{"id":1840,"date":"2026-07-03T11:56:38","date_gmt":"2026-07-03T03:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/cnbygele.com\/?p=1840"},"modified":"2026-07-08T12:01:50","modified_gmt":"2026-07-08T04:01:50","slug":"static-var-generator-svg-capacity-selection-and-technical-parameter-guide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/blog\/static-var-generator-svg-capacity-selection-and-technical-parameter-guide\/","title":{"rendered":"S\u00e9lection de capacit\u00e9 et guide des param\u00e8tres techniques de g\u00e9n\u00e9rateur de variables statiques (SVG)"},"content":{"rendered":"<article class=\"svg-guide-article\">Type de document : Manuel de sp\u00e9cifications techniques<\/p>\n<header>Ce guide explique la s\u00e9lection de la capacit\u00e9, les exigences des relev\u00e9s de site, les m\u00e9thodes de calcul, le fonctionnement parall\u00e8le multi-modules, la configuration des TC et les normes de mise en \u0153uvre d'ing\u00e9nierie pour un <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/power-quality-system\/\">G\u00e9n\u00e9rateur de variables statiques SVG<\/a>. Il convient aux projets de gestion de la qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie industrielle, \u00e0 l'optimisation des syst\u00e8mes de distribution et aux applications de compensation de puissance r\u00e9active.<\/header>\n<section>\n<h2>1. Introduction \u00e0 la s\u00e9lection du g\u00e9n\u00e9rateur de puissance r\u00e9active statique (SVG)<\/h2>\n<p>Un g\u00e9n\u00e9rateur de puissance r\u00e9active statique (SVG) est un appareil essentiel dans la gestion moderne de la qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie. La pr\u00e9cision de la s\u00e9lection de la capacit\u00e9 du SVG affecte directement le taux de conformit\u00e9 du facteur de puissance du syst\u00e8me de distribution, le cycle de retour sur investissement et la dur\u00e9e de vie \u00e0 long terme de l'\u00e9quipement. La s\u00e9lection de la capacit\u00e9 du SVG ne doit pas viser aveugl\u00e9ment une plus grande capacit\u00e9. Au lieu de cela, elle doit \u00eatre calcul\u00e9e scientifiquement en fonction des donn\u00e9es pr\u00e9cises de qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie sur site, des caract\u00e9ristiques de la charge et de l'objectif de compensation attendu.<\/p>\n<div class=\"svg-note-box\">\n<p>Si la capacit\u00e9 SVG s\u00e9lectionn\u00e9e est trop petite, l'\u00e9quipement risque de fonctionner \u00e0 pleine charge ou en surcharge pendant longtemps et de ne pas satisfaire aux exigences du facteur de puissance du r\u00e9seau, telles que 0.95 ou 0.98. Si la capacit\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9e est trop grande, cela peut entra\u00eener des investissements inutiles et un gaspillage des co\u00fbts mat\u00e9riels.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1842 size-medium alignnone\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-300x300.webp\" alt=\"Compensateurs de puissance r\u00e9active SVG\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>2. Exigences relatives \u00e0 l'\u00e9tude du site et \u00e0 la collecte des param\u00e8tres de base<\/h2>\n<p>Avant de s\u00e9lectionner la capacit\u00e9 d'un compensateur statique (SVG), des param\u00e8tres \u00e9lectriques cl\u00e9s doivent \u00eatre obtenus par inspection sur site, revue des plans, lecture d'un appareil de mesure multifonction ou tests avec un analyseur de qualit\u00e9 d'\u00e9nergie.<\/p>\n<div class=\"svg-table-wrap\">\n<table class=\"svg-guide-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Param\u00e8tre<\/th>\n<th>Unit\u00e9 commune<\/th>\n<th>Source \/ M\u00e9thode de mesure<\/th>\n<th>But technique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Capacit\u00e9 de transformation S<sub>T<\/sub><\/td>\n<td>kVA<\/td>\n<td>Repr\u00e9sentation monofilaine du transformateur du tableau de caract\u00e9ristiques ou du r\u00e9seau de distribution<\/td>\n<td>Utilis\u00e9 comme r\u00e9f\u00e9rence de base pour \u00e9valuer la capacit\u00e9 de charge totale du syst\u00e8me et pour l'estimation empirique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Puissance active r\u00e9elle P<\/td>\n<td>kilo-watt<\/td>\n<td>Analyseur de r\u00e9seau multifonction sur site ou analyseur de qualit\u00e9 de l'\u00e9nergie<\/td>\n<td>Les donn\u00e9es cl\u00e9s de r\u00e9f\u00e9rence pour le calcul de l'\u00e9cart r\u00e9el de puissance r\u00e9active<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Facteur de puissance cos\u03c6 d'origine<sub>1<\/sub><\/td>\n<td>\u2013<\/td>\n<td>Factures d'\u00e9lectricit\u00e9 historiques, donn\u00e9es de compteur en temps r\u00e9el ou relev\u00e9s historiques<\/td>\n<td>Repr\u00e9sente le facteur de puissance naturel avant la compensation de puissance r\u00e9active<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Facteur de puissance cible cos\u03c6<sub>2<\/sub><\/td>\n<td>\u2013<\/td>\n<td>D\u00e9fini selon les normes des services publics locaux ou les exigences du client<\/td>\n<td>G\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9gl\u00e9 entre 0,95 et 0,99 pour d\u00e9terminer l'angle de compensation cible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Distorsion Harmonique Totale du Courant THDi<\/td>\n<td>%<\/td>\n<td>Mesur\u00e9 c\u00f4t\u00e9 charge principale \u00e0 l'aide d'un analyseur de qualit\u00e9 de r\u00e9seau<\/td>\n<td>Utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer si des charges non lin\u00e9aires importantes existent et si une marge de capacit\u00e9 harmonique est requise<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>3. M\u00e9thodes de calcul de la capacit\u00e9 du g\u00e9n\u00e9rateur statique SVG<\/h2>\n<h3>3.1 M\u00e9thode de calcul de formule pr\u00e9cis<\/h3>\n<p>Lorsque les donn\u00e9es r\u00e9elles de puissance active et de facteur de puissance sont disponibles sur site, la m\u00e9thode trigonom\u00e9trique devrait \u00eatre privil\u00e9gi\u00e9e pour calculer avec pr\u00e9cision la capacit\u00e9 de compensation de puissance r\u00e9active requise.<\/p>\n<div class=\"svg-formula-box\"><strong>Formule de calcul :<\/strong><span class=\"svg-formula\">Qc = P \u00d7 (tan\u03c61 \u2013 tan\u03c62)<\/span><\/div>\n<p>O\u00f9 :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Qc<\/strong>: Capacit\u00e9 totale de compensation de puissance r\u00e9active requise par le syst\u00e8me, en kvar.<\/li>\n<li><strong>P<\/strong>: Puissance active de fonctionnement r\u00e9elle maximale du syst\u00e8me, en kW.<\/li>\n<li><strong>\u03c61<\/strong>: Angle de puissance initial avant compensation, \u03c61 = arccos(cos\u03c61).<\/li>\n<li><strong>\u03c62<\/strong>: Angle de facteur de puissance cible apr\u00e8s compensation, \u03c62 = arccos(cos\u03c62).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>3.2 Exemple de calcul de s\u00e9lection SVG standard<\/h3>\n<p>Une entreprise industrielle dispose d'un transformateur de 1000 kVA. Apr\u00e8s des tests, la puissance active maximale r\u00e9elle est <span class=\"svg-highlight\">P = 800 kW<\/span>. Le facteur de puissance naturel avant compensation est <span class=\"svg-highlight\">cos\u03c61 = 0,75<\/span>. Le service public exige que le facteur de puissance cible atteigne <span class=\"svg-highlight\">cos\u03c62 = 0,95<\/span>.<\/p>\n<ol class=\"svg-step-list\">\n<li>Calculez la valeur de la tangente de l'angle d'origine\u00a0:<br \/>\n<strong>tan\u03c61 = tan(arccos(0.75)) \u2248 0.882<\/strong><\/li>\n<li>Calculer la valeur de la tangente de l'angle cible :<br \/>\n<strong>tan\u03c62 = tan(arccos(0.95)) \u2248 0,329<\/strong><\/li>\n<li>Remplacez dans la formule pour calculer l'\u00e9cart de puissance r\u00e9active th\u00e9orique :<br \/>\n<strong>Qc = 800 \u00d7 (0.882 \u2013 0.329) = 800 \u00d7 0.553 = 442,4 kvar<\/strong><\/li>\n<li>Il convient de tenir compte de la marge technique. Les sites industriels n\u00e9cessitent g\u00e9n\u00e9ralement une marge de s\u00e9curit\u00e9 comprise entre 10% et 20%. En prenant une marge \u00e9gale \u00e0 1,15 fois la valeur :<br \/>\n<strong>442,4 \u00d7 1,15 = 508,76 kvar<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Par cons\u00e9quent, la configuration recommand\u00e9e pour ce projet est une <strong>Syst\u00e8me SVG de g\u00e9n\u00e9rateur de puissance r\u00e9active statique de 500 kvar ou 550 kvar<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<h3>3.3 M\u00e9thode d'estimation empirique du site<\/h3>\n<p>Au stade de planification pr\u00e9coce d'un projet, si le site est hors tension, non mis en service, ou si des donn\u00e9es pr\u00e9cises de puissance active et de facteur de puissance ne peuvent \u00eatre obtenues temporairement, la capacit\u00e9 du SVG peut \u00eatre estim\u00e9e en fonction de la capacit\u00e9 nominale du transformateur.<\/p>\n<ul>\n<li>Charges industrielles types : La puissance du SVG est g\u00e9n\u00e9ralement configur\u00e9e entre 30% et 40% de la puissance totale du transformateur. Par exemple, un transformateur de 1 000 kVA n\u00e9cessite g\u00e9n\u00e9ralement un SVG d&#x27;une puissance comprise entre 300 kvar et 400 kvar.<\/li>\n<li>Charges inductives lourdes ou applications de d\u00e9marrage fr\u00e9quent de moteurs : Pour les treuils de mine, les grandes usines de m\u00e9lange, les laminoirs d'acier et d'autres charges ayant un impact s\u00e9v\u00e8re sur la puissance r\u00e9active,<a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/power-quality-system\/\"> SVG<\/a> Il est recommand\u00e9 que la capacit\u00e9 soit comprise entre 40% et 50% de la capacit\u00e9 totale du transformateur, voire sup\u00e9rieure.<\/li>\n<li>B\u00e2timents commerciaux, \u00e9tablissements scolaires et sites industriels l\u00e9gers : pour les sites pr\u00e9sentant des charges plus r\u00e9sistives et une demande en puissance r\u00e9active plus faible, la capacit\u00e9 du SVG peut \u00eatre configur\u00e9e entre 20% et 30% de la capacit\u00e9 totale du transformateur.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section>\n<h2>4. Fonctionnement parall\u00e8le multi-modules et s\u00e9lection de capacit\u00e9 mixte<\/h2>\n<p>Dans les projets d'ing\u00e9nierie r\u00e9els, de grande capacit\u00e9 <strong>G\u00e9n\u00e9rateurs de tension de d\u00e9marrage (SVG)<\/strong> sont g\u00e9n\u00e9ralement constitu\u00e9s en connectant plusieurs modules de capacit\u00e9 standard, tels que des modules de 50 kvar ou 100 kvar, en parall\u00e8le.<\/p>\n<h3>4.1 Logique de distribution de capacit\u00e9 pour le fonctionnement parall\u00e8le mixte<\/h3>\n<p>Lorsque des modules SVG de capacit\u00e9s diff\u00e9rentes, tels que des modules de 100 kvar et 200 kvar, doivent fonctionner en parall\u00e8le en raison d'un espace limit\u00e9 ou d'exigences de r\u00e9novation, le contr\u00f4leur du syst\u00e8me doit prendre en charge une distribution de courant multi-modules pr\u00e9cise et une logique de contr\u00f4le.<\/p>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>4.2 D\u00e9termination du courant et distribution dynamique<\/h3>\n<p>L'unit\u00e9 de contr\u00f4le ma\u00eetre doit distribuer dynamiquement et proportionnellement le courant de compensation r\u00e9active selon la capacit\u00e9 de sortie nominale de chaque module parall\u00e8le. Cela \u00e9vite que les modules de faible capacit\u00e9 ne soient surcharg\u00e9s tandis que les modules de grande capacit\u00e9 ne sont pas enti\u00e8rement utilis\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>4.3 Livraison de param\u00e8tres sous architecture ma\u00eetre-esclave<\/h3>\n<p>Dans une architecture de contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave, l'unit\u00e9 ma\u00eetre doit collecter le courant total en temps r\u00e9el et identifier avec pr\u00e9cision la capacit\u00e9 nominale r\u00e9elle de chaque module esclave. Le calcul du courant total et la livraison du rapport du transformateur de mesure (CT) doivent rester strictement coh\u00e9rents pour garantir que chaque commande de compensation se situe dans la plage de fonctionnement s\u00fbre du module correspondant.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1843 size-medium alignnone\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp\" alt=\"Filtre Harmonique Actif\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>5. Mise en service du site et exigences de configuration du CT d'\u00e9chantillonnage<\/h2>\n<p>La s\u00e9lection appropri\u00e9e de la capacit\u00e9 des SVG n'est que la premi\u00e8re \u00e9tape. Une installation correcte et une configuration pr\u00e9cise du transformateur de courant, ou transformateur incorporel, sont essentielles pour d\u00e9terminer si la <strong>G\u00e9n\u00e9rateur de variables statiques SVG<\/strong> peut sortir normalement et si le facteur de puissance peut atteindre la cible requise.<\/p>\n<h3>5.1 Appariement du rapport CT et exigences de r\u00e9glage<\/h3>\n<p>Le rapport IR, tel que 1000\/5 ou 2000\/5, doit \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9 en fonction du courant maximum total du circuit de distribution. Le param\u00e8tre de rapport IR d\u00e9fini dans le panneau de commande ma\u00eetre SVG doit \u00eatre exactement le m\u00eame que celui de l'IR physiquement install\u00e9.<\/p>\n<div class=\"svg-warning-box\">\n<p>Lors de la mise en service d'un syst\u00e8me SVG parall\u00e8le multi-modules, le rapport du TC d\u00e9fini par l'unit\u00e9 principale doit \u00eatre transmis avec pr\u00e9cision \u00e0 chaque sous-module parall\u00e8le. Si la logique interne d\u00e9vie lors du calcul du courant total ou de la transmission du rapport du TC, le SVG peut identifier incorrectement la condition de puissance r\u00e9active du r\u00e9seau, entra\u00eenant une absence de sortie, une surcompensation ou une r\u00e9sonance parall\u00e8le avec les bancs de condensateurs.<\/p>\n<\/div>\n<h3>5.2 Pr\u00e9vention des erreurs de polarit\u00e9 et de position d'installation physique du CT<\/h3>\n<p>Lors du c\u00e2blage sur site, la polarit\u00e9 et la position d'installation du transformateur de courant de mesure constituent des sources fr\u00e9quentes d'\u00e9chec de mise en service.<\/p>\n<ul>\n<li>Position d'installation : Le TC doit \u00eatre install\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 ligne ou du c\u00f4t\u00e9 charge, et le mode de position d'\u00e9chantillonnage correspondant doit \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9 correctement dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le SVG.<\/li>\n<li>Param\u00e8tre de position incorrect : Si le TC est physiquement install\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 charge mais que le logiciel est configur\u00e9 pour un \u00e9chantillonnage c\u00f4t\u00e9 r\u00e9seau, le SVG peut produire dans la direction oppos\u00e9e, entra\u00eenant une d\u00e9faillance du contr\u00f4le en boucle ferm\u00e9e.<\/li>\n<li>Correspondance de polarit\u00e9 stricte : le c\u00f4t\u00e9 P1 du TC doit \u00eatre orient\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 du r\u00e9seau entrant, et le c\u00f4t\u00e9 P2 doit \u00eatre orient\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 de la charge. Les bornes de c\u00e2blage secondaires S1 et S2 doivent correspondre strictement aux bornes d'entr\u00e9e d'\u00e9chantillonnage du SVG.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>5.3 Environnement de r\u00e9seau externe et pr\u00e9vention des d\u00e9fauts anormaux<\/h3>\n<p>Dans les sites industriels ou miniers o\u00f9 les conditions de c\u00e2blage sont difficiles, les \u00e9quipements SVG sont souvent confront\u00e9s \u00e0 de s\u00e9rieux d\u00e9fis provenant du r\u00e9seau \u00e9lectrique externe.<\/p>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>5.4 Impact des surtensions externes et des fluctuations de la tension du r\u00e9seau<\/h3>\n<p>Certains sites pr\u00e9sentent de fortes fluctuations de tension, des impacts de foudre, des surtensions de commutation ou des surtensions lors du fonctionnement des disjoncteurs. Ces surtensions externes peuvent p\u00e9n\u00e9trer dans l'\u00e9quipement par les lignes \u00e9lectriques et endommager les composants de commande internes \u00e0 basse tension, tels que les relais de commande de commutation et les cartes pilotes.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>5.5 Crit\u00e8res de jugement de l'ing\u00e9nierie sur site<\/h3>\n<p>Lorsque des d\u00e9faillances de composants, telles que des dommages de relais, se produisent, les techniciens doivent examiner les enregistrements historiques de surtensions, les traces de mutation de tension c\u00f4t\u00e9 transformateur, et si le c\u00e2blage externe du client pr\u00e9sente des courts-circuits, des probl\u00e8mes de tension crois\u00e9e ou d'autres anomalies. Cela permet de d\u00e9terminer si les dommages ont \u00e9t\u00e9 caus\u00e9s par des conditions externes s\u00e9v\u00e8res ou des probl\u00e8mes de qualit\u00e9 de l'\u00e9quipement.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>6. Conclusion et recommendations d'optimisation technique<\/h2>\n<p>S\u00e9lection scientifique du SVG : Lorsque les conditions le permettent, le principe de s\u00e9lection doit \u00eatre bas\u00e9 sur des donn\u00e9es mesur\u00e9es, des calculs de formules et une marge de s\u00e9curit\u00e9 d'ing\u00e9nierie. Pour les projets conventionnels, une marge de s\u00e9curit\u00e9 d'environ 1,15 fois est recommand\u00e9e. Inspection rigoureuse du c\u00e2blage : Avant la mise en service sur site, les techniciens doivent utiliser plusieurs multim\u00e8tres ou un phasem\u00e8tre pour v\u00e9rifier le rapport du TC, la polarit\u00e9 et la s\u00e9quence de phase afin d'assurer l'exactitude des donn\u00e9es \u00e9lectriques de base. Protection renforc\u00e9e : Pour les sites ayant un fort impact de puissance r\u00e9active, des \u00e9clairs fr\u00e9quents ou un risque \u00e9lev\u00e9 de surtension, des dispositifs de protection contre les surtensions de haute qualit\u00e9, des parasurtenseurs et des dispositifs d'isolation doivent \u00eatre install\u00e9s c\u00f4t\u00e9 entr\u00e9e du SVG et sur le circuit de commande pour am\u00e9liorer la r\u00e9sistance globale aux impacts du syst\u00e8me.<\/p>\n<p>Un \u00e9quipement correctement s\u00e9lectionn\u00e9 et mis en service <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/produit\/svg-static-var-generators\/\">G\u00e9n\u00e9rateur de variables statiques SVG<\/a> peuvent am\u00e9liorer efficacement le facteur de puissance, r\u00e9duire les p\u00e9nalit\u00e9s de puissance r\u00e9active, am\u00e9liorer la qualit\u00e9 de l'alimentation \u00e9lectrique et garantir le fonctionnement stable des syst\u00e8mes de distribution industriels.<\/p>\n<\/section>\n<\/article>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Document Type: Technical Specification Manual This guide explains the capacity selection, site survey requirements, calculation methods, multi-module parallel operation, CT configuration, and engineering implementation standards for a Static Var Generator SVG. It is suitable for industrial power quality management projects, distribution system optimization, and reactive power compensation applications. 1. Introduction to Static Var Generator SVG [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1855,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1,195],"tags":[],"class_list":["post-1840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-news-blog"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":7}},"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1840"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1856,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840\/revisions\/1856"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}