Проблема фактора мощности в аэропорту, где он является емкостным (ведущим) в условиях низкой нагрузки, может быть объяснена несколькими факторами. Вот некоторые потенциальные причины такого сценария:
1. Высоковольтное оборудование: airport' электрораспределительная система s может иметь высоковольтное оборудование и трансформаторы, которые при легкой загрузке оказывают имманентное емкостное воздействие.
2. Переменная нагрузка: аэропорты, как правило, имеют переменную нагрузку из-за изменения расписания рейсов и пассажироактивности. В часы пик, когда имеется меньше самолетов или сокращается использование оборудования, общая нагрузка на электрическую систему снижается. Это может привести к возникновению фактора емкостной мощности, поскольку может быть избыточная реактивная мощность.
3. HVAC и системы освещения: airport' системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также освещения могут внести значительный вклад в общий спрос на реактивную энергию. В периоды низкой нагрузки эти системы могут по-прежнему работать, что приводит к увеличению пропускной способности.
Для решения этой проблемы предлагается установить стационарные генераторы Var (SVG)
Статический генератор Var (SVG) может предложить несколько преимуществ для учета ведущего (емкостного) коэффициента мощности, особенно в электрических системах. Ниже приведены основные преимущества использования SVG для корректировки коэффициента мощности:
1. Компенсация динамической реактивной мощности: СВГС способны при необходимости динамически генерировать или абсорбировать реактивную энергию. В тех случаях, когда преобладает коэффициент мощности, указывающий на избыток емкостной реактивной мощности, SVG может поглотить избыточную реактивную мощность и приблизить коэффициент мощности к единству (1.0). Эта динамическая регулировка обеспечивает поддержание коэффициента мощности в приемлемых пределах при различных условиях нагрузки.
2. Ответ в режиме реального времени: SVGs быстро реагирует на изменения в системе и#39; коэффициент мощности s и условия нагрузки. Они постоянно следят за коэффициентом мощности и обеспечивают мгновенную компенсацию, обеспечивая, чтобы коэффициент мощности оставался как можно ближе к единству. Эта реакция в режиме реального времени имеет решающее значение для поддержания качества электроэнергии и стабильности сети.
В целом, использование SVG для корректировки опережающего коэффициента мощности является эффективным и гибким решением, обеспечивающим сохранение коэффициента мощности в желаемом диапазоне, что ведет к повышению энергоэффективности и надежной работе электрической системы.