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Article

1 - COMPENSATION AU MOYEN DE DISPOSITIFS STATIQUES À BASE DE THYRISTORS (CSPR)

2 - COMPENSATION AU MOYEN DE DISPOSITIFS STATIQUES À BASE DE IGBT (STATCOM)

3 - SOLUTIONS MIXTES OU HYBRIDES

4 - ALIMENTATION DIRECTE

5 - CONCLUSION

6 - FLUCTUATIONS DE TENSION ET CEM

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : D4317 v2

Solutions mixtes ou hybrides
Contrôle dynamique de puissance réactive - Dispositifs statiques industriels

Auteur(s) : Guillaume DE PRÉVILLE

Date de publication : 10 août 2024

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RÉSUMÉ

Dans cet article sont présentés les aspects contrôle des différentes technologies de compensateurs statiques industriels de puissance réactive de charges fluctuantes. Sont considérés les compensateurs statiques à base de thyristors les « statocompensateurs » ainsi que les compensateurs statiques à base de convertisseurs à circuit intermédiaire de tension continue à base de composants blocables comme les IGBT et appelés plus communément « STATCOM ». Des parties communes peuvent être déduites mais chaque technologie ayant ses particularités, les contrôles des solutions à thyristors sera bien distinctes des solutions à IGBT. Enfin la révolution « MMC » permet d’envisager des alimentations directes de ces charges fluctuantes, permettant un rééquilibrage et un lissage de ces charges vis-à-vis du réseau.

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ABSTRACT

Dynamic Control of Reactive Power. Industrial Static Equipments

In this article are presented the different aspects of control of the different technologies applied for industrial reactive power compensation of fluctuating loads. Are considered the static compensator based on thyristors, the “Static Var Compensator” and the static compensator base on fully controllable power electronic component as IGBTs, more commonly called “STATCOM”. Common part on reactive power control can be deduce but as all technologies have their own particularities, two presentations are made one for the solution based on thyristor and another one for the STATCOM. Finally, the MMC revolution allows the direct feeding of these fluctuating loads, balancing and smoothing the loads seen by the grid.

Auteur(s)

  • Guillaume DE PRÉVILLE : Ingénieur Développement General Electric - Professeur associé au CNAM - General Electric Power Conversion, Villebon, France

INTRODUCTION

Cet article traite principalement des compensateurs d’énergie réactive pour les réseaux industriels et non pas pour les réseaux publics de transmission ou de distribution. Bien que les deux applications utilisent les mêmes technologies, les aspects dimensionnement et contrôle sont différents.

Les dispositifs de compensation de puissance réactive pour l’industrie sont aujourd’hui classiquement réalisés avec des thyristors d’une part et avec des composants blocables comme les IGCT (Integrated-Gate-Commutated-Thyristor) ou les IGBT (Insulated-Gate-Bipolar-Transistor) d’autre part. Ces dispositifs permettent de répondre avec satisfaction aux problèmes de la compensation des déséquilibres de charge, du réglage de la tension des réseaux vis-à-vis des fluctuations de puissance réactive et du réglage du facteur de puissance. La gamme des compensateurs de puissance réactive va de quelques mégavars à quelques centaines de mégavars. On peut dire qu’il existe deux familles de compensateurs statiques d’énergie réactive (CER) pour l’industrie : les CER à base de TCR (Thyristor Controlled Reactor) pour les fortes puissances et les CER à base de convertisseurs à circuits intermédiaire de tension à base de composants blocables comme les IGCT et les IGBT pour les petites, moyennes et fortes puissances. Leur efficacité dépend de deux éléments principaux :

  • le dimensionnement ou le rapport entre la puissance de l’équipement perturbateur et la puissance de l’équipement (puissance réactive de la batterie de condensateur et de l’absorbeur à thyristors, puissance du convertisseur à IGBT) ;

  • le dispositif de commande de l’élément de réglage dont la rapidité est un élément fondamental.

Cet aspect rapidité est fondamentalement différent entre les technologies. Bridées dans les TCR par les composants qui sont utilisés, les thyristors, les performances dynamiques obtenues avec des convertisseurs utilisant des composants blocables, comme les GTO (Gate-Turn-Off), les IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristor) ou les IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) de forte puissance, sont accrues dans de grandes proportions, d’autant que ces nouveaux actionneurs modernes possèdent également une fonction de filtre actif…

Le sujet compensateurs statiques de puissance réactive industriels fait l’objet de trois articles :

  • Fluctuations de tension et flicker. Évaluation et atténuation (partie 1) [D 4 315] ;

  • Fluctuations de tension et flicker. Évaluation et atténuation (partie 2) [D 4 316] ;

  • le présent article.

Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres et le lecteur devra assez souvent se reporter aux autres articles.

D’autres informations peuvent aider le lecteur à comprendre cet article, ou le compléter. Le lecteur est ainsi invité à se reporter à la rubrique Électronique de puissance et aux articles suivants des Techniques de l’Ingénieur :

  • Qualité de la tension [D 4 261], [D 4 262], [D 4 263], [D 4 264],[D 4 267] ;

  • Appareillage électrique à basse tension [D 4 862] [D 4 867] ;

  • Condensateurs de puissance [D 4 710] ;

  • Électrothermie industrielle [D 5 900] [D 5 950] ;

  • Fours à arc [D 5 920] ;

Nota :

pour les besoins de cet article, et conformément à la spécification technique internationale CEI 61000-3-7, on désigne par réseau très haute tension (THT) un réseau de tension nominale supérieure à 230 kV. De 230 kV inclus à 50 kV, il s’agit de réseau haute tension (HT). De 50 kV inclus à 1 kV, on parle de moyenne tension (MT), contrairement à l’usage français (HTA), tandis qu’à 1 kV ou en dessous on retrouve la classique basse tension (BT).

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KEYWORDS

IGBT   |   STATCOM   |   static compensator baser on thyristors   |   MMC

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-d4317


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3. Solutions mixtes ou hybrides

Avec le déploiement des solutions à base de convertisseurs 4 quadrants à IGBT, maintenant on voit, en parallèle du déploiement du STATCOM et surtout dans des besoins d’améliorations de l’existant, se développer des solutions dans lesquelles le filtrage des rangs bas n’est plus une nécessité. Les actionneurs à IGBT STATCOM jouant également le rôle de filtres actifs et d’amortissement dynamique, une association SVC/STATCOM est souvent envisageable surtout pour améliorer les performances d’une installation SVC déjà existante.

La figure 42 montre deux actionneurs : sur les figures 42a et 42b, l’actionneur à thyristors aujourd’hui encore utilisé et, sur la figure 42c, un actionneur à IGBT. Ce dernier, du fait de ses composants à commutation forcée, peut absorber ou fournir de l’énergie réactive à une installation : les condensateurs fixes agencés en filtres ne sont donc plus nécessaires ou fortement réduits. Par ailleurs, la commutation forcée, surtout dans le cas des IGBT, permet le fonctionnement de l’actionneur en filtre actif. Compte tenu des limitations évoquées, les nouvelles solutions sont basées sur ces actionneurs à commutation forcée, plus rapides et ayant les degrés de liberté suffisants pour jouer le double rôle d’absorbeur/fournisseur de réactif et de filtre actif.

Pour l’amélioration en performances des installations existantes, une parmi bien des solutions possibles est celle décrite par la figure 43 :

  • absorbeur à thyristors classique pour 70 à 80 % de la puissance réactive ;

  • élimination du filtre « amortisseur » de rang bas ;

  • introduction d’un actionneur à IGBT (STATCOM) pour :

    • amortir le filtre restant,

    • contribuer à la fourniture de la puissance réactive,

    • contrôler les fréquences élevées,

    • compléter l’action du TCR pour le flicker.

43La figure 44 montre les performances en réduction de flicker pouvant être obtenues avec une solution mixte 100 % TCR 20 % STATCOM par rapport à une solution 100% TCR, et une solution...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BOIDON (C.), BOIDIN (M.) -   Reactive power static compensation and harmonic filtering in metal industry plan.  -  Second IFAC Symposium (1977).

  • (2) - BOIDON (C.), DROUIN (G.) -   Les systèmes de compensation statiques dans les réseaux industriels.  -  RGE (1984).

  • (3) - BROUSSE (I.), CHARLES (P.) -   Amérique du Sud – Trois exemples d’utilisation de compensateurs statiques.  -  RGE n° 8 (1986).

  • (4) - CHARLES (P.), LEOST (J.F.) -   Fonctionnement dynamique des réseaux : les compensateurs statiques de puissance réactive l’améliorent.  -  RGE n° 8 (1986).

  • (5) - BERGEAL (J.), MOLLER (L.), CHARLES (P.), ROUX (A.) -   Réduction du niveau de flicker : les résultats du compensateur réel sont meilleurs que la simulation.  -  RGE n° 8 (1986).

  • ...

NORMES

  • Vocabulaire électrotechnique international – Chapitre 161 : Compatibilité électromagnétique (CEM). - CEI 60050-161 - 1994

  • Considérations sur les impédances de référence à utiliser pour la détermination des caractéristiques de perturbation des appareils électrodomestiques et les équipements analogues. - CEI 60725 - 1981

  • Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception. - et amend. - 1990

  • Flickermètre. Partie 0 : Évaluation de la sévérité du flicker. - CEI 60868-0 - 1991

  • Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2 : Révision (FDIS). - CEI 61000-2-2 - 1990

  • Environnement – Section 2 : Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites à basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d’alimentation à basse tension. - - 2002

  • Compatibilité...

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