مزايا الشركة

خبرة عالمية

نحن على دراية بالأسواق والاتجاهات العالمية. وتغطي خبرتنا وتجاربنا وشبكتنا جميع أنحاء العالم.

الالتزام بالجودة

نحن ملتزمون بالجودة والإجراءات الملموسة. وهذا يعني أننا نقدم دائمًا الحلول بطريقة احترافية وعملية.

التواصل في الوقت المناسب

نحن نقدم تدفقًا ثابتًا من التحديثات جنبًا إلى جنب مع إجابات متجاوبة بعناية لأسئلة العملاء. هدفنا هو استباق الطلب.

 

سوق الإنتاج

الأسواق الخارجية الرئيسية للمبيعات هي دول جنوب شرق آسيا والدول النامية مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. لدينا حاليًا وكلاء في أوزبكستان وفيتنام وتايلاند.

 

ما هو التعويض التفاعلي

 

يمكن تعريف التعويض التفاعلي بأنه إدارة الطاقة التفاعلية لتحسين أداء نظام التيار المتردد. يتم توليد الطاقة التفاعلية بواسطة كل مكون تقريبًا من مكونات نظام الطاقة - المولدات وخطوط النقل والمحولات والحمل. كلما انخفضت المكونات التفاعلية، انخفض الانخفاض من A إلى B في الخط كما هو موضح في الشكل أعلاه. التعويض التفاعلي هو عملية تقليل أو القضاء على الطاقة التفاعلية في نظام كهربائي تيار متردد. الهدف من تعويض الطاقة التفاعلية هو تحسين معامل القدرة وتقليل خسائر الطاقة وزيادة سعة النظام. يتم تحقيق تعويض الطاقة التفاعلية عن طريق إضافة مكونات سعوية أو حثية إلى النظام الكهربائي، مما يولد طاقة تفاعلية تلغي الطاقة التفاعلية في الحمل.

 

الصفحة الرئيسية 12 الصفحة الأخيرة 1/2
فوائد التعويض التفاعلي

 

تحسين معامل القدرة
يعمل تعويض القدرة التفاعلية على تحسين معامل القدرة عن طريق تقليل كمية القدرة التفاعلية في النظام الكهربائي. يشير معامل القدرة المرتفع إلى الاستخدام الفعال للطاقة الكهربائية، مما يقلل من تكاليف الطاقة ويزيد من سعة النظام.

 

انخفاض تكاليف الطاقة
يعمل تعويض القدرة التفاعلية على خفض تكاليف الطاقة من خلال تحسين معامل القدرة، مما يقلل من كمية القدرة التفاعلية في النظام الكهربائي. ويؤدي هذا إلى استخدام أكثر كفاءة للطاقة الكهربائية وانخفاض تكاليف الطاقة.

 

زيادة سعة النظام
يعمل تعويض القدرة التفاعلية على زيادة سعة النظام عن طريق تقليل كمية القدرة التفاعلية في النظام الكهربائي. وهذا يسمح بتوصيل المزيد من الأحمال الكهربائية بالنظام، مما يزيد من سعة النظام.

 

تحسين تنظيم الجهد
يعمل تعويض القدرة التفاعلية على تحسين تنظيم الجهد عن طريق تقليل انخفاض الجهد في النظام الكهربائي. ويؤدي هذا إلى نظام كهربائي أكثر استقرارًا وأداء أفضل للأحمال الكهربائية.

 

Reactive Power Compensator

 

أنواع التعويض التفاعلي

التعويض المركزي
إن التعويض المركزي عن طريق مجموعة مكثفات أوتوماتيكية مع تنظيم أوتوماتيكي يوفر الحل الأكثر بساطة واقتصادا. يتم تقسيم القدرة التفاعلية إلى عدد من خطوات المكثف التي يمكن توصيلها بشكل مستقل. يقوم جهاز التحكم في القدرة التفاعلية بقياس احتياجات التركيب بشكل مستمر وتوصيل المكثفات أو فصلها حتى يتم تحقيق عامل القدرة المستهدف. تتمثل ميزة هذا النظام في أن إجمالي قدرة المكثف أقل من المجموع المطلوب للتعويض الفردي. لذلك فإن هذا النظام هو حل اقتصادي جيد.

 

تعويضات المجموعة
يمكن تجميع العديد من الأحمال الحثية معًا وتجهيزها بمجموعة مكثفات مشتركة. ينطبق هذا النظام عادةً على المستخدمين الذين لديهم تركيبات خاصة بهم مع محولات التوزيع وخطوط/كابلات الطاقة ذات الجهد العالي. يتم تعويض الطاقة التفاعلية التي تستهلكها المحولات من خلال المكثفات المتصلة بشكل دائم بالجانب الثانوي للمحولات.

 

التعويض الفردي
يتم تطبيق هذا النوع من التعويض على المحركات والمحولات وبشكل عام على الأحمال ذات زمن التشغيل المرتفع. يتم توصيل المكثفات بشكل مباشر بالتوازي مع أطراف الأحمال. يقلل هذا النظام من التيار التفاعلي المتداول عبر التركيب، مما يتيح استخدام معدات التبديل وخطوط الطاقة أو الكابلات الأصغر حجمًا، مما يعني انخفاض الإنفاق الرأسمالي للتركيبات الجديدة. في حالة التركيبات الحالية، فإن استخدام المكثفات لتصحيح معامل القدرة سيزيد من الحد الأقصى للطاقة الظاهرية التي يمكن توفيرها للتركيب. ومع ذلك، يجب توخي الحذر الشديد في اختيار حجم المكثف بسبب خطر الإثارة الذاتية للمحرك الكهربائي.

 

خصائص تعويض القدرة التفاعلية

 

● إن اعتماد تقنية تعويض القدرة التفاعلية لتحسين معامل القدرة لشبكة الطاقة ذات الجهد المنخفض والمعدات الكهربائية يعد إجراءً مهمًا لتوفير الطاقة.

 

● تعويض القدرة التفاعلية هو توفير القدرة التفاعلية اللازمة بمساعدة معدات تعويض القدرة التفاعلية لتحسين معامل القدرة للنظام، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الجهد في شبكة الطاقة، واستقرار تشغيل المعدات.

 

● تقليل فقدان الطاقة. بشكل عام، تخضع أسلاك الطاقة في المصنع لفقدان الطاقة وفقًا للخطوط المختلفة وظروف الحمل؛ حوالي 20% - 30%. بعد استخدام المكثفات لتحسين معامل القدرة، سيتم تقليل الموجة الكهربائية الإجمالية، مما يمكن أن يقلل من فقدان الطاقة لتيار الإمداد ومحطة الطاقة.

 

● تحسين جودة مصدر الطاقة، وتحسين معامل القدرة، وتقليل إجمالي تيار الحمل وانخفاض الجهد، وتثبيت المكثفات على الجانب الثانوي للمحول لتحسين معامل القدرة وزيادة جهد الجانب الثانوي.

 

● إطالة عمر الخدمة للمعدات. بعد تحسين معامل القدرة، يتم تقليل إجمالي تيار الخط، وبالتالي يتم تقليل الحمل السعوي للمحول والمفاتيح وغيرها من معدات الآلات والخط القريب من التشبع. وبالتالي، يمكن تقليل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة عمر الخدمة (يمكن تمديد عمر الخدمة مرة واحدة لكل انخفاض في درجة الحرارة بمقدار 10 درجات).

 

● أخيرًا، يمكنه تلبية متطلبات مراقبة نظام الطاقة لتعويض القدرة التفاعلية، والقضاء على الغرامات الناجمة عن انخفاض معامل القدرة.

 

 

طرق التعويض التفاعلي لخطوط النقل

المكثفات المتسلسلة
يتم إدخاله بين أجزاء الخط لإنشاء دائرة متسلسلة. يعمل هذا على تغيير معاوقة الخط لمقاومة تأثير معلمات الخط لتقديم تصحيح مستمر بغض النظر عن تيار الخط.

 

مفاعلات التحويل
في حالة وجود حمل خفيف أو عدم وجود حمل، تتسبب المفاعلة السعوية للخط في أن يكون جهد جانب الحمل أعلى بكثير من جهد الطرف المرسل، أي أن الجهد يرتفع فعليًا على طول الخط. للتعويض عن هذا التأثير، تتم إضافة المحاثات عبر الخط كحمل حثي. يعمل هذا على مواجهة التأثير السعوي، ويحافظ على الجهد الطرفي تحت السيطرة.

 

المعوضات المتزامنة / المكثف المتزامن
يمكن للمحرك المتزامن الذي يعمل بدون حمل ميكانيكي أن يمتص أو يولد طاقة تفاعلية من خلال التحكم في إثارته. يمكن لمنظم الجهد التلقائي أن يجعل المحرك مفرط الإثارة أو ناقصها اعتمادًا على تيار الحمل.

 

مُعوضات VAR الثابتة
يمكن جعل المكثفات والمفاعلات تعمل أو تتوقف باستخدام الثايرستورات من خلال الدوائر الإلكترونية. ويمكن تصنيعها للتعويض عن معامل القدرة للحمل، أو لدعم جهد خط النقل.

SVC Reactive Power Compensation

 

كيفية اختيار التعويض التفاعلي

 

الخصائص الوظيفية
مطابقة دقيقة لمعدل المفاعلة؛ تم تصميم مكثفات المفاعلة للتكيف التوافقي مع ظروف التشغيل الأكثر تعقيدًا؛ التصميم يعتمد على سعة التعويض الفعلية، مع جهد تحمل السعة العالية؛ تتميز المكثفات بوظيفة الشفاء الذاتي، والموثوقية العالية، وتيار التحويل المنخفض؛ يأتي المفاعل مع محطات حماية درجة الحرارة، مع وظائف حماية كاملة؛ يعتمد المفاعل على الغمس الفراغي والتصلب الساخن، والذي يتميز بثبات عالي وآمن وخالي من الضوضاء.

 

تعليمات التحميل
عند تبديل الموصل، يتم توصيل طرف حماية درجة الحرارة (المغلق عادةً) على المفاعل على التوالي بملف التحكم في الموصل. عند التبديل إلى مفتاح الثايرستور أو المركب، يتم توصيل طرف حماية درجة الحرارة على المفاعل على التوالي في الدائرة الطرفية المشتركة للمفتاح المركب أو مفتاح التبديل. يجب أن يتمتع المنتج بتهوية جيدة وظروف تبديد الحرارة أثناء التشغيل. يوصى بوضع المفاعلة فوق المكثف أثناء التركيب لتسهيل تبديد الحرارة.

 

 
مخاوف بشأن تكوين مخطط تعويض القدرة التفاعلية
 
01/

العلاقة مع سعة نظام المستخدمتتطلب زيادة سعة النظام دعمًا متزايدًا للطاقة التفاعلية؛ وتتطلب الأحمال الأكبر إدارة أكبر للطاقة التفاعلية. وبالتالي، فإن مخطط تعويض الطاقة التفاعلية المصمم جيدًا يتناسب مع حجم النظام مع استخدام مجموعات المكثفات والمكثفات المتزامنة للإدارة.

02/

العلاقة مع كمية حاويات المحولاتإن زيادة عدد حاويات المحولات تعني تعقيدًا أكبر في تدفقات الطاقة التفاعلية. كما تتطلب تنسيقًا دقيقًا. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب وحدات تحكم تعويض غير تقليدية تتكيف مع أحمال المحولات غير المنتظمة من أجل توزيع الطاقة التفاعلية بكفاءة.
اعتبارات التصميم للأنظمة الجديدة ذات الطاقة التفاعلية

03/

تعويضإن دمج تقنيات التعويض التكيفي، بما في ذلك STATCOM أو SVC، في وقت مبكر للأنظمة الجديدة يمكن أن يعالج بشكل استباقي اختلالات التوازن في القدرة التفاعلية. كما ينبغي للتصاميم الأولية أن تأخذ في الاعتبار إمكانية التوسع في المستقبل لوحدات التعويض الفائضة مع تغير متطلبات الحمل.

04/

اعتبارات التصميم للصيانة والاستبدالإن الصيانة المنتظمة لمعدات التعويض، بما في ذلك بنوك المكثفات والمفاعلات، تمنع حدوث انخفاض في كفاءة النظام أو أعطاله. وعلى نحو مماثل، عند استبدال المكونات، قم بتقييم التقنيات الأحدث مثل المكثفات ذات الحالة الصلبة أو وحدات التحكم الرقمية في التعويض.

 

دراسة وتخطيط تعويضات القدرة التفاعلية

 

الممارسات الحالية لتركيب المكثفات
قبل الشروع في دراسة RPC ومناقشة نتائجها، من المهم فهم الممارسات الحالية وكيف تنحرف عن أفضل الممارسات الهندسية.

 

الحجم الأمثل واختيار الموقع
إن اختيار الحجم الأمثل والموقع له أهمية حيوية في التشغيل السلس لنظام الطاقة والسقوط الذي سيكون له المشاكل التالية: قد يؤدي التقليل من تقدير احتياجات الطاقة التفاعلية للشبكة بأكملها أو جزء منها والتوافر المحلي إلى ضعف ملف الجهد للشبكة بأكملها. قد يؤدي الإفراط في التقدير إلى حدوث مشكلات في الجهد الزائد في جزء معين من الشبكة ويؤدي أيضًا إلى الإفراط في الاستثمار في الشبكة. كلا السيناريوهين غير مرغوب فيهما ويجب البحث عن طريقة لتجنبهما تمامًا.

 

معايير وانتهاكات تغيير الجهد
أحد العوامل الرئيسية التي تحدد حجم المجموعة للمكثفات التحويلية، التي يتم تركيبها داخل الشبكة، هو معيار تغيير الجهد أو تغيير الجهد عند التردد الأساسي. بافتراض وجود مصدر لا نهائي على الجانب الأساسي لمحول التوزيع، يمكن حساب تقدير ارتفاع الجهد بالصيغة التالية: من المستحسن الحفاظ على تغيير الجهد التدريجي (ΔV) أقل من 3٪ والمعيار المقبول هو الحفاظ عليه أقل من 5٪.

 

القضايا الحالية والتدابير العلاجية
تعد حالات التبديل العابرة أحد الأسباب الرئيسية للإجهادات المفرطة على معدات نظام الطاقة وأجهزة التبديل كما أنها تسبب مشكلات في جودة الطاقة إلى جانب سوء تشغيل مرحلات الحماية. عندما يتم إجراء عمليات تبديل غير خاضعة للرقابة على عناصر تخزين الطاقة، فإن النظام سيواجه تشوهات كبيرة في شكل موجة الجهد وتيارات اندفاع مفرطة. يمكن أن تؤدي التيارات الاندفاعية الكبيرة والعالية التردد إلى إتلاف معدات نظام الطاقة بما في ذلك المكثفات.

 

مصنعنا

 

تأسست شركة Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co., Ltd. في عام 2007 (المعروفة سابقًا باسم Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). وهي مؤسسة عالية التقنية توفر مراقبة جودة الطاقة والتحكم فيها، وتعويض الطاقة التفاعلية، والتحكم التوافقي، ومعدات حماية سلامة الطاقة باعتبارها أعمالها الأساسية. منذ إنشائها، التزمنا دائمًا بمفهوم "توفير الطاقة يخلق القيمة، والحماية تبني الانسجام" ونحن ملتزمون بتوفير منتجات عالية الجودة وحلول شاملة للمستخدمين في مختلف المجالات لتحسين جودة الطاقة، وتحسين التحكم، وتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك، وحماية سلامة شبكة الطاقة.

 

 
صور المصنع
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
شهادة
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
التعليمات
 

 

س: كيف يتم تعويض القدرة التفاعلية؟

ج: اعتمادًا على التطبيق، يمكن تحقيق التعويض التفاعلي بشكل سلبي باستخدام المكثفات والمفاعلات أو بشكل نشط باستخدام حلول إلكترونية للطاقة مثل STATCOMS ومولدات VAr الثابتة (SVG). ومع ذلك، فإن تدفق الطاقة التفاعلية له عدد من العواقب غير المرغوبة. فهو يزيد من التيار المسحوب لنفس مستوى الحمل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الخسائر والصيانة وتكلفة تشغيل نظام الطاقة. علاوة على ذلك، فإنه يقلل من هامش استقرار الطاقة.

س: ما هو تعويض التيار التفاعلي؟

أ: تعمل تقنية تعويض التيار التفاعلي على إدخال معاوقة محسوبة بين الآلتين بشكل فعّال، وتقلل حساسية الجهد بمقدار يتناسب مع القدرة التفاعلية/التيار للمولد. يتم ضبط تعويض التيار التفاعلي عادةً على -5% على قاعدة المولد.

س: ما هي نتيجة تعويض القدرة التفاعلية؟

ج: الاستنتاج. تعتبر وحدات التحكم في تعويض القدرة التفاعلية محورية للحفاظ على استقرار الجهد وجودة الطاقة في الأنظمة الكهربائية. يمكن أن تكون القدرة التفاعلية سعوية (قادمة) أو حثية (متأخرة)، على الرغم من أن التعويض يكون سعويًا في معظم الحالات. الشكل الأكثر شيوعًا لتعويض القدرة التفاعلية الرائدة هو توصيل مكثفات التحويل بالخط.

س: ما هي صيغة تعويض القدرة التفاعلية؟

ج: تم صياغة المشكلة على أنها تعويض القدرة التفاعلية في شبكة توزيع التيار المتردد عن طريق حساب سعة بنوك المكثفات المستخدمة باستخدام C= Q/2πfV² وإيجاد قيمة القدرة الفعالة والتفاعلية باستخدام P=VIcosθ ، Q=VIsinθ، حيث cosθ هو عامل القدرة.

س: لماذا نحتاج إلى تعويض القدرة التفاعلية؟

ج: بما أن الطاقة تنتقل عبر خطوط النقل المادية، فإنها تتسبب في تحميل هذه الخطوط. ولهذا السبب، إذا تجاوزت الطاقة التفاعلية حدًا معينًا بناءً على الطاقة النشطة التي يستخدمها المستهلك، فإن المستهلك يعوض عن الموارد الوطنية المهدرة كعقوبة. الطاقة النشطة (P) هي الطاقة القادرة على القيام بعمل مفيد، أي طاقة جيدة. لا تنتج الطاقة التفاعلية (Q) عملاً مفيدًا، ولكنها تولد مجالات كهربائية ومغناطيسية يمكن أن تكون ضارة.

س: كيفية تعويض القدرة التفاعلية باستخدام عناصر تعويض التحويلة؟

ج: للتعويض عن ذلك، يتم توصيل مكثف تحويلي، والذي يسحب التيار المؤدي إلى جهد المصدر. والنتيجة النهائية هي تحسين معامل القدرة. تعويض حثي تحويلي. تُستخدم هذه الطريقة إما عند شحن خط النقل أو عندما يكون الحمل منخفضًا جدًا عند الطرف المستقبل.

س: كيف تشرح القدرة التفاعلية؟

أ: القدرة التفاعلية
إنها الطاقة التي تتدفق مرة أخرى إلى المصدر من المحاثات والمكثفات. هذه الطاقة المعاكسة هي التي تؤثر على معامل القدرة للدائرة. في الدائرة ذات المكونات التفاعلية، يكون الجهد والتيار خارج الطور. بالنسبة للدوائر الحثية، يتأخر التيار عن الجهد (انظر الشكل 2).

س: ما هو مثال على القدرة التفاعلية؟

ج: من أمثلة الأجهزة الكهربائية التي تولد بعض الطاقة التفاعلية أفران الميكروويف والغسالات والمراوح ومكيفات الهواء. الطاقة الظاهرية هي وتر الطاقة الحقيقية والتفاعلية (انظر الشكل أدناه). يتم الإشارة إليها بالرمز "S". يمكن تعويض الطاقة التفاعلية لشبكة النقل باستخدام المعوض المتزامن الثابت. كما يساعد في منع التقلبات في نظام النقل مثل زيادة الجهد المفاجئة (انخفاض الجهد) وانخفاض الجهد المفاجئ (انخفاض الجهد) والظواهر العابرة وما إلى ذلك.

س: ما هو تعويض القدرة التفاعلية الديناميكية؟

أ: يسمح التعويض التفاعلي الديناميكي باستخدام أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS) في أنظمة الطاقة بتنظيم الجهد ضمن الحدود التي يحددها مشغل الشبكة. يمكن استخدام خوارزميات التحسين التي تحل مشكلة تدفق الطاقة الأمثل (OPF) لتحديد نطاق تشغيل جهاز FACTS.

س: ما هو التحكم في الجهد من خلال تعويض القدرة التفاعلية؟

ج: تعويض القدرة التفاعلية هو الطريقة الأكثر فعالية لتحسين قدرة نقل الطاقة واستقرار الجهد في النظام الكهربائي. يتم التحكم في مستويات الجهد من خلال إدارة توليد أو استهلاك الطاقة التفاعلية في النظام الكهربائي.

س: ما هي ميزة وعيوب القدرة التفاعلية؟

ج: في حين أن تقليل القدرة التفاعلية للمساعدة في تحسين معامل القدرة وكفاءة النظام أمر جيد، فإن أحد عيوب القدرة التفاعلية هو أنه مطلوب كمية كافية منها للتحكم في الجهد والتغلب على الخسائر في شبكة النقل. يقلل تعويض القدرة التفاعلية من التكاليف المالية على استهلاك الكهرباء. يعد استخدام المعوضات السلبية كافياً في معظم المستهلكين الصناعيين لتقليل القدرة التفاعلية. يقلل تعويض استهلاك القدرة التفاعلية من خسائر الخطوط ويزيد من سعة الموصل.

س: لماذا تسمى القدرة التفاعلية عديمة الفائدة؟

ج: تُعرف أيضًا بالطاقة غير المفيدة، لأنها لا تفعل شيئًا في الدائرة. لا تُلاحظ الطاقة التفاعلية إلا في دوائر التيار المتردد وليس في دوائر التيار المستمر، لأنه في دوائر التيار المستمر، لا تحمل عناصر الدائرة التخيلية (المكثف والمحث) أي أهمية.

س: ما مدى أهمية القدرة التفاعلية؟

ج: الطاقة التفاعلية ضرورية لتنظيم جهد التيار المتردد وتوفير الأحمال الحثية والسعوية. يتم قياسها بالفولت أمبير التفاعلي (VAR). الطاقة الظاهرية، المقاسة بالفولت أمبير (VA)، هي إجمالي كمية الطاقة التي يجب أن ينتجها المولد لتوفير كل من الطاقة الحقيقية والتفاعلية.

س: ما هي المعدات المستخدمة لتعويض القدرة التفاعلية؟

ج: تعويض القدرة التفاعلية هو وسيلة لتحقيق هدف نظام الطاقة الكهربائية الموثوق. أجرى هذا البحث مراجعة مقارنة لتقنيات تعويض القدرة التفاعلية؛ تشمل الأجهزة التي تمت مراجعتها المكثف المتزامن، ومعوض التباين الثابت (SVC)، والمعوض المتزامن الثابت (STATCOM).

س: ما هي المعوضات القدرة التفاعلية التقليدية؟

أ: المحول المتحكم به بواسطة الثايرستور (TCT) المفاعل المتحكم به بواسطة الثايرستور والمكثف الثابت (FC-TCR) المفاعل المتحكم به بواسطة الثايرستور والمكثف المبدل ميكانيكيًا (MSC-TCR) المكثف المبدل بواسطة الثايرستور (TSC) لتبسيط الارتباك الذي تواجهه.. في حالة المعدات الحثية مثل المحركات، يتخلف التيار عن الجهد ونقول إن المحركات تمتص الطاقة التفاعلية. في حالة المكثفات، يتقدم التيار عبر المكثف على الجهد عبر المكثف ونقول إن المكثف يوفر طاقة تفاعلية.

س: لماذا نحتاج إلى تعويض التحويلة؟

ج: يتم تطبيق تعويض التحويلة باستخدام مكثفات التحويلة ومفاعلات التحويلة المتصلة بشكل دائم بالشبكة أو التي يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها وفقًا لظروف التشغيل. تساعد مكثفات التحويلة في زيادة قدرة النظام على تحمل الأحمال وتقليل انخفاض الجهد في الخط من خلال تحسين معامل القدرة.

س: ما هو الفرق بين التعويض التحويلي والتعويض التسلسلي؟

أ: يعمل التعويض التسلسلي على تعديل معامل المقاومة لنظام النقل أو التوزيع، في حين يعمل التعويض المتسلسل على تغيير معاوقة الحمل المكافئة. وفي كلتا الحالتين، يمكن التحكم في القدرة التفاعلية للخط بشكل فعال وبالتالي تحسين أداء نظام الطاقة الكهربائية بشكل عام.

س: ما هي مشاكل القدرة التفاعلية؟

أ: انخفاض الجهد: تتسبب الطاقة التفاعلية في انخفاض الجهد في الأنظمة الكهربائية. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض كفاءة وموثوقية الأجهزة الكهربائية المتصلة بالنظام. ارتفاع درجة الحرارة: قد تتسبب الطاقة التفاعلية في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى تلفها وتقليل عمرها الافتراضي.

س: لماذا لا يتم استخدام الطاقة التفاعلية؟

ج: يتسبب ذلك في توليد تيار غير مرغوب فيه على خط النقل. وبالتالي، تتسبب القدرة التفاعلية في خسائر في خطوط نقل التيار المتردد. بالمناسبة، توجد قدرة تفاعلية عندما تكون الزاوية بين الجهد والتيار تساوي pi/2. وهذا يعني ذروة التيار عندما يكون الجهد صفرًا ولا يوجد تيار عندما يكون الجهد عند ذروته السالبة أو الموجبة.

س: كيف يقوم المكثف بتعويض القدرة التفاعلية؟

ج: التيار المتدفق عبر المكثفات يتقدم على الجهد بمقدار 90 درجة. وبالتالي فإن متجه التيار المقابل يكون في معارضة لمتجه التيار للأحمال الحثية. ولهذا السبب تُستخدم المكثفات بشكل شائع في الأنظمة الكهربائية، من أجل تعويض القدرة التفاعلية التي تمتصها الأحمال الحثية مثل المحركات.

نحن معروفون كواحد من أبرز مصنعي وموردي التعويضات التفاعلية في الصين. إذا كنت تريد الحصول على تعويضات تفاعلية عالية الجودة بالجملة، فمرحبًا بك للحصول على عرض أسعار من مصنعنا. كما تتوفر خدمة مخصصة.

خزانة مكثفة مضمونة الجودة, خزانة مكثف المرحلة الواحدة, تصحيح عامل الطاقة للمحولات