콘텐츠 메뉴
● 정적 VAR 발생기 및 디튜닝 커패시터: 코어 비교
>> 과잉 보상 방지
>> 더 나은 전압 지원
>> 강력한 패시브 디자인
>> 공명 노출 감소
● 광산에서 디튜닝된 커패시터 대신 SVG를 선택해야 하는 경우는 언제입니까?
● 하이브리드 솔루션: SVG Plus 디튜닝 커패시터 뱅크
● 최종 권고사항
● FAQ
>> 1. 정적 VAR 발생기와 디튜닝된 커패시터 뱅크의 주요 차이점은 무엇입니까?
>> 2. 디튜닝된 커패시터 뱅크가 광산의 고조파를 제거할 수 있습니까?
>> 3. SVG는 지하 채굴 애플리케이션에 적합합니까?
>> 4. 고조파는 어떻게 커패시터 뱅크를 손상시킵니까?
>> 5. 채굴 현장에서는 VFD 부하에 SVG 또는 디튜닝된 커패시터 뱅크를 사용해야 합니까?
>> 6. SVG가 능동형 고조파 필터를 대체할 수 있나요?
>> 7. 역률 보상 장비를 선택하기 전에 어떤 측정이 필요합니까?
● 참고자료
채굴 작업에는 기본적인 역률 보정 이상의 것이 필요합니다. 대형 가변 속도 드라이브, 분쇄기, 분쇄기, 컨베이어, 호이스트, 펌프, 압축기, 용접기 및 환기 시스템은 급격한 무효 전력 변화와 심각한 고조파 왜곡을 생성할 수 있습니다. 이러한 조건은 다음 중 하나를 선택하게 합니다. 정적 VAR 생성기(SVG) 및 디튠된 커패시터 뱅크는 중요한 엔지니어링 및 상업적 결정입니다.
광산 소유자, EPC 계약자 및 전기 엔지니어의 경우 올바른 솔루션은 부하 동작, 고조파 스펙트럼, 네트워크 강도, 작동 전압, 확장 계획 및 전력 품질 저하로 인한 재정적 비용에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 디튜닝된 커패시터 뱅크는 안정적인 부하를 위한 비용 효과적인 솔루션으로 남아 있습니다. 그러나 채굴 부하가 빠르게 변동하거나 무효 전력 보상이 실시간으로 응답해야 하는 경우에는 SVG가 더 나은 결과를 제공하는 경우가 많습니다.
DINGNUO ELECTRIC CO., Ltd. 는 산업용 전력 시스템을 위한 무효 전력 보상 및 고조파 제어 솔루션을 제공합니다. 이 기사에서는 채굴 작업의 정적 VAR 발전기와 디튜닝 커패시터를 비교합니다. 엔지니어링, 운영, 유지 관리 및 수명 주기 비용 관점에서

광산 현장은 업계에서 가장 까다로운 전기 환경 중 하나입니다. 광산은 그리드 강도가 제한되거나 발전 시스템이 고립된 원격 위치에서 지속적으로 운영될 수 있습니다. 제분소가 시작되고, 호이스트가 가속되고, 파쇄기가 더 단단한 광석을 처리하거나, 탈수 펌프가 켜지면 전기 수요가 급격하게 변할 수 있습니다.
주요 전력 품질 문제는 일반적으로 다음과 같습니다.
- 낮은 역률 . 유도 모터, 변압기 및 고부하 장비로 인한
- 급격한 무효 전력 변동 . 호이스트, 대형 드라이브 및 변화하는 프로세스 부하로 인한
- 전압 강하 및 전압 불안정 . 모터 시동 또는 큰 부하 전환 중
- 고조파 왜곡입니다 . VFD, 정류기, 소프트 스타터, UPS 시스템 및 기타 전력 전자 장비에서 생성되는
- 공진 위험이 있습니다 . 기존 커패시터 뱅크가 네트워크 인덕턴스와 상호 작용할 때
- 벌금 또는 용량 제약 . 열악한 역률 및 불필요한 무효 수요와 관련된
- 조기 장비 스트레스 . 커패시터, 변압기, 케이블, 모터 및 보호 시스템에 영향을 미치는
따라서 성공적인 채굴 전력 품질 전략은 kVAr을 추가하는 것 이상을 수행해야 합니다. 무효 전력을 안전하게 보상하고, 고조파 증폭을 방지하고, 장비를 보호하고, 변화하는 프로세스 조건에서도 신뢰성을 유지해야 합니다.
실제 광산 프로젝트에서 엔지니어는 에서 전력 품질을 평가해야 합니다 . 공통 결합 지점(PCC) 개별 모터 제어 센터의 측정에만 의존하기보다는 IEEE 519는 고조파 성능을 PCC의 시스템 수준 문제로 취급하며 전압 수준, 네트워크 단락 강도 및 부하 전류 특성에 따라 적용 가능한 제한이 적용됩니다.
일반적으로 SVG라고 불리는 정적 VAR 생성기는 무효 전력을 동적으로 생성하거나 흡수하는 능동형 전력 전자 장치입니다. 일반적으로 전압 소스 변환기 기술과 IGBT 스위칭 장치를 사용하여 정밀하게 제어되는 용량성 또는 유도성 전류를 네트워크에 주입합니다.
기존 커패시터 뱅크와 달리 SVG는 고정 커패시터 단계를 전환하는 기계적 접촉기에 의존하지 않습니다. 대신, 측정된 부하 조건에 따라 보상 출력을 지속적으로 조정합니다.
SVG는 전압, 전류, 역률, 무효전력을 실시간으로 측정합니다. 그런 다음 컨트롤러는 시스템 역률을 개선하거나 전압을 안정화하는 데 필요한 보상 전류를 계산합니다.
예를 들어 광산 호이스트가 가속되면 무효 전력 수요가 급격히 증가할 수 있습니다. SVG는 이러한 변화를 감지하고 용량성 무효 전류를 거의 즉시 주입할 수 있습니다. 호이스트가 감속하거나 작동 조건이 변경되면 SVG는 출력을 감소시키거나 반전시킵니다.
일반적인 SVG는 다음을 제공할 수 있습니다.
- 유도성 부하에 대한 용량성 보상 .
- 유도 보상 . 네트워크의 용량이 과도하게 커질 때
- 빠른 동적 응답 . 변화하는 무효 전력 수요에 대한
- 높은 제어 정밀도 . 역률 목표에 대한
- 변동이 심하거나 불균형한 부하에서 더 나은 성능을 발휘합니다.
- 무효 전력이 대형 스위치드 커패시터 뱅크가 아닌 전자적으로 생성되므로 커패시터 관련 공진의 위험이 더 적습니다.
SVG 기술은 부하 변동성이 높은 애플리케이션에 특히 유용합니다. 사이리스터 호이스팅 기계와 관련된 지하 광산 사례 연구에서는 고급 SVG 기반 솔루션을 사용하여 PCC의 전력 품질을 개선하고 과잉 보상 관련 비용을 방지했습니다. 문서화된 시스템의 정격은 6kV 및 5.5Mvar이며, 2차에서 25차 고조파까지의 필터링 기능과 10ms 미만의 전체 응답 시간을 갖추고 있습니다.
디 튜닝된 커패시터 뱅크 는 디튜닝된 리액터와 직렬로 연결된 커패시터 스테이지로 구성된 수동 역률 보정 시스템입니다. 리액터는 커패시터-리액터 회로의 공진 주파수를 변경하여 전기 네트워크의 주요 고조파와 일치하지 않습니다.
채굴 작업에서 디튜닝된 커패시터 뱅크는 견고하고 유지 관리 팀에게 친숙하며 안정적인 무효 전력 수요에 경제적으로 매력적이기 때문에 널리 사용됩니다.

기존 커패시터 뱅크는 변압기, 케이블 및 업스트림 공급 시스템의 인덕턴스와 결합할 수 있습니다. 이 상호 작용은 공진 회로를 생성할 수 있습니다. 공진 주파수가 지배적인 고조파 주파수에 가까우면 고조파 전압과 전류가 증폭될 수 있습니다.
그 결과는 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다.
- 커패시터 과열
- 퓨즈 작동
- 원자로 과부하
- 귀찮은 트립
- 고전압 왜곡
- 커패시터 수명 감소
- 민감한 장비의 예기치 않은 종료
디튜닝된 리액터는 자연 공진 주파수를 지배적인 고조파 차수 아래로 이동시킵니다. 예를 들어, 50Hz 네트워크에서 5차 고조파가 중요한 경우 공진 주파수가 225Hz 미만 또는 5차 고조파 주파수의 90% 미만으로 유지되도록 디튜닝된 설계가 선택되는 경우가 많습니다.
디튜닝된 커패시터 뱅크가 점을 이해하는 것이 중요합니다 자동으로 고조파 필터가 아니라는 . 주요 목적은 고조파 증폭을 방지하고 커패시터 뱅크를 보호하는 것입니다. 광산에서 목표로 하는 고조파 전류 감소가 필요한 경우 엔지니어는 조정된 수동 필터, 능동 고조파 필터, 라인 리액터, 다중 펄스 구동 배열 또는 하이브리드 전력 품질 솔루션이 필요할 수 있습니다.
다음 비교는 광산 운영자가 전기 환경에 더 적합한 솔루션을 식별하는 데 도움이 됩니다.
| 평가 요소 | 정적 VAR 발생기(SVG) | 디튜닝 커패시터 뱅크 |
|---|---|---|
| 보상방법 | 능동적이고 지속적으로 제어되는 전자 보상 | 직렬 디튜닝 리액터를 갖춘 패시브 커패시터 스테이지 |
| 응답 속도 | 매우 빠릅니다. 빠르게 변화하는 부하에 적합 | 단계 기반 응답; SVG보다 느림 |
| 최고의 로드 프로필 | 매우 가변적이거나 간헐적이거나 빠르게 변화하는 부하 | 안정적이거나 점진적으로 변화하는 유도 부하 |
| 무효 전력 방향 | 무효전력 생성 및 흡수 가능 | 주로 용량성 무효전력을 공급합니다. |
| 고조파 공명 위험 | 더 낮은 커패시터 네트워크 공진 노출 | 일반 커패시터 뱅크에 비해 공진 위험을 줄이기 위해 특별히 설계되었습니다. |
| 고조파 완화 | 표준 SVG는 주로 무효 전력에 중점을 둡니다. 고급 모델은 선택된 고조파 보상을 제공할 수 있습니다. | 증폭을 방지하지만 반드시 기존 고조파를 제거하지는 않습니다. |
| 역률 정밀도 | 높고 지속적으로 조정 가능 | 꾸준한 로드에는 적합하지만 고정된 단계 크기로 인해 제한됩니다. |
| 초기 투자 | 일반적으로 더 높음 | 보통 더 낮음 |
| 유지 관리 프로필 | 전자 관련 전문 지식과 열 관리에 대한 주의가 필요합니다. | 커패시터, 리액터, 접촉기, 퓨즈 및 연결부에 대한 검사가 필요합니다. |
| 적합한 채굴 애플리케이션 | 호이스트, 파쇄기, SAG 밀, VFD 부하 변동, 약한 그리드, 격리 시스템 | 기저 부하 모터, 펌프, 팬, 안정적인 컨베이어 시스템, 기존 산업용 배전반 |
| 확장 유연성 | 높은; 정격 용량 내에서 출력 조절 가능 | 로드 프로필 변경 시 추가 단계 또는 재설계 필요 |
주요 결론은 간단합니다. SVG는 동적 전력 품질 도구인 반면, 디튜닝된 커패시터 뱅크는 공진 보호 기능을 갖춘 실용적인 수동 역률 보정 솔루션입니다.

채굴 부하는 정적인 경우가 거의 없습니다. 호이스트, 파쇄기, 연삭기 및 대형 컨베이어는 반응 수요에 급격한 변화를 일으킬 수 있습니다. 기계적으로 전환된 커패시터 뱅크는 이러한 이벤트 중에 안정적인 역률을 유지할 만큼 빠르게 반응하지 않을 수 있습니다.
SVG는 지속적이고 빠른 무효 전력 제어를 제공합니다. 이를 통해 급격한 역률 변동을 줄이고 민감한 장비 주변의 전압 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
이 장점은 다음과 같은 경우에 특히 중요합니다.
- 지하 광산 호이스팅 시스템.
- 대형 분쇄 및 연삭 회로.
- 고전력 VFD 모터 시스템.
- 전기적으로 약한 광산 그리드.
- 디젤 발전기 기반 마이크로그리드.
- 빈번한 시작, 정지 및 부하 전환이 있는 작업.
커패시터 뱅크는 개별 단계로 용량성 kVAr을 제공합니다. 광산 부하가 급격히 떨어지면 은행이 너무 오랫동안 연결된 상태로 유지되거나 부적절한 단계 크기로 전환될 수 있습니다. 그 결과 역률이 높거나 과잉 보상될 수 있습니다.
SVG는 무효 전력을 공급하고 흡수할 수 있습니다. 이 양방향 제어는 지뢰 조건과 진상 조건 사이에서 지뢰의 역률이 빠르게 변할 때 유용합니다.
원격 광산 위치에서는 긴 케이블 경로와 제한된 그리드 강도로 인해 전압 조절이 어려울 수 있습니다. 무효전력은 전압에 영향을 미칩니다. 시스템에 적절한 무효 전력 지원이 부족하면 부하 시 전압이 떨어질 수 있습니다.
SVG는 무효 전류 출력을 조정하여 동적으로 전압을 지원할 수 있습니다. 그러나 최종 설계는 전체 부하 흐름 연구, 모터 시동 해석, 단락 연구 및 조화 평가를 기반으로 해야 합니다. SVG는 월간 평균 역률 수치만으로 크기를 조정해서는 안 됩니다.
디튜닝된 커패시터 뱅크는 무효 수요가 예측 가능한 경우 가장 경제적인 선택인 경우가 많습니다. 예를 들어, 광산에는 상대적으로 안정적인 부하에서 장기간 작동하는 환기 팬, 물 펌프, 고정 속도 컨베이어 및 보조 모터가 있을 수 있습니다.
이 상황에서는 사이트에 밀리초 수준의 응답이 필요하지 않을 수 있습니다. 적절하게 설계된 디튜닝된 커패시터 뱅크는 SVG보다 낮은 초기 비용으로 의미 있는 역률 보정을 제공할 수 있습니다.
디튜닝된 커패시터 시스템은 검증된 산업용 부품으로 제작되었습니다. 저전압 또는 중전압 채굴 네트워크용으로 설계할 수 있으며 일반적으로 숙련된 전기 팀이 검사하고 유지 관리하는 것이 간단합니다.
내구성 있는 기본 부하 보정 시스템이 필요한 광산 운영자를 위해 설계에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 견고한 커패시터.
- 고조파 정격 디튜닝 원자로.
- 사이리스터 전환 또는 접촉기 전환 스테이지.
- 온도 모니터링.
- 커패시터 방전 저항기.
- 보호 계전기 및 퓨즈.
- 역률 컨트롤러.
- 현장 조건에 적합한 통풍 또는 IP 등급 인클로저.
디튜닝된 커패시터 뱅크는 VFD 또는 기타 고조파 생성 부하가 있는 네트워크의 표준 커패시터 뱅크보다 훨씬 안전합니다. 리액터는 커패시터 뱅크가 공진을 통해 기존 고조파를 증폭하는 것을 방지합니다.
그렇다고 해서 조화 연구의 필요성이 없어지는 것은 아닙니다. 커패시터 및 리액터 정격은 실제 고조파 스펙트럼, 시스템 임피던스, 전압 왜곡 및 예상 작동 시나리오를 기반으로 선택해야 합니다.
장비 가격에만 근거하여 결정을 내려서는 안 됩니다. 저비용 보정 시스템은 커패시터 고장, 생산 중단, 전압 성능 저하 또는 PCC 비준수 등이 반복적으로 발생하는 경우 비용이 많이 들 수 있습니다.
선택하세요 . SVG를 광산에 다음이 있는 경우
- 매우 가변적인 무효 전력 수요.
- 대형 호이스트, 파쇄기, 분쇄기 또는 빠르게 순환하는 하중.
- 공정 변경 시 상당한 전압 변동이 발생합니다.
- 유틸리티 연결이 약하거나 전원 시스템이 분리되어 있습니다.
- 빈번한 역률 변동.
- 매우 정밀한 보상이 요구됩니다.
- 과잉 보상의 위험이 높습니다.
- 향후 운영 확장 또는 로드 프로필 변경.
- 보다 광범위한 유효 전력 품질 전략을 지원해야 할 필요성.
선택하십시오 . 디튜닝된 커패시터 뱅크를 광산이 다음과 같은 경우
- 상대적으로 안정된 유도성 부하.
- 비용 효과적인 기본 부하 역률 보정에 대한 명확한 필요성.
- 고조파를 발생시키는 장비이지만 큰 빠른 부하 변동은 없습니다.
- 단계적 보정을 통해 적절한 전환 응답을 제공합니다.
- 적절하게 완료된 조화 공명 연구.
- 커패시터-리액터 시스템에 익숙한 유지보수 담당자.
많은 채굴 작업에서 가장 좋은 대답은 SVG 아닙니다 나 디튜닝된 커패시터가 . 입니다. 하이브리드 무효전력 보상시스템 .
이 배열에서는:
- 디튜닝된 커패시터 뱅크는 더 낮은 비용으로 예측 가능한 기본 무효 전력 수요를 공급합니다.
- SVG는 빠르게 변하는 무효전력 부분을 관리합니다.
- 추가 고조파 완화 장비는 측정 및 연구 결과에 따라 필요한 경우에만 적용됩니다.
예를 들어, 집광기 플랜트에는 2,000kVAr의 비교적 안정적인 팬 및 펌프 부하와 밀 드라이브 및 프로세스 장비로 인해 발생하는 1,000kVAr의 빠른 변동이 있을 수 있습니다. 엔지니어는 안정적인 기본 요구 사항을 위해 디튜닝된 커패시터 뱅크를 사용하고 전체 용량 SVG를 구입하는 대신 동적 구성 요소에 맞게 SVG 크기를 조정할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 공정 안정성을 보호하는 데 필요한 빠른 응답을 유지하면서 자본 비용을 줄일 수 있습니다.

정적 VAR 발생기 또는 디튜닝된 커패시터 뱅크를 선택하기 전에 다음 프로세스를 완료하십시오.
1. 실제 작동 조건 측정
전압, 전류, 역률, kW, kVAr, THD, 개별 고조파 차수, 부하 주기 및 수요 변화를 기록합니다. 일반적인 근무 시간뿐만 아니라 대표적인 작동 조건 전반에 걸쳐 측정합니다.
2. PCC 및 해당 요구 사항 식별
유틸리티 또는 계약상의 전력 품질 성능을 평가하는 위치를 결정합니다. IEEE 519는 PCC의 고조파 제어를 평가하며 관련 제한은 전기 시스템 및 단락 조건에 따라 달라집니다.
3. 조화 및 공명 연구 수행
변압기, 케이블, 커패시터 뱅크, VFD, 정류기, 발전기 및 네트워크 임피던스를 모델링합니다. 일반, 저부하, 최대 부하 및 향후 확장 시나리오를 테스트합니다.
4. 기본 kVAr과 동적 kVAr를 분리하세요.
동일한 부하 동작에 대해 모든 보상 장치의 크기를 조정하지 마십시오. 안정적인 kVAr과 빠르게 변화하는 kVAr은 별도로 평가해야 합니다.
5. 필요한 응답 시간 정의
환기 팬은 계단식 교정을 허용할 수 있습니다. 고하중 호이스트 또는 빠르게 변화하는 밀 드라이브에는 동적 응답이 필요할 수 있습니다.
6. 기술 아키텍처 선택
측정된 증거를 기반으로 디튜닝된 커패시터, SVG, 수동 필터, 능동 고조파 필터 또는 하이브리드 배열을 선택하십시오.
7. 계획 모니터링 및 유지 관리
시운전 후 역률, 전압 THD, 전류 왜곡, 커패시터 온도, 리액터 온도 및 보상 상태를 추적하기 위해 미터 또는 전력 품질 분석기를 설치하십시오.
산업용 전력 품질 관점에서 가장 흔히 저지르는 실수는 부하 프로필을 이해하기 전에 보상 장비를 선택하는 것입니다. 광산에서는 역률을 개선하기 위해 커패시터 뱅크를 설치한 다음 나중에 VFD를 추가하거나 프로세스 라인을 확장할 수 있습니다. 전기적 조건이 바뀌면 원래 뱅크가 더 높은 고조파 스트레스나 공진 위험에 노출될 수 있습니다.
안정적인 운영을 위해 현장 팀은 다음을 수행해야 합니다.
- 고조파 조건에서 커패시터 전압 및 전류 정격을 확인합니다.
- 원자로 열부하 및 디튜닝 계수를 확인합니다.
- 콘덴서의 부풀어오름, 누수, 단자 변색, 퓨즈 상태 등을 점검한다.
- 시운전 전후에 고조파 전압 및 전류를 모니터링합니다.
- 실제 역률 목표를 유틸리티 팀이나 내부 에너지 관리팀에 확인하십시오.
- 새로운 VFD, 파쇄기, 분쇄기 또는 발전원을 설치할 때 보상 설계를 검토합니다.
- 문제 해결 및 향후 확장 연구를 위해 전력 품질 측정 기록을 보관하십시오.
디튜닝된 커패시터 뱅크는 '맞춤하고 잊어버리는' 장치가 아닙니다. 마찬가지로 SVG는 모든 고조파에 대한 보편적인 치료법이 아닙니다. 최고의 성능을 자랑하는 채굴 전력 품질 시스템은 정확한 측정, 올바른 시스템 모델링, 적절한 장비 크기 및 지속적인 운영 모니터링을 기반으로 구축되었습니다..
안정적인 채굴 부하를 위해 디튜닝된 커패시터 뱅크는 고조파 공진의 위험을 줄이면서 안정적이고 경제적인 역률 보정을 제공할 수 있습니다. 특히 펌프, 팬, 고정 속도 컨베이어 및 기타 예측 가능한 모터 부하에 적합합니다.
매우 동적인 채굴 작업을 위해 SVG 는 더 빠르고 정확한 무효 전력 보상을 제공합니다. 이는 일반적으로 전압 안정성과 급격하게 변화하는 부하 조건이 주요 관심사인 광산 호이스트, 대형 VFD 구동 시스템, 파쇄기, 제분소, 약한 그리드 및 공정 라인에 더 강력한 선택입니다.
복잡한 광산의 경우 하이브리드 솔루션이 비용, 속도, 신뢰성 및 전력 품질 성능 간의 최상의 균형을 제공하는 경우가 많습니다. DINGNUO ELECTRIC은 전력 품질 평가, 무효 전력 보상 설계, 디튜닝된 커패시터 뱅크, SVG 시스템, 고조파 제어 장비 및 현장 운영 조건에 맞춘 통합 솔루션을 통해 채굴 고객을 지원할 수 있습니다.
광산의 부하 프로필, 고조파 측정, 보상 목표 및 맞춤형 SVG 또는 디튜닝 커패시터 솔루션에 대해 논의하려면 DINGNUO ELECTRIC CO., Ltd.에 문의하세요. 적절하게 설계된 시스템은 역률을 향상시키고, 전기적 스트레스를 줄이고, 생산 연속성을 지원하고, 보다 탄력적인 광산 전력 네트워크를 생성할 수 있습니다.
정적 VAR 발생기는 무효 전력을 동적으로 주입하거나 흡수하는 능동형 전자 장치입니다. 디튜닝된 커패시터 뱅크는 공진 위험을 줄이면서 역률을 교정하기 위해 커패시터와 직렬 리액터를 사용하는 수동 시스템입니다. SVG는 일반적으로 변동하는 부하에 더 적합한 반면, 디튜닝된 커패시터 뱅크는 안정적인 부하에 더 비용 효율적입니다.
반드시 그런 것은 아닙니다. 디튜닝된 커패시터 뱅크는 주로 커패시터와 시스템 인덕턴스 간의 공진으로 인한 고조파 증폭을 방지합니다. VFD, 정류기 또는 기타 비선형 부하에 의해 이미 생성된 고조파 전류는 자동으로 제거되지 않습니다. 추가 필터링 장비가 필요할 수 있습니다.
예. SVG 기술은 호이스트, 환기 시스템, 펌프, 컨베이어 및 VFD 구동 부하가 급격한 무효 전력 변화를 생성하는 지하 광산에 적합할 수 있습니다. 장비는 전압, 환경 조건, 인클로저 보호, 환기 및 현장 안전 요구 사항에 따라 적절한 등급을 받아야 합니다.
고조파는 커패시터 전류와 열 스트레스를 증가시킵니다. 커패시터 뱅크와 시스템 인덕턴스가 주요 고조파 차수 근처에서 공진을 생성하면 고조파 전류와 전압이 증폭될 수 있습니다. 이로 인해 과열, 퓨즈 고장, 커패시터 수명 감소, 불필요한 트립 및 장비 손상이 발생할 수 있습니다.
대답은 부하 변동 및 고조파 왜곡의 양에 따라 달라집니다. VFD 부하가 급격하게 변동하는 경우 SVG가 무효 전력 제어에 더 적합한 경우가 많습니다. VFD 부하가 안정적이고 주요 관심사가 커패시터 공진을 방지하는 것이라면 디튜닝된 커패시터 뱅크가 적합할 수 있습니다. 고조파 연구를 통해 능동형 고조파 필터링이 필요한지 아니면 하이브리드 솔루션이 필요한지도 결정해야 합니다.
표준 SVG는 주로 무효 전력을 보상하고 역률을 향상시킵니다. 일부 고급 SVG 제품은 제한적이거나 결합된 고조파 기능을 제공할 수 있지만 SVG가 전용 능동 고조파 필터를 대체한다고 가정해서는 안 됩니다. 최종 선택은 측정된 고조파 차수, 전류 왜곡, 전압 왜곡 및 필수 규정 준수 목표를 기반으로 해야 합니다.
엔지니어는 최소한 kW, kVAr, 역률, 전압, 전류, 전압 THD, 전류 왜곡, 개별 고조파 차수, 변압기 부하, 부하 사이클 및 공급 시스템 강도를 측정해야 합니다. 측정은 시작, 정상 작동, 최대 부하, 낮은 부하 및 장비 전환 이벤트를 포함한 다양한 생산 상태를 다루어야 합니다.
1. IEEE 519 실무 그룹. IEEE Std 519-2022: 전력 시스템의 고조파 제어에 대한 IEEE 권장 사례 및 요구 사항.
IEEE를 통해 이용 가능하며 다음 기술 개요에 설명되어 있습니다.전력 시스템의 고조파 이해: IEEE 519 지침 설명 ]
2. 시그레. 무탄소 전기 에너지 시스템으로의 전환에 따른 전력 품질 동향.
[CIGRE 기사 읽기 ]
3. 슈나이더 일렉트릭. 디튜닝된 원자로 디코딩: 내용과 이유.
4. BK 외. 지하 광산의 무효 전력 자동 보상 시스템에 사용되는 고급 정적 변수 발생기. 에너지, 2024, 17(15), 3628.
5. TDK 전자. PQvar 모듈형 정적 변수 생성기 데이터시트.
6. 이튼. 고조파에 대한 IEEE 519 표준: 무엇을 알아야 하며 어디서부터 시작해야 합니까?