AEL-MRPC Application de Compensation Manuelle de Puissance Réactive

MANUAL REACTIVE POWER COMPENSATION APPLICATION - AEL-MRPC

SYSTEMES INNOVANTS

L'Application de Compensation Manuelle de Puissance Réactive, "AEL-MRPC", a été conçue par EDIBON pour étudier les effets de la consommation de puissance réactive dans les circuits CA sur l'efficacité énergétique, ainsi que les procédures de compensation du facteur de puissance qui permettent de résoudre ce problème.

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Description Générale

L'Application de Compensation Manuelle de Puissance Réactive, "AEL-MRPC", a été conçue par EDIBON pour étudier les effets de la consommation de puissance réactive dans les circuits CA sur l'efficacité énergétique, ainsi que les procédures de compensation du facteur de puissance qui permettent de résoudre ce problème.

Pour de nombreuses applications industrielles, la puissance réactive est souvent utile pour un circuit électrique. Alors que la puissance réelle ou active est l'énergie fournie pour faire fonctionner un moteur, chauffer une maison ou éclairer une ampoule électrique, la puissance réactive assure la fonction importante de réguler la tension, ce qui permet de transporter efficacement l'énergie dans le réseau électrique et les lignes de transmission jusqu'à l'endroit où la charge en a besoin.

Le facteur de puissance (FP) est défini comme le rapport entre la puissance active en watts et la puissance apparente en volts-ampères. l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est utilisée. Plus le facteur de puissance est proche de 1, plus l'utilisation de l'énergie électrique est efficace. Comme la puissance apparente est une combinaison de la puissance active et de la puissance réactive, diminuer la puissance réactive signifie se rapprocher d'un facteur de puissance de 1 sans perdre de puissance active, ce qui améliore l'efficacité du système électrique.

Bien que la réduction de la puissance réactive pour aider à améliorer le facteur de puissance et l'efficacité du système soit une bonne chose, l'un des inconvénients de la puissance réactive est qu'une quantité suffisante d'énergie réactive ne peut pas être utilisée. En effet si la tension du réseau électrique n'est pas assez élevée, la puissance active ne peut pas être fournie. Mais une trop grande quantité de puissance réactive circulant dans le réseau peut provoquer un excès de chaleur et des pertes dans le réseau peut provoquer un échauffement excessif, des chutes de tension indésirables et des pertes de puissance le long des lignes de transmission.

De plus, dans les réseaux électriques réels, la majorité des charges sont de nature inductive, elles ont donc besoin d'une certaine quantité de puissance réactive pour fonctionner. Un condensateur ou une batterie de condensateurs installés parallèlement à la charge fournit cette puissance réactive. Ils agissent comme une source de puissance réactive locale, et donc moins de puissance réactive circule dans la ligne. Les batteries de condensateurs réduisent la différence de phase entre la tension et le courant.

L'application "AEL-MRPC" inclut tous les types de charges commutables (résistives, inductives et capacitives) pour étudier la correction du facteur de puissance. Un analyseur de réseau est également inclus pour mesurer les paramètres électriques (courants, tensions, fréquence, puissances ou facteur de puissance) auxquels l'utilisateur doit avoir accès afin de corriger le facteur de puissance.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Câblage de charges résistives, inductives et capacitives.
  2. Mesure des puissances apparente, active et réactive consommées par un récepteur dans un circuit résistif pur.
  3. Mesure des puissances apparente, active et réactive consommées par un récepteur dans un circuit inductif pur.
  4. Mesure des puissances apparente, active et réactive consommées par un récepteur dans un circuit capacitif pur.
  5. Mesure des puissances apparente, active et réactive consommées par un récepteur dans un circuit RL.
  6. Mesure du facteur de puissance d'un récepteur dans un circuit RL.
  7. Calcul et câblage de la charge capacitive nécessaire pour effectuer une compensation adéquate du facteur de puissance.
  8. Comparaison des puissances apparente, active et réactive après compensation du facteur de puissance.
  9. Mesure du facteur de puissance après la compensation.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

  1. Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

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