STATCOM

SVG
HAUTE
TENSION

Compensation dynamique de la puissance réactive pour les réseaux de 3 kV à 35 kV

STATCOM

SVG
HAUTE
TENSION

Compensation dynamique de la puissance réactive pour les réseaux de 3 kV à 35 kV

Ikonmac high-voltage Static Var Generator (SVG) system for industrial and grid-scale reactive power compensation

Principe du SVG

Le SVG repose sur une architecture multiniveau en cascade à ponts en H, intégrant des dispositifs électroniques de puissance haute performance à extinction commandée, tels que les IGBT, afin de réaliser un convertisseur auto-commuté. Le système est raccordé en parallèle au réseau électrique par l’intermédiaire d’une inductance de couplage ou d’un transformateur élévateur. En contrôlant avec précision l’amplitude et la phase de la tension de sortie alternative du convertisseur, ou en régulant directement le courant alternatif injecté, le SVG est capable de fournir ou d’absorber dynamiquement la puissance réactive nécessaire au réseau, assurant ainsi une compensation rapide et efficace de la puissance réactive.

Schéma du principe de fonctionnement du SVG

Modes de fonctionnement

Formes d’onde et diagrammes de phase

Explication

Mode de fonctionnement sans charge

Basic working principle of Ikonmac Static Var Generator showing dynamic reactive power compensation
Lorsque la tension de sortie du SVG (Ui) est égale à la tension du réseau (Us), le SVG n’injecte ni n’absorbe de courant réactif et n’effectue aucune compensation.

Mode de fonctionnement en régime inductif

Working principle diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator for dynamic reactive power compensation

Lorsque Ui <Us, le SVG est équivalent à une inductance réglable en continu.

Mode de fonctionnement en régime capacitif

System-level diagram showing Ikonmac high-voltage SVG integrated into a power grid for reactive power compensation
Lorsque Ui> Us, le SVG se comporte comme un condensateur réglable en continu, permettant une injection dynamique et précise de la puissance réactive capacitive.

Principe du SVG

Le SVG iKonMac repose sur une architecture multiniveau en cascade à ponts en H utilisant des IGBT haute performance à extinction commandée. Connecté en parallèle au réseau électrique via une inductance de couplage ou un transformateur élévateur, le système contrôle avec précision la tension et le courant côté AC afin d’absorber ou d’injecter dynamiquement le courant réactif nécessaire, garantissant ainsi une compensation rapide et efficace de la puissance réactive.

Schéma du principe de fonctionnement du SVG

Modes de fonctionnement

Formes d’onde et diagrammes de phase

Explication

Mode de fonctionnement sans charge

Basic working principle of Ikonmac Static Var Generator showing dynamic reactive power compensation
Lorsque la tension de sortie du SVG (Ui) est égale à la tension du réseau (Us), le SVG n’injecte ni n’absorbe de courant réactif et n’effectue aucune compensation.

Mode de fonctionnement en régime inductif

Working principle diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator for dynamic reactive power compensation

Lorsque Ui <Us, le SVG est équivalent à une inductance réglable en continu.

Mode de fonctionnement en régime capacitif

System-level diagram showing Ikonmac high-voltage SVG integrated into a power grid for reactive power compensation
Lorsque Ui> Us, le SVG se comporte comme un condensateur réglable en continu, permettant une injection dynamique et précise de la puissance réactive capacitive.

TOPOLOGIE & TYPE

Circuit topology diagram of Ikonmac High Voltage Static Var Generator for reactive power compensation
SVG de type élévateur
Boosting start-connected topology diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator for reactive power control

SVG de type à suspension directe

Direct-hanging delta-connected topology diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator system

SVG de type Delta à connexion directe

Types de SVG haute tension (SVG HT)

Ikonmac indoor cabinet type high-voltage Static Var Generator system for reactive power compensation

Version en armoire intérieure

Ikonmac high-voltage Static Var Generator in open-frame indoor design for integration into power rooms

Version sur châssis intérieur

Ikonmac outdoor containerized high-voltage Static Var Generator for flexible deployment in substations and remote sites

Version en conteneur extérieur

TOPOLOGIE & TYPE

Circuit topology diagram of Ikonmac High Voltage Static Var Generator for reactive power compensation

SVG de type élévateur

Boosting start-connected topology diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator for reactive power control

SVG de type à suspension directe

Direct-hanging delta-connected topology diagram of Ikonmac high-voltage Static Var Generator system

SVG de type Delta à connexion directe

Types de SVG haute tension (SVG HT)

Ikonmac indoor cabinet type high-voltage Static Var Generator system for reactive power compensation

Version en armoire intérieure

Ikonmac high-voltage Static Var Generator in open-frame indoor design for integration into power rooms

Version sur châssis intérieur

Ikonmac outdoor containerized high-voltage Static Var Generator for flexible deployment in substations and remote sites

Version en conteneur extérieur

PARAMÈTRES

Tension nominale de sortie

3kV/6kV/10kV/20kV/22kV/24kV/33kV/35kV

Capacité nominale

-150Mvar~+150MVar

Circuit principal

Triphasé 3 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV

Circuit de commande

DC220V, AC380V

Variations admissibles de puissance

≤120%

Fonctions

Conforme aux exigences des normes IEEE Std 519-1992 et GB/T 14549-93

Mode de contrôle

Commande de puissance réactive constante, commande de tension constante, commande à facteur de puissance constant et contrôle combiné tension/facteur de puissance

Puce de commande

DSP+FPGA

Fréquence de fonctionnement

50Hz/60Hz

Temps de réponse

≤5ms

Régulation de la tension continue du module

La régulation stable de la tension du bus DC du module assure un fonctionnement fiable et normal du dispositif.

Déphasage des porteuses

Suppression ou réduction des harmoniques de sortie

Fonctions complémentaires

Enregistrement des défauts, compensation des courants harmoniques, compensation des courants de séquence inverse, etc.

Réglage Marche/Arrêt

Écran tactile, contrôle DCS et communication avec le système de supervision supérieur

Communication avec le système supérieur

RS485, Ethernet, Fibre optique, RS232, 4G

Fonctions de protection

Protection contre les surintensités, protection de coupure rapide, protection contre les surtensions, protection contre les chutes instantanées de tension, défaut du ventilateur de refroidissement, défaut du module de puissance, perte de signal PT, surtension du module, anomalie de la tension système et déséquilibre de la tension d’entrée.

Affichage/Commande

Commande locale : écran tactile, boutons de commande sur la porte de l’armoire, etc.

Commande à distance : SCADA, AVC, etc.

Mode de refroidissement

Forced air-cooled, liquid-cooled, air conditioning internal circulation, air liquid cooled

Niveau de protection

≥IP56

Température ambiante

-10°C ~ +50°C

Température de stockage/transport

-40°C ~ +85°C

Humidité ambiante

≤95 % HR, sans condensation

Environnement d’utilisation

Installation à une altitude ≤ 2000 m, dans un environnement exempt de gaz corrosifs, de gaz inflammables et de brouillard salin. Une conception personnalisée est nécessaire pour les applications au-delà de 2000 m d’altitude ou dans des conditions particulières.

PARAMÈTRES

Tension nominale de sortie

3kV/6kV/10kV
20kV/22kV/
24kV/33kV/
35kV

Capacité nominale

-150Mvar ~ +150MVar

Circuit principal

Triphasé 3 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV

Circuit de commande

DC220V, AC380V

Variations admissibles de puissance

≤120%

Fonctions

Conforme aux exigences des normes IEEE Std 519-1992 et GB/T 14549-93

Mode de contrôle

Commande de puissance réactive constante, commande de tension constante, commande à facteur de puissance constant et contrôle combiné tension/facteur de puissance

Puce de commande

DSP+FPGA

Fréquence de fonctionnement

50Hz/60Hz

Temps de réponse

≤5ms

Régulation de la tension continue du module

La régulation stable de la tension du bus DC du module assure un fonctionnement fiable et normal du dispositif.

Déphasage des porteuses

Suppression ou réduction des harmoniques de sortie

Fonctions complémentaires

Enregistrement des défauts, compensation des courants harmoniques, compensation des courants de séquence inverse, etc.

Réglage Marche/Arrêt

Écran tactile, contrôle DCS et communication avec le système de supervision supérieur

Communication avec le système supérieur

RS485, Ethernet, Fibre optique, RS232, 4G

Fonctions de protection

Protection contre les surintensités, protection de coupure rapide, protection contre les surtensions, protection contre les chutes instantanées de tension, défaut du ventilateur de refroidissement, défaut du module de puissance, perte de signal PT, surtension du module, anomalie de la tension système et déséquilibre de la tension d’entrée.

Affichage/Commande

Commande locale : écran tactile, boutons de commande sur la porte de l’armoire, etc.

Commande à distance : SCADA, AVC, etc.

Mode de refroidissement

Forced air-cooled, liquid-cooled, air conditioning internal circulation, air liquid cooled

Niveau de protection

≥IP30

Température ambiante

-10°C ~ +40°C

Température de stockage/transport

-40°C ~ +85°C

Humidité ambiante

≤95 % HR, sans condensation

Environnement d’utilisation

L’équipement est conçu pour une altitude ≤ 2000 m, dans un environnement exempt de gaz corrosifs, de gaz inflammables et de brouillard salin. Une conception personnalisée est nécessaire pour les applications à une altitude supérieure à 2000 m ou dans des conditions particulières.

Contrôle de la qualité

Ikonmac production area with multiple high-voltage Static Var Generator cabinets prepared for quality testing

Revêtement de protection du PCB

Ikonmac high-voltage Static Var Generator units lined up for system testing and visual inspection

Tests FCT-ICT

Ikonmac engineers conducting diagnostic and performance tests on high-voltage SVG units in factory

Inspection optique automatique (AOI) après assemblage SMT

Ikonmac high-voltage SVG cabinet undergoing electrical testing in factory quality control area

Fabrication des modules de puissance

Ikonmac production line assembling high-voltage SVG cabinets with precision equipment and skilled technicians

Assemblage final de l’équipement

Ikonmac engineers performing system integration and testing on high-voltage SVG units at the factory

Essais diélectriques haute tension

Ikonmac technician wiring internal components of a high-voltage Static Var Generator cabinet

Tests complets automatisés de l’équipement

Ikonmac high-voltage Static Var Generator undergoing final inspection and assembly in production facility

Poste de contrôle central

Ikonmac high-voltage Static Var Generator production line at advanced manufacturing facility

Essais en pleine charge

Contrôle de la qualité

Ikonmac production area with multiple high-voltage Static Var Generator cabinets prepared for quality testing

Revêtement de protection du PCB

Ikonmac high-voltage Static Var Generator units lined up for system testing and visual inspection

Tests FCT-ICT

Ikonmac engineers conducting diagnostic and performance tests on high-voltage SVG units in factory

Inspection optique automatique (AOI) après assemblage SMT

Ikonmac high-voltage SVG cabinet undergoing electrical testing in factory quality control area

Fabrication des modules de puissance

Ikonmac production line assembling high-voltage SVG cabinets with precision equipment and skilled technicians

Assemblage final de l’équipement

Ikonmac engineers performing system integration and testing on high-voltage SVG units at the factory

Essais diélectriques haute tension

Ikonmac technician wiring internal components of a high-voltage Static Var Generator cabinet

Tests complets automatisés de l’équipement

Ikonmac high-voltage Static Var Generator undergoing final inspection and assembly in production facility

Poste de contrôle central

Ikonmac high-voltage Static Var Generator production line at advanced manufacturing facility

Essais en pleine charge

Projets réalisés avec succès

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu en intérieur

Tongyu Wind Power

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Cuomei Xizang

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Aéroport international de Guangzhou Baiyun

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

China Huaneng Group

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Beijing Automobile

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Usine de transformation de pierre du Fujian

SVG 6 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Terminal de stockage de GNL de Yanjiang

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Vietnam

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Ouzbékistan

Projets réalisés avec succès

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu en intérieur

Tongyu Wind Power

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Cuomei Xizang

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Aéroport international de Guangzhou Baiyun

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

China Huaneng Group

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Beijing Automobile

SVG 10 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Usine de transformation de pierre du Fujian

SVG 6 kV à raccordement direct suspendu pour installation intérieure

Terminal de stockage de GNL de Yanjiang

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Vietnam

SVG 35 kV à raccordement direct suspendu pour installation extérieure

Ouzbékistan