動的補償と静的補償の違い

Jan 08, 2026|

無効電力補償の主な機能は、電源システムの力率を改善し、それによって機器の容量と電力損失を削減し、電圧を安定させ、電源の品質を向上させることです。また、長距離伝送における伝送の安定性と容量も向上し、三相負荷の有効電力と無効電力のバランスがとれます。-したがって、適切な無効電力補償デバイスを選択すると、電力供給システムの損失を効果的に削減し、送電網の品質を向上させることができます。逆に、選択を誤ると、電圧の変動や高調波の増加などの問題が発生する可能性があります。

 

静電気補正とその利点

静的補償とは、無効電力の変動に基づいてコンデンサがリアルタイムで切り替えられない場合の補償を指します。{0}}代わりに、切り替えは意図的に (通常は 40 秒以上) 遅延されます。電気機器が接続または切断されると、グリッドに必要な無効電力もそれに応じて変化します。頻繁なスイッチングを避けるため、スイッチング コンポーネントに損傷を与えたり、コンデンサに過剰な影響を与えたりする可能性があり、意図的な遅延が実装されています。コンデンサは、電源回路の力率が所定の値を下回って安定した場合にのみオンになります。逆に、力率が特定の値を超えたままである場合、または無効電力が系統にフィードバックされる場合、その状態が継続する限り、コンデンサは遅延後にスイッチオフされます。

 

静的補償は、一定期間にわたる消費者の平均力率に悪影響を与えることはなく、電力供給会社の請求方法にも影響を与えません。逆に、頻繁なスイッチングを回避することで、スイッチング部品と補償コンデンサの耐用年数が長くなります。さらに、スイッチングは無効電力の変動に基づいてリアルタイムで実行されないため、スイッチング部品としてコンタクタで十分であり、補償装置のコストが削減され、メンテナンスが簡素化されます。-

これらの利点により、静電気補償デバイスは現在ほぼ広く使用されています。

 

動的補償とその利点

動的補償には、負荷の無効電力の変化に厳密に追従して、コンデンサをリアルタイムで切り替えることが含まれます。{0}}このリアルタイム追跡を実現するには、-信号検出からコンデンサの切り替えまでのプロセス全体-が 10 ~ 20 ミリ秒以内に完了する必要があります。-電磁コンポーネントは、最速でも 0.2 秒以上かかるため、この高速スイッチング要件を満たすことができません。したがって、高速検出とスイッチングの需要を満たすために、電子検出とサイリスタ ベースのスイッチングが使用されます。{10}

 

動的コンデンサ補償は新しい技術ではありません。それは電気アーク製鋼炉に長い間適用されてきました。アーク炉の溶解プロセス中に、短絡ネットワークが断続的に発生し、その結果生じるサージ電流により電源バスバーに深刻な電圧変動が発生し、他のユーザーに悪影響を及ぼします。この特定の種類の瞬間的な電圧変動は、「電圧フリッカー」または「電力フリッカー」と呼ばれます。これらの悪影響を軽減し、電力システムの電圧品質を向上させるために、コンデンサによる瞬時トラッキング補償が導入されています。アーク炉に必要な無効電力はコンデンサによって瞬時に局所的に供給されるため、送電網からの長距離伝送の必要がなくなります。-これにより、アーク炉に電力を供給する共通バスバーの電圧のちらつきが軽減され、電源の品質が向上します。

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