Jeneratörlerdeki güç faktörü düzeltmesi, jeneratör tetikleme sistemi, minimum yük kuralı, voltaj regülatörü ve transfer sırasında değişebilen yüklerle birlikte koordine edilmelidir. Faydalı güç kaynağından iyi performans gösteren bir kapasitör bankası veya SVG, jeneratör küçük veya değişen bir yük taşıdığında akımın önde gitmesini, voltajdaki dengesizliği veya kontrol etkileşimi yaratabilir. Bir düzeltme hedefi seçmeden önce, jeneratör terminallerinin sınırlarını belirleyin, saha güç faktörü tanımını belirleyin ve komple çalışma aralığını test edin.
The CNBYG SVG ürün sayfası sürekli ayarlanabilen reaktif akım desteği için bir bağlam sunar. Bu, jeneratör üreticisinin sınırlarını, koruma çalışmasını veya devreye alma prosedürünü değiştirmez.
Bir jeneratör, gerçek ve reaktif akımı sağlarken voltajı kontrol etmelidir. Hafif yüklerde, sabit bir kondansatör, tesisin tam üretimde daha fazla lagging kvar ihtiyacı duymadığı halde jeneratörü önde bir durumuna sokabilir. Jeneratör üreticileri ayrıca, bir kamu tesis bağlantısı kadar dar olabilen minimum yükleme, uyarma ve güç faktörü aralıklarını da belirtmektedir.
Jeneratörü, trafoları, transfer anahtarlarını, pano ve kondansatör aşamalarını, SVG'leri, UPS ünitelerini ve ana akım şebekesi bağlantı noktalarını haritalandırın. Üstün güç modu, adacık modu, transfer, geri dönüş ve en düşük güvenli yük sırasında kW, kvar, voltaj, akım, frekans, PF tanımı, THD, uyarma modu ve jeneratör durumu kaydedin. Sayaçın jeneratör terminalleri, ortak bus veya alt akım şebekesi bağlantı noktalarında olup olmadığını ve markayı belirleyin.

| Gözlem | Muhtemel endişeler | İlk kontrol |
|---|---|---|
| Generator PF hafif yüklerde lider konumda | Proses yükü düşürüldükten sonra sabit kapasitör kvar kalır. | Minimum yük koşulunda aşamaları açın veya kapatın. |
| Koreksiyon aşamasından sonra voltaj dalgalanır | AVR ve tazminat kontrolörü etkileşime girer. | Değerlendirme kontrol önceliklerini, gecikmeleri ve jeneratör önerilerini gözden geçirin. |
| İşlevsel mod çalışıyor ancak ada modunda alarmlar geliyor | Farklı kaynak empedansı, voltaj veya PF sınırları. | Araştırmayı jeneratör terminalleri ve otobüslerde tekrarlayın. |
| SVG akımı yüksekken kvar değeri makuldür | Harmonik veya dengesiz akım, dönüştürücü kapasitesini paylaşır. | Öncelik ayarlarını ve toplam RMS akımını kontrol edin. |
| PF, jeneratör ekranı ile tesis sayaçları arasında farklılık gösterir | CT sınır veya işaret konvansiyonu uyumsuzluğu. | Bağımsız ölçümleri senkronize edin ve faz referanslarını doğrulayın. |
| Transfer geçici bir ön koşul oluşturur | Kavitör ve jeneratör bağlantısı zamanlamaları örtüşmektedir. | Transfer kilitleme sistemlerini, ön şarjı ve devir sırasını kontrol edin. |
Jeneratör veri tablosunu, AVR yönergelerini, minimum yük gereksinimini, izin verilen PF aralığını ve onaylanmış anahtarlama dizilimini edinin. Bunları tasarım kısıtlamaları olarak ele alın. Bir kamu hizmeti tarifesinden güvenli bir jeneratör PF hedefi çıkarmayın. Jeneratör terminal sayaçları, anahtar kutusu sayaçları ve kamu hizmeti sayaçları tümü farklı ortalama aralıkları ve işaretleri kullanabilir.
CT oranını, fazı, kutupluluğunu, yükü ve gerilimi doğrulayın. Kontrollü bir yük değişiminde jeneratör ekranını, SVG ekranını ve bağımsız bir analizörü karşılaştırın. SVG reaktif akım kompanzasyonu kılavuzu Bir sınır uyumsuzluğunun neden yetersiz düzeltme gibi görünebileceğini açıklıyor.
Sabit kapasitörler öngörülebilir bir temel yükü destekleyebilir, ancak bunlar anahtarlama kilitleme ve minimum yük kuralına ihtiyaç duyar. Geceleri yalnızca kontrol ve havalandırma ile çalışan bir jeneratör, üretim sırasında yararlı olan aynı kapasitör aşamasını karşılayamayabilir. Jeneratörün yakınında bulunan herhangi bir aşama, rezonans, anahtarlama geçişleri ve kendi kendine maruziyet açısından değerlendirilmelidir.
Bir SVG ayarlanabilir akım sağlayabilir ve yük düşerken hızla desteği geri çekebilir. Akımı voltaj, sıcaklık ve herhangi bir harmonik veya dengesizlik yükü tarafından sınırlanır. Şebeke gerilimi ve SVG kapasitesi kılavuzu Aynı kvar hedefinin düşük voltajda daha fazla akım gerektirmesinin nedenini açıklar. Kontrol ünitesinin yedek planının, jeneratör veya tesis kontrol ünitesiyle iletişim kaybı durumunda güvenli olduğundan emin olun.

En düşük, normal ve maksimum yük için jeneratör sınırında kW ve kvar değerlerini ölçün. Proje hedef PF kullanıyorsa, sayaçla aynı konvensiyonla gerekli değişimi tahmin edin:
[
Q_c = P\left(\tan(\cos^{-1}PF_1)-\tan(\cos^{-1}PF_2)\right)
]
Ardından, en düşük jeneratör gerilimi altında üç fazlı akımı (I_Q=Q/(\sqrt{3}V_{LL})) kullanarak kontrol edin. SVG, harmonikleri filtrelerse veya dengesizlikleri düzeltirse, rezerv akım sağlanmalıdır. İyileştirme gereksinimi olarak SVG’nin jeneratörün kVA değerini kullanmayın. İyileştirme cihazı, gerçek yük ve jeneratörün izin verilen çalışma aralığına uygun olmalıdır.
Hesaplamaya jeneratörün minimum yükleme kuralını ekleyin. 80% yükte uygun olan bir düzeltme hedefi, 10% yükte güvenli olmayabilir. Diğer jeneratörlerin paralel çalışıp çalışmadığını ve aynı kompanzasyon cihazının her iki üniteyi de algıladığını kaydedin.
İletim hattı-jeneratör transferi, jeneratör-iletim hattı dönüşü, manuel devre kesme ve acil durdurma için zaman sırasına göre düzenlenmiş bir program yazın. Kondansatör aşamalarının ne zaman bloke edildiğini, SVG’nin ne zaman etkinleştirildiğini, hangi kontrol ünitesinin CT sınırını kontrol ettiğini ve voltaj veya frekansın izin verilen aralık dışındayken sistemin nasıl davranacağını belirtin.
Aynı reaktif hatayı izleyen iki kontrol cihazından kaçının. Birincil hedef olarak bir deadband ve belgelenmiş bir gecikme değerini kullanın. Merkezi APFC rölesi jeneratör modunda aktif kalırsa, jeneratör kontrol cihazıyla iletişim kuran bir SVG'nin PF değeri ve aşama sınırlarını doğrulayın. Bir SVG jeneratör kontrol cihazıyla iletişim kuruyorsa, güvenli bir yerel yedekleme ve ileti bağlantısının kesilmesi durumunda alarm belirleyin.
The SVG kurulum gereksinimleri kılavuzu Havalandırma, kablo girişleri ve servis erişimlerini kapsıyor. SVG devreye alma kontrol listesi CT testleri, transfer kilitleme sistemleri, izler ve alarmlar için pratik bir kayıt sunar.
Test yardımcı modu, jeneratör modu, transfer, dönüş, minimum güvenli yük, normal yük, en büyük motor çalıştırma ve kontrollü yük reddetme. Senkronize kW, kvar, voltaj, akım, PF, frekans, THD, jeneratör durumu, kondansatör durumu, SVG akımı, AVR modu, alarmlar ve koruma durumu kayıtları. Jeneratör terminal sayaçını ve tesis sayaçını birlikte kontrol edin.
Tek bir transfer olayından kabul beyanı verilmemelidir. Yük karışımı veya jeneratör ayarları değiştiğinde işlemi tekrarlayın. Güç kalitesi ölçüm yöntemi bağlamı hakkında bilgi için bkz. IEC 61000-4-30 kataloğu giriş ve proje araç spesifikasyonunu takip edin.
İlk hata, jeneratörü sınırsız bir enerji kaynağı olarak görmektir. İkinci hata, hafif yük dönemlerinde sabit kapasitörlerin bağlı kalmasını sağlamaktır. Üçüncü hata ise bir SVG ve AVR'nin rekabetçi önceliklerle yanıt vermesine izin vermektir. Dördüncü hata ise ölçüm sınırları ve işaret konvansiyonu belirtilmeden PF hedefi kullanılmasını içerir.
Bir diğer hata ise sadece sabit akım üretimini test etmektir. Transfer ve yük reddi, genellikle akım ve voltaj dalgalanmalarının ya da kontrol gecikmelerinin ortaya çıkması anlarıdır. Kurulum kaydına eski ayarları, geri alma değerini ve jeneratör üreticisinin onayladığı geri dönüş değerini ekleyin.
Jeneratörü, motorun çalışma modunu, kesici durumunu, trafolu bağlantı noktalarını, minimum izin verilen yükü ve tüm bağlı reaktif cihazları tanımlayan bir kayıt tutun. Her test için kaynak, yük karışımı, voltaj, frekans, kW, kvar, PF tanımı, THD, AVR modu, kondansatör durumu ve SVG akımını kaydedin. Aktarım başlatmasından sabit okumalara kadar geçen süreyi ekleyin. Bu, bir kaynak kontrol sorunu ile bir ölçüm sorunu arasında ayrım yapmayı mümkün kılar.
Bakım, koruma değişikliği, yeni besleyici veya yeni jeneratör kontrol cihazı yazılımı sürümü sonrasında günlük kaydı inceleyin. Birden fazla jeneratör paralel olarak çalışabiliyorsa, hangi ünitenin reaktif akımı taşıdığını ve kompanzasyon cihazının ortak busu mu yoksa tek bir jeneratör terminali mi ölçtüğünü belirtin. CT oranı, nominal değer, uyarma ve onaylı kontrol şemasını kontrol etmeden bir jeneratörden diğerine bir ayarı kopyalamayın.
Her değişiklik için kontrollü bir adım izleyin. Önce düzeltme devre dışı bırakılarak metre sınırını kanıtlayın. Daha sonra en düşük güvenli yükte onaylı cihazı etkinleştirin, jeneratör ve kontrol cihazının stabilize olmasını bekleyin ve kaynak ve tesis ölçüm cihazlarını karşılaştırın. Aktarım dizisini yalnızca sabit durumlar kabul edilebilir hale geldikten sonra test edin. Bir iletişim bağlantısı veya kontrol cihazı devre dışı kalırsa geri alma değerini ve bunu geri yükleme görevini üstlenen kişiyi kaydetin.
Son kayıtta gözlenen minimum ve maksimum yük, voltaj ve frekans aralığı, hangi jeneratörün çalışmakta olduğu, hangi aşamaların kapatıldığı ve kesin kabul kararı belirtilmelidir. Tam transfer devresi test edilemediyse, sabit durum testi bir transfer onay olarak değerlendirilmek yerine sınırlandırma belirtilmelidir.
Otomatik olarak değil. Jeneratör voltaj regülasyonu, maruziyet sınırları ve minimum yükleme farklı bir hedef aralığı ve geçiş stratejisi gerektirebilir.
Genellikle belgelenmiş bir blok veya kademeli yeniden bağlantıya ihtiyaç duyulur, ancak tam sıra, jeneratör, transfer ekipmanı ve koruma çalışmasından kaynaklanır.
Bir SVG, mevcut durumu hızla geri çekebilir, ancak yine de doğru CT'ler, voltaj sınırları, akım kapasitesi, öncelikler ve güvenli bir yedekleme gerektirir. Bu, jeneratör çalışmasının yerine geçmez.
Her iki kaynak ve tüm aktarım durumları için senkronize ölçümleri tutun; ayrıca kondansatör/SVG durumu, AVR modu, alarmlar, koruma ve onaylı sıra belirteçleri de kaydedin.
Jeneratörlerde güç faktörü düzeltmesi bir kaynak-koordinasyon sorunu oluşturur. Jeneratör sınırlarını belirleyin, üretici limitlerini dikkate alın, hafif yükte blok veya aşama kondansatörlerini devre dışı bırakın ve transfer ve yük değişiklikleri sırasında dinamik kompanzasyonu doğrulayın. Belgelenmiş bir hedef bant ve geri alma dizisi, tek bir mükemmel PF değerinden daha değerli bir yöntemdir.
Aşağıdaki NPTEL dersi, güç faktörü ve reaktif güç hakkında tarafsız bir eğitimsel bağlam sunmaktadır. Bu ders bir ürün önerisi değildir.