AEL-SVC Application de Contrôle de Tension avec SVCs dans les Systèmes de Transmission, Contrôlée par PC

COMPUTER CONTROLLED VOLTAGE CONTROL WITH SVCS IN TRANSMISSION SYSTEMS APPLICATION - AEL-SVC

SYSTEMES INNOVANTS

L'Application de Contrôle de la Tension avec les SVCs dans les Systèmes de Transmission, Contrôlé par Ordinateur (PC), "AEL-SVC", a été conçu par EDIBON pour étudier les applications les plus importantes basées sur le réacteur contrôlé par thyristor (TCR) et le condensateur commuté par thyristor (TSC).

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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

L'Application de Contrôle de la Tension avec les SVCs dans les Systèmes de Transmission, Contrôlé par Ordinateur (PC), "AEL-SVC", a été conçu par EDIBON pour étudier les applications les plus importantes basées sur le réacteur contrôlé par thyristor (TCR) et le condensateur commuté par thyristor (TSC). L'objectif de cette application est de démontrer les topologies SVC utilisées dans les réseaux électriques et les avantages de l'utilisation de cette technologie de pointe. Les SVCs font partie des Réseaux Intelligents et il est impensable d'imaginer un réseau sans SVCs pour contrôler les flux de puissance réactive et les niveaux de tension dans les systèmes de transmission.

L'application "AEL-SVC" fournit différents modules afin que les étudiants et les enseignants puissent configurer leur propre Système de Transmission Flexible à CA. Cette application permet différents niveaux de formation et de recherche pour les débutants et les chercheurs avancés qui veulent commencer à partir de zéro ou améliorer leurs connaissances dans ce domaine.

En outre, il est recommandé de suivre une série de modules pour mieux comprendre l'importance des SVCs dans les systèmes de transmission. L'application "AEL-SVC" offre la possibilité d'intégrer un générateur synchrone réel pour étudier l'influence des changements soudains d'énergie réactive (tension de décrochage) et la façon dont les SVCs résolvent ce problème en compensant le facteur de puissance et en évitant des chutes de tension significatives dans la machine synchrone.

D'autre part, il est également recommandé d'acquérir le Logiciel de Système de Contrôle et d’Acquisition de Données de Machines Électriques, "EM-SCADA", pour la réalisation des tests avancés des SVCs. Ce logiciel avancé permet de surveiller les formes d'onde des courants et des tensions afin d'étudier en profondeur ces signaux.

Cette Unité Contrôlée par Ordinateur est fournie avec le Système de Contrôle par Ordinateur EDIBON (SCADA), et comprend : l'Unité elle-même + des Progiciels de Contrôle par Ordinateur, d'Acquisition de Données et de Gestion de Données, pour contrôler le processus et tous les paramètres impliqués dans le processus.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

Possibilités pratiques avec l'unité de base SVC-UB et SVC-K1 :

  1. Contrôle manuel de la puissance réactive avec des charges d'inductances et de condensateurs commutables manuellement.
  2. Compensation automatique de la puissance réactive avec le module de contrôle des réacteurs à thyristors (TCR).
  3. Compensation manuelle de la puissance réactive avec le module de contrôle des réacteurs à thyristors, en faisant varier l'allumage "alfa".
  4. Comparaison de la dynamique comportementale du système de transmission avec le contrôle manuel de la puissance réactive et le contrôle automatique de la puissance réactive avec des thyristors (TCR).
  5. Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle manuel de la puissance réactive.
  6. Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle automatique de la puissance réactive avec le module de réacteur à thyristors (TCR).
  7. Contrôle manuel de l'angle d'allumage des thyristors dans le TCR et visualisation de la réponse de la puissance réactive du réseau.
  8. Visualisation des noeuds de tension dans la ligne de transmission et compensation des tensions de statisme contre les changements soudains de charge.

Possibilités pratiques avec l'unité de base SVC-UB et SVC-K2 :

  1. Compensation automatique de la puissance réactive et active avec le module de commande de réacteur à thyristor (TCR) et le module de commande de commutateur de condensateur à thyristor (TCS).
  2. Compensation manuelle de la puissance réactive avec le module de contrôle de réacteur à thyristor et le module de contrôle de commutateur de condensateur à thyristor, en faisant varier l'allumage "alfa".
  3. Comparaison de la dynamique comportementale du système de transmission avec le contrôle manuel de la puissance réactive et le contrôle automatique de la puissance réactive avec les deux contrôleurs de thyristors réacteurs et condensateurs (TCR et TSC).
  4. Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle manuel de la puissance réactive et active.
  5. Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle automatique du facteur de puissance avec les modules de thyristors, réacteurs et condensateurs (TCR et TSC).
  6. Contrôle manuel de l'angle d'allumage des thyristors dans les modules TCR et TSC, et visualisation de la réponse du facteur de puissance du réseau.
  7. Visualisation des noeuds de tension dans la ligne de transmission et compensation des tensions de droop contre les changements soudains de charge.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

Possibilités pratiques avec l’élément supplémentaire recommandé Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques, "EM-SCADA" :

  1. Détermination de l'angle d'allumage optimal pour chaque condition de charge.
  2. Visualisation et comparaison des ondes de compensation de la puissance réactive fonctionnant avec le TCR et le TSC.
  3. Visualisation des écarts de tension et de courant en fonction de l'angle d'amorçage des thyristors.
  4. Identification de l'angle d'allumage des thyristors avec le système d'acquisition de données à haute vitesse.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

  1. De nombreux étudiants voient les résultats simultanément. Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.
  2. Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel. Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains, paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.
  3. Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.
  4. Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.
  5. Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.
  6. Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.
  7. Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-SVC.

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

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