{"id":360,"date":"2025-09-07T14:18:50","date_gmt":"2025-09-07T06:18:50","guid":{"rendered":"https:\/\/mediumslateblue-chimpanzee-835813.hostingersite.com\/?post_type=product&#038;p=360"},"modified":"2026-03-12T15:23:07","modified_gmt":"2026-03-12T07:23:07","slug":"high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device","title":{"rendered":"Dispositif de compensation de la puissance r\u00e9active fixe \u00e0 haute tension"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table des mati\u00e8res<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Model_and_implication\" >Mod\u00e8le et implication<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Application\" >Application<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Application_Notes\" >Notes d'application<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Main_Technical_Performance_Indicators\" >Principaux indicateurs de performance technique&nbsp;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Device_Structure_Switching_Modes\" >Structure du dispositif et modes de commutation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Internal_Layout\" >Disposition interne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Frame-Type_Structure\" >Structure de type cadre<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Series_Reactor_Selection\" >S\u00e9lection des r\u00e9acteurs en s\u00e9rie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Secondary_Protection_Control\" >Protection et contr\u00f4le secondaires<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Interlocking_Safety_Requirements\" >Exigences en mati\u00e8re d'embo\u00eetement et de s\u00e9curit\u00e9<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#External_Structure_Dimensions\" >Structure externe et dimensions<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Overload_Capacity\" >Capacit\u00e9 de surcharge<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Primary_Circuit_Wiring_of_the_Compensation_Device\" >C\u00e2blage du circuit primaire du dispositif de compensation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/product\/high-voltage-fixed-reactive-power-compensation-device\/#Wiring_Method\" >M\u00e9thode de c\u00e2blage<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Model_and_implication\"><\/span><strong>Mod\u00e8le et implication<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Position<\/td><td>Description&nbsp;<\/td><td>D\u00e9finition<\/td><\/tr><tr><td>ZMTBB<\/td><td>Code fabricant + \u00e9quipement complet<\/td><td>S\u00e9rie ZMT : ensemble complet de dispositifs de compensation de la puissance r\u00e9active en shunt \u00e0 haute tension<\/td><\/tr><tr><td>\u25a1\u25a1\u25a1<\/td><td>Capacit\u00e9 de l'unit\u00e9 (kvar)<\/td><td>Capacit\u00e9 par unit\u00e9 de condensateur unique (en kilovolt-amp\u00e8res r\u00e9actifs)<\/td><\/tr><tr><td>\u25a1\u25a1\u25a1\u25a1<\/td><td>Capacit\u00e9 nominale totale (kvar)<\/td><td>Puissance r\u00e9active nominale totale de l'appareil<\/td><\/tr><tr><td>\u25a1\u25a1\u25a1<\/td><td>Tension du syst\u00e8me (kV)<\/td><td>Tension nominale du syst\u00e8me en kilovolts<\/td><\/tr><tr><td>A \/ B<\/td><td>M\u00e9thode de c\u00e2blage principal<\/td><td>A = Connexion en \u00e9toile<br>B = Connexion en \u00e9toile double<\/td><\/tr><tr><td>K \/ C \/ L \/ Q \/ Y<\/td><td>Mode de protection des relais<\/td><td>K = Protection delta ouvert<br>C = Protection diff\u00e9rentielle de tension<br>L = Protection contre les courants non \u00e9quilibr\u00e9s<br>Q = Protection du courant diff\u00e9rentiel du pont<br>Y = Protection contre les tensions d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9es<\/td><\/tr><tr><td>% \/ L<\/td><td>R\u00e9actance % : \u201cL\u201d signifie que le filtrage des harmoniques est inclus<\/td><td>Valeur du pourcentage de r\u00e9actance ; \u201cL\u201d indique que le r\u00e9acteur de filtrage des harmoniques est inclus.<\/td><\/tr><tr><td>W<\/td><td>Type d'installation:W = ext\u00e9rieur(blanc = int\u00e9rieur)<\/td><td>W = Installation \u00e0 l'ext\u00e9rieur<br>(Si omis, indique une installation \u00e0 l'int\u00e9rieur)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application\"><\/span><strong>Application<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ZHIMING&nbsp;&nbsp;<\/strong>marque de Le dispositif de compensation de puissance r\u00e9active fixe haute tension ZMTBB est con\u00e7u pour \u00eatre utilis\u00e9 dans les r\u00e9seaux \u00e9lectriques 6-35kV, 50Hz AC. Il est principalement utilis\u00e9 pour r\u00e9guler la tension du bus, fournir une compensation de la puissance r\u00e9active, am\u00e9liorer le facteur de puissance, am\u00e9liorer la qualit\u00e9 de la tension et r\u00e9duire les pertes du r\u00e9seau \u00e9lectrique.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_Notes\"><\/span><strong>Application&nbsp;<\/strong><strong>Notes<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Applicable aux syst\u00e8mes d'alimentation \u00e0 haute tension de 6~35kV.<\/li>\n\n\n\n<li>Am\u00e9liore le facteur de puissance et r\u00e9duit la perte de puissance r\u00e9active.<\/li>\n\n\n\n<li>Des r\u00e9actances de filtrage optionnelles permettent d'att\u00e9nuer les harmoniques.<\/li>\n\n\n\n<li>Le mode de protection est personnalisable en fonction de la demande du projet.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>&nbsp;Normes de conformit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>GB 50227-2008 :<\/strong>&nbsp;Code de conception des dispositifs \u00e0 condensateur shunt<\/li>\n\n\n\n<li><strong>JB\/T 7111-1993 :&nbsp;<\/strong>Dispositif de condensateur de shunt \u00e0 haute tension<\/li>\n\n\n\n<li><strong>JB\/T 10557-2006 :&nbsp;<\/strong>Dispositif de compensation locale de la puissance r\u00e9active \u00e0 haute tension<\/li>\n\n\n\n<li><strong>DL\/T 604-1996 :&nbsp;<\/strong>Sp\u00e9cifications techniques pour la commande de condensateurs de shunt haute tension<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Main_Technical_Performance_Indicators\"><\/span><strong>Principaux indicateurs de performance technique<\/strong>&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tol\u00e9rance de capacit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L'\u00e9cart entre la capacit\u00e9 r\u00e9elle et la capacit\u00e9 nominale est compris entre 0 et +5%.<\/li>\n\n\n\n<li>Le rapport entre les valeurs maximales et minimales de capacit\u00e9 entre deux bornes ne doit pas d\u00e9passer 1,02.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tol\u00e9rance d'inductance<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Au courant nominal, l'\u00e9cart admissible de la r\u00e9actance est de 0 \u00e0 +5%.<\/li>\n\n\n\n<li>La valeur de l'inductance de chaque phase ne doit pas d\u00e9passer +2% de la valeur moyenne triphas\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Niveau d'isolation<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tension de r\u00e9sistance \u00e0 la fr\u00e9quence de puissance : Selon la tension du syst\u00e8me applicable (par exemple, 6kV : 32kV\/1min, 10kV : 42kV\/1min)<\/li>\n\n\n\n<li>Tension de r\u00e9sistance \u00e0 l'impulsion de la foudre : Conforme aux normes IEC (par exemple, 6kV : 60kV BIL, 10kV : 75kV BIL)<\/li>\n\n\n\n<li>La distance de fuite et les distances d'isolement sont conformes aux normes GB et IEC<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conditions de l'environnement op\u00e9rationnel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les unit\u00e9s de type armoire sont install\u00e9es \u00e0 l'int\u00e9rieur ; les unit\u00e9s de type cadre sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9es \u00e0 l'ext\u00e9rieur.<\/li>\n\n\n\n<li>L'altitude d'installation ne doit pas d\u00e9passer 1000 m\u00e8tres. Pour des altitudes plus \u00e9lev\u00e9es, veuillez consulter le fabricant.<\/li>\n\n\n\n<li>Plage de temp\u00e9rature ambiante :<\/li>\n\n\n\n<li>Appareil d'int\u00e9rieur : -25\u00b0C \u00e0 +45\u00b0C<\/li>\n\n\n\n<li>Appareil ext\u00e9rieur : -40\u00b0C \u00e0 +45\u00b0C<\/li>\n\n\n\n<li>Le lieu d'installation doit \u00eatre exempt de vibrations m\u00e9caniques importantes, de gaz corrosifs, de vapeurs ou de poussi\u00e8res conductrices\/explosives.<\/li>\n\n\n\n<li>Le r\u00e9seau \u00e9lectrique ou le jeu de barres connect\u00e9 ne doit pas \u00eatre affect\u00e9 par des harmoniques d'ordre \u00e9lev\u00e9. La distorsion de la forme d'onde de la tension et le contenu harmonique doivent \u00eatre conformes \u00e0 la norme GB\/T 14549-93 \u201cPower Quality - Public Grid Harmonics\u201d.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong>Structure et principe de fonctionnement<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Device_Structure_Switching_Modes\"><\/span><em><strong>Structure du dispositif et modes de commutation<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'appareil est disponible sous forme d'armoire ou de cadre ouvert. Les batteries de condensateurs peuvent \u00eatre commut\u00e9es manuellement ou automatiquement \u00e0 l'aide d'un r\u00e9gulateur automatique de puissance r\u00e9active \u00e0 la tension.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Structure de type armoire<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette configuration se compose d'une armoire d'isolateurs d'entr\u00e9e, d'une armoire de r\u00e9acteurs en s\u00e9rie, d'une armoire de condensateurs en d\u00e9rivation et de barres omnibus d'interconnexion.<br>Le nombre d'armoires \u00e0 condensateurs est d\u00e9termin\u00e9 par la capacit\u00e9 de compensation requise et la conception du syst\u00e8me, qui comprend g\u00e9n\u00e9ralement plusieurs armoires.<br>L'armoire est fabriqu\u00e9e \u00e0 partir de t\u00f4les d'acier lamin\u00e9es \u00e0 froid de haute qualit\u00e9 ou de t\u00f4les rev\u00eatues d'aluminium-zinc, form\u00e9es et soud\u00e9es ou assembl\u00e9es.<br>Indice de protection : IP20.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Internal_Layout\"><\/span><em><strong>Disposition interne<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les unit\u00e9s \u00e0 condensateur unique d'une capacit\u00e9 de 30 \u00e0 100 kvar, on utilise une configuration \u00e0 trois niveaux, \u00e0 une ou deux rang\u00e9es.<br>Pour les unit\u00e9s de plus de 100 kvar, une structure \u00e0 deux niveaux, simple\/double rang\u00e9e, est appliqu\u00e9e.<br>Pour les unit\u00e9s de plus de 200 kvar, une conception \u00e0 un seul niveau, \u00e0 une seule rang\u00e9e ou \u00e0 deux rang\u00e9es, est adopt\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Frame-Type_Structure\"><\/span><strong>Structure de type cadre<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce mod\u00e8le comprend :<br>Ch\u00e2ssis d'isolateurs, r\u00e9acteurs \u00e0 air comprim\u00e9 de type sec, baies de condensateurs shunt et cl\u00f4tures de protection.<br>Les composants comprennent : des parafoudres \u00e0 l'oxyde de zinc, des condensateurs de d\u00e9rivation, des fusibles de protection individuels, des bobines de d\u00e9charge scell\u00e9es, des isolateurs de poteaux, des barres omnibus en cuivre (ou en aluminium) et un cadre en m\u00e9tal galvanis\u00e9.<br>Les batteries de condensateurs sont mont\u00e9es sur le ch\u00e2ssis et interconnect\u00e9es par des barres omnibus et des isolateurs de poteaux pour former le circuit primaire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les assemblages de type cadre sont modulaires pour faciliter le transport, stables dans leur structure et efficaces en termes de mat\u00e9riaux.<br>Options d'installation typiques : simple rang\u00e9e \u00e0 trois niveaux, double rang\u00e9e \u00e0 un niveau ou double rang\u00e9e \u00e0 deux niveaux.<br>Chaque phase de condensateur est g\u00e9n\u00e9ralement connect\u00e9e d'abord en parall\u00e8le, puis en s\u00e9rie.<br>Les surfaces du cadre sont trait\u00e9es par galvanisation \u00e0 chaud ou par rev\u00eatement en poudre.<br>Une cl\u00f4ture de protection de 1,8 m\u00e8tre de haut est install\u00e9e selon les besoins et rev\u00eatue d'un enduit durable.<br>Les mat\u00e9riaux du cadre sont constitu\u00e9s de profil\u00e9s structurels de haute qualit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Series_Reactor_Selection\"><\/span><strong>S\u00e9lection des r\u00e9acteurs en s\u00e9rie<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9acteurs \u00e0 noyau de fer de type sec sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9s du c\u00f4t\u00e9 du point neutre.<br>Les r\u00e9acteurs \u00e0 air sont install\u00e9s du c\u00f4t\u00e9 de l'alimentation \u00e9lectrique, soit dans une disposition triphas\u00e9e empil\u00e9e, soit dans une disposition triangulaire (delta).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Secondary_Protection_Control\"><\/span><strong>Protection et contr\u00f4le secondaires<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un dispositif de protection et de surveillance \u00e0 microprocesseur est install\u00e9 sur l'appareillage de commutation HT en amont. Il prend en charge les modes de contr\u00f4le manuel et automatique \u00e0 distance, qui sont mutuellement verrouill\u00e9s.<br>Pour la commutation automatique, on utilise un contr\u00f4leur de puissance r\u00e9active \u00e0 la tension ou un contr\u00f4leur de facteur de puissance. Il effectue un \u00e9chantillonnage, une analyse logique et commande la commutation du condensateur en cons\u00e9quence.<br>Le contr\u00f4leur est \u00e9quip\u00e9 d'interfaces de communication RS232 ou RS485, ce qui permet de l'int\u00e9grer dans le syst\u00e8me d'automatisation d'une sous-station afin de prendre en charge les modes de surveillance centralis\u00e9e ou sans surveillance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interlocking_Safety_Requirements\"><\/span><strong>Exigences en mati\u00e8re d'embo\u00eetement et de s\u00e9curit\u00e9<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'appareillage de commutation entrant comporte des verrouillages m\u00e9caniques et \u00e9lectriques entre l'interrupteur de mise \u00e0 la terre et le disjoncteur.<br>Chaque unit\u00e9 de condensateur est \u00e9quip\u00e9e de serrures \u00e9lectromagn\u00e9tiques et de serrures de porte d'armoire pour la s\u00e9curit\u00e9.<br>L'utilisation de l'appareil est interdite si l'une des portes n'est pas bien ferm\u00e9e. Toute tentative de fermeture entra\u00eenera le d\u00e9clenchement imm\u00e9diat du disjoncteur principal.<br>Pour les unit\u00e9s de type cadre, les utilisateurs doivent \u00e9quiper le m\u00e9canisme de fonctionnement de l'isolateur et les portes de cl\u00f4ture de serrures \u00e0 code m\u00e9canique, interverrouill\u00e9es avec des disjoncteurs en amont afin d'emp\u00eacher toute mauvaise manipulation.<br>La cl\u00f4ture doit \u00eatre solidement ferm\u00e9e et verrouill\u00e9e avant l'utilisation et doit rester ferm\u00e9e pendant l'utilisation.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td rowspan=\"2\">Type<\/td><td colspan=\"3\">Param\u00e8tres nominaux<\/td><td rowspan=\"2\">Mod\u00e8les de condensateurs configur\u00e9s<\/td><td rowspan=\"2\">Dimensions (mm)<br>(L\u00d7L\u00d7H)<\/td><\/tr><tr><td>Ue(kV)<\/td><td>le(A)<\/td><td>Qe(kvar)<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-1200\/200-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>63&nbsp;<\/td><td>1200&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-200-1<\/td><td rowspan=\"7\"><strong>7600\u00d71400\u00d72600<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-1404\/234-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>73.6&nbsp;<\/td><td>1404&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-234-1<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-1500\/250-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>78.4&nbsp;<\/td><td>1500&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-250-1<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-1602\/267-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>84&nbsp;<\/td><td>1602&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-267-1<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-1800\/300-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>94.4&nbsp;<\/td><td>1800&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-300-1<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-2004\/334-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>105&nbsp;<\/td><td>2004&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-334-1<\/td><\/tr><tr><td>2\u00d7ZMTBB-10-2400\/400-AK<\/td><td>11\/ \u221a3<\/td><td>126&nbsp;<\/td><td>2400&nbsp;<\/td><td>BAM11\/ \u221a3-400-1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Informations sur les commandes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lors de la commande du dispositif de compensation du condensateur shunt, veuillez fournir les informations suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Num\u00e9ro de mod\u00e8le, sp\u00e9cifications et quantit\u00e9<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9signation exacte du mod\u00e8le et param\u00e8tres nominaux<\/li>\n\n\n\n<li>Capacit\u00e9 requise, niveau de tension et codes de variantes \u00e9ventuels<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Donn\u00e9es harmoniques du r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Niveaux nominaux de tension et de courant du syst\u00e8me<\/li>\n\n\n\n<li>Spectre harmonique mesur\u00e9 ou anticip\u00e9 (ordre et amplitude)<\/li>\n\n\n\n<li>Exigences \u00e9ventuelles en mati\u00e8re de bobines de d\u00e9charge, de r\u00e9acteurs en s\u00e9rie ou d'\u00e9l\u00e9ments filtrants suppl\u00e9mentaires<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sch\u00e9ma de c\u00e2blage primaire et configuration de la protection<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Type de connexion pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 (par exemple, Y ou Y-Y, neutre non mis \u00e0 la terre)<\/li>\n\n\n\n<li>Logique de protection secondaire et types de relais<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dessins de la salle des condensateurs<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vue en plan montrant les positions relatives de l'appareillage, des condensateurs, des r\u00e9acteurs, etc.<\/li>\n\n\n\n<li>Vue en \u00e9l\u00e9vation\/en coupe montrant les hauteurs de montage et les d\u00e9gagements<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>M\u00e9thode d'entr\u00e9e par c\u00e2ble<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Orientation de l'entr\u00e9e : en haut, en bas, \u00e0 gauche ou \u00e0 droite<\/li>\n\n\n\n<li>Type d'entr\u00e9e : entr\u00e9e de c\u00e2ble ou entr\u00e9e de barre omnibus<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacit\u00e9 de court-circuit (Sd)<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>MVA ou courant de court-circuit disponible au point d'installation<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conditions du site<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Altitude de l'installation au-dessus du niveau de la mer<\/li>\n\n\n\n<li>Plage de temp\u00e9ratures ambiantes et extr\u00eames<\/li>\n\n\n\n<li>Qualit\u00e9 de l'air\/facteurs environnementaux (par exemple, niveau de pollution, gaz corrosifs, poussi\u00e8re)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Calendrier de livraison et transport<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Date de livraison ou fen\u00eatre temporelle souhait\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e9thode d'exp\u00e9dition\/de transport pr\u00e9f\u00e9r\u00e9e (route, rail, mer, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Exigences techniques ou fonctionnelles particuli\u00e8res<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Toute sp\u00e9cification, certification ou exigence d'interface atypique<\/li>\n\n\n\n<li>Si une int\u00e9gration de contr\u00f4le\/communication est n\u00e9cessaire, sp\u00e9cifier les protocoles ou les interfaces.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour des configurations sur mesure ou une consultation plus approfondie, veuillez contacter notre service d'ing\u00e9nierie en fournissant le plus de d\u00e9tails possible. Cela permet de garantir une conception pr\u00e9cise, une livraison dans les d\u00e9lais et des performances optimales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"External_Structure_Dimensions\"><\/span><strong>Structure externe et dimensions<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L'appareil peut \u00eatre construit sous forme d'armoire m\u00e9tallique int\u00e9rieure ou de structure ouverte ext\u00e9rieure.<\/li>\n\n\n\n<li>Les armoires sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9es pour les sous-stations int\u00e9rieures et les applications industrielles.<\/li>\n\n\n\n<li>Les bo\u00eetiers de type cadre sont utilis\u00e9s \u00e0 l'ext\u00e9rieur et sont con\u00e7us pour r\u00e9sister aux intemp\u00e9ries et faciliter l'entretien.<\/li>\n\n\n\n<li>Personnalisation possible en fonction de la capacit\u00e9 nominale, de la configuration de la protection et de l'agencement du site.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Note : Les dimensions ext\u00e9rieures et la position des trous de fixation de la base varient en fonction du mod\u00e8le et de la capacit\u00e9 nominale. Des dessins techniques d\u00e9taill\u00e9s sont disponibles sur demande.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Sch\u00e9ma et dimensions de montage de la batterie de condensateurs shunt<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"658\" height=\"603\" src=\"https:\/\/mediumslateblue-chimpanzee-835813.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/HSTa4hari2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-364\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Structure interne du dispositif de compensation par condensateur shunt&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Overload_Capacity\"><\/span><strong>Capacit\u00e9 de surcharge<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Surtension en r\u00e9gime permanent<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Tension de fonctionnement (\u00d7UN)<\/td><td>Dur\u00e9e maximale<\/td><td>Description<\/td><\/tr><tr><td>1.10&nbsp;<\/td><td>En continu<\/td><td>Surtension maximale \u00e0 long terme en r\u00e9gime permanent<\/td><\/tr><tr><td>1.15&nbsp;<\/td><td>30 minutes par 24 heures<\/td><td>Fluctuation de la tension due \u00e0 la r\u00e9gulation du syst\u00e8me<\/td><\/tr><tr><td>1.20&nbsp;<\/td><td>5 minutes<\/td><td>Augmentation de la tension en cas de faible charge<\/td><\/tr><tr><td>1.30&nbsp;<\/td><td>1 minute<\/td><td>Augmentation de la tension en cas de faible charge<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<strong><em>Surintensit\u00e9 en r\u00e9gime permanent<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'appareil peut fonctionner en continu sous un courant efficace ne d\u00e9passant pas 1,1 \u00d7 1,3 \u00d7 IN.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Surtension et surintensit\u00e9 transitoires pendant la commutation<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lors de la commutation de condensateurs \u00e0 l'aide d'interrupteurs non limit\u00e9s \u00e0 l'appel de courant, le premier pic de surtension transitoire ne doit pas d\u00e9passer 22 fois la tension efficace appliqu\u00e9e, et la dur\u00e9e ne doit pas d\u00e9passer 12 cycles. La surintensit\u00e9 transitoire de pointe correspondante peut atteindre 100 fois le courant nominal (100 IN). Dans ces conditions, jusqu'\u00e0 1000 op\u00e9rations par an sont autoris\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Capacit\u00e9 maximale autoris\u00e9e<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans les limites des points 5.4.1 et 5.4.2, la capacit\u00e9 totale de fonctionnement ne doit pas d\u00e9passer 1,35 \u00d7 ON.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em><strong>Performance de d\u00e9charge<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s la mise hors tension, la tension r\u00e9siduelle sur chaque groupe de condensateurs doit tomber en dessous de 50V dans les 5 secondes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em><strong>Protection contre les d\u00e9fauts internes<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'appareil est \u00e9quip\u00e9 de fusibles individuels (ou de fusibles internes) pour chaque unit\u00e9 de condensateur. En outre, diff\u00e9rents sch\u00e9mas de protection par relais sont mis en \u0153uvre en fonction de la m\u00e9thode de c\u00e2blage principale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<em><strong>Protection contre les d\u00e9faillances du syst\u00e8me<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'appareil comprend des fonctions de protection contre : Surintensit\u00e9, Surtension, Sous-tension<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em><strong>Capacit\u00e9 nominale et dimensions<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capacit\u00e9 nominale et les dimensions globales de l'appareil sont personnalisables en fonction des sp\u00e9cifications de l'utilisateur.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Primary_Circuit_Wiring_of_the_Compensation_Device\"><\/span><strong>C\u00e2blage du circuit primaire du dispositif de compensation<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wiring_Method\"><\/span><strong>M\u00e9thode de c\u00e2blage<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dispositif de compensation prend en charge deux configurations de c\u00e2blage : \u201cY\u201d (\u00e9toile simple) et \u201cY-Y\u201d (\u00e9toile double).<br>Le point neutre n'est pas mis \u00e0 la terre dans les deux configurations.<br>Pour les m\u00e9thodes de connexion d\u00e9taill\u00e9es, veuillez vous r\u00e9f\u00e9rer au diagramme de c\u00e2blage primaire et au sch\u00e9ma du syst\u00e8me \u00e0 ligne unique fournis pour chaque mod\u00e8le de produit.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.zmgs-global.com\/static\/upload\/image\/20250625\/1750830870159925.png\" alt=\"image.png\" title=\"1750830870159925.png\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><u><strong>*La m\u00e9thode de connexion place le r\u00e9acteur du c\u00f4t\u00e9 du point neutre du groupe de condensateurs.<\/strong><\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"662\" height=\"458\" src=\"https:\/\/mediumslateblue-chimpanzee-835813.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/R6TZ7i6wCE.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-363\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Model and implication Position Description&nbsp; Definition ZMTBB Manufacturer Code + Complete Equipment ZMT series complete set of high voltage shunt reactive power compensation device \u25a1\u25a1\u25a1 Unit Capacity (kvar) Capacity per single capacitor unit (in kilovolt-ampere reactive) \u25a1\u25a1\u25a1\u25a1 Total Rated Capacity (kvar) Total rated reactive power output of the device \u25a1\u25a1\u25a1 System Voltage (kV) Nominal system [&hellip;]","protected":false},"featured_media":223,"menu_order":0,"template":"","meta":[],"products":[28],"class_list":["post-360","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","products-panel-cabinet"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product\/360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product\/360\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/223"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"products","embeddable":true,"href":"https:\/\/zmgs-global.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/products?post=360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}