Güç sisteminin iletim hatlarında, hat endüktansının varlığı nedeniyle ek endüktif yükler olmadan bile reaktif güç üretilir. Bu reaktif güçler çizginin voltaj düşüşünü etkileyecektir. Güç şebekesinin çeşitli düğümlerinde voltaj stabilitesini korumak için, senkron kameralar ve jeneratörlerdeki statik reaktif güç kompansatörleri gibi reaktif güç telafi ekipmanları ve trafo merkezleri, reaktif güç üretmeli veya emmelidir.
Enerji depolama sistemi sadece enerjiyi depolamak ve serbest bırakmakla kalmaz, aynı zamanda reaktif güç telafisi fonksiyonu yoluyla güç sisteminin stabilitesini ve güç kalitesini de iyileştirir.
1 güç faktörü
Güç faktörü (PF), AC devrelerinde önemli bir parametredir, bu da faydalı gücün (aktif güç olarak da bilinir) devrede görünen güce oranını yansıtır. Bir AC devresinde, güç kaynağı tarafından yüke sağlanan güç, aktif güç ve reaktif güç içerir. Aktif güç, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, termal enerjiye vb. Dönüştürme gibi iş yapmak için kullanılan gerçek gücü ifade eder. Reaktif güç, manyetik ve elektrik alanlarını oluşturmak için kullanılan güçtür, ancak dış iş yapmaz. Görünen güç, değeri voltaj ve akımın ürününe eşit olan aktif güç ve reaktif gücün vektör toplamıdır. Güç faktörü, aktif gücün görünen güçle bölünmesiyle hesaplanabilir.
Matematiksel ifade: güç faktörü=aktif güç\/görünür güç
Güç faktörü düşük olduğunda, devrede aynı aktif gücü iletmek için daha büyük bir akım gereklidir, bu da hattaki enerji kaybında bir artış anlamına gelir. Güç faktörünü artırarak, hattaki akım azaltılabilir, böylece hat direnç kayıplarını azaltabilir ve enerji iletimini ve kullanım verimliliğini artırabilir.

2 Enerji depolama sistemi için reaktif güç telafisi prensibi
1. reaktif güç kavramı
Reaktif güç, bir AC devresindeki bir döngünün bir kısmı sırasında bir elektrik veya manyetik alan tarafından emilen enerjiyi endüktans ve kapasitanslı bir döngünün, döngünün başka bir kısmı sırasında enerji serbest bırakırken ifade eder. Tüm döngü boyunca ortalama güç sıfırdır, ancak enerji sürekli olarak güç kaynağı ile reaktif elemanlar (endüktans, kapasitans) arasında değiş tokuş edilir. Reaktif güç birimi Var veya KVAR'dır.
2. Enerji depolama sistemleri için reaktif güç telafisi ilkesi
Enerji depolama sistemi, aktif ve reaktif güç çıkışını kontrol ederek güç sistemi için reaktif güç telafisi elde edebilir.
Güç sistemindeki reaktif güç yetersiz olduğunda, enerji depolama sistemi güç sisteminin voltaj stabilitesini artırmak için reaktif güç çıkarabilir; Güç sisteminde aşırı reaktif güç olduğunda, enerji depolama sistemi, güç sistemi voltajının çok yüksek olmasını önlemek için reaktif gücü emebilir. Özellikle, güç sisteminde reaktif güç için önemli bir talep olduğunda, enerji depolama sistemleri deşarj operasyonları yoluyla reaktif güç sağlayabilir, güç sisteminin genel operasyonel verimliliğini artırabilir ve hat kayıplarını azaltabilir.
Voltaj nominal değerden saptığında, enerji depolama sistemi reaktif gücün çıkışını veya emilimini doğru bir şekilde ayarlayabilir, ızgara voltajının stabilitesini koruyabilir ve yüksek veya düşük voltajın neden olduğu güç sistemine zarar verebilir. Statik reaktif güç kompansatörleri, reaktif güç jeneratörleri vb. Gibi geleneksel reaktif güç telafi cihazlarına kıyasla, enerji depolama sistemleri daha esnek, verimli ve güvenilir özelliklere sahiptir.
3. Enerji depolama inverter işlevi
Enerji depolama invertör, reaktif ve aktif gücü aynı anda çıktı veya emebilen ve frekans ve voltaj regülasyon fonksiyonlarına sahip dört çeyrek çalışma işlevine sahiptir. Enerji depolamasına dayalı reaktif güç telafisi teknolojisi, hızlı tepki hızı, sürekli ayarlanabilirlik ve kontrol edilebilir ölçek avantajlarına sahiptir ve yüksek oranda yeni enerji ve yüksek güç elektroniği olan yeni güç sistemleri için uygundur. Yeni enerjinin egemen olduğu yeni güç sistemi, enerji depolama için reaktif güç telafisi teknolojisi sağlamada daha önemli bir rol oynamaktadır.

3 Reaktif Güç Tazminatı Enerji Depolama Sistemi için Adımlar
(1) Güç sisteminin durumunun izlenmesi: Birincisi, voltaj, akım ve güç faktörü gibi anahtar parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlenerek, güç sisteminin mevcut çalışma durumunun kapsamlı bir şekilde anlaşılması elde edilebilir;
(2) Reaktif güç talebini hesaplayın: Güç sisteminin gerçek durumuna dayanarak, çeşitli ekipmanların (transformatörler, motorlar vb.) Reaktif güç talebini kapsamlı bir şekilde değerlendirin ve gerekli toplam reaktif gücü hesaplayın;
(3) Enerji Depolama Sistemi Kontrol Stratejileri geliştirmek ve uygulamak: Hesaplanan reaktif güç talebine dayanarak, şarj ve deşarj modlarının, hızların ve sürelerin belirlenmesi ve geliştirilen kontrol stratejilerine göre enerji depolama sisteminin gerçek zamanlı kontrolünü gerçekleştirme de dahil olmak üzere enerji depolama sistemi için özel kontrol stratejileri geliştirin;
(4) İzleme ve Ayarlama: Enerji depolama sisteminin çalışması sırasında, güç sisteminin durum değişikliklerini sürekli olarak izleyin ve güç sisteminin kararlı çalışmasını sağlamak için reaktif gücün kontrol stratejisini gerçek duruma göre dinamik olarak ayarlayın ve optimize edin.

4 Uygulama Senaryoları
Yeni bir güç sistemi düzenleme yöntemi olarak, enerji depolama sistemi hızlı yanıt, esnek kontrol ve yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu avantajlarına sahiptir. Enerji depolama sisteminin reaktif güç telafi fonksiyonunu makul bir şekilde kullanarak, güç sisteminin stabilitesi geliştirilebilir, elektrik enerjisinin kalitesi arttırılabilir ve güç sisteminin çalışması optimize edilebilir.
Enerji depolama sistemlerinde reaktif güç telafisi teknolojisinin uygulanması güç sisteminde çok kapsamlıdır. Enerji depolama sistemleri eklenerek ve reaktif güç telafisi kontrolü uygulayarak, sistemin güç faktörü etkili bir şekilde geliştirilebilir, iletim kayıpları azaltılabilir ve güç şebekesinin kalitesi artırılabilir. Endüstriyel işletmelerde, fotovoltaik sistemlerde ve şarj istasyonlarında, sistem kararlılığını ve verimliliğini artırmak için enerji depolama sistemleri aracılığıyla reaktif güç telafisi kontrolü de elde edilebilir.





