| Marka | RW Energy |
| Model Zenbakia | 0.4kV bata-tentsioaren Eguneratzaile Estatiko (SVG) |
| Tentsurutegia | 380V |
| Instalazio modua | Wall-mounted |
| Eskuzeneko kapasitate-maila | 30Mvar |
| Serie | RLSVG |
Bistarrikaren Ikuspegi Orokorra
Erredundantzia aktiboa (SVG) batarantzeko errekoluzioa da tresna aukeratua, banatze sareetan erabiltzeko. Teknologia elektronikoaren kontrol osoa erabili du eta "konexio zuzena trafomatik gabe" diseinuarekin osatuta dago. Hainbat zerbitzari elektrikoaren sistemara zuzenean gehitu dezake, beste elementu batzuk behar izan gabe. Iragaski iturri motatako konpentsazio tresna baita, sarreren aldaketak eta tensiorik baxuan ere prestakuntza erredundante ona ematen du. Tresna honen erantzun abiadura milisegundu bat da, eta errepideko errekoluzioa lortzen du, tensioaren alderantzikapena murrizten du, hiru fasetako korrentea orekatzen du eta potentzia faktorea hobetzen du; berehalakoa da, harmoniko baxuko ordena sortzen ez ditu, egitura txiki eta kompakta du, eta instalazio espazioa gehienetan aurreztu dezake. Hau da tresna garrantzitsua, sare elektrikoaren kalitatea hobetzeko eta sare elektrikoaren funtzionamendua estabilizatzeko.
Sistema estruktura eta funtzionamendua
Egitura oinarria
Potentzia unitateko armairua: Prestazio altuko IGBT moduluen multzo anitzeko H-koadroko topologia osatzen du, serieko edo paraleloko konexioen bidez sare batarantzeko egokitzen du. DSP+FPGA bi nukleoko kontrol sistema azkarra integratuta du, RS-485/CAN busaren bidez unitate guztiekin konbinatzen du, egoera ikuskatzeko eta instrukzio emanaz, tresnen lanbideko koordinazioa segurtatzen du.
Trafokonexio sarrera: Aldaketu, korrerika eta harmonikoen mugatze funtzio ugari ditu, sarrera eta sarreraren arteko elkar eraginak saihesteko, eta konpentsazio korrentearen estabilitasuna eta garbialdia segurtatzen du.
Funtzionamendua
Tresna kudeatzaileak datuak bildu ditu, sarreratik, korrentearen seguruak instantanean zati egin ditu aktibo eta erredundante, eta kalkulatu du konpentsazioa beharrezkoa delako kurrentearen parte erredundantea. Ondoren, PWM (Pulse Width Modulation) teknologia erabiliz, IGBT moduluak azkarrean aldatzen ditu, eta konpentsazio korrentea sortzen du, sarrerako tensioaren desfase 90° ° duen, eta karguak sortutako korrente erredundantea eskuz kanpo jartzen du. Azken finean, sarreran bakarrik igotzen da aktibo kurrentea, potentzia faktorearen optimizazioa eta tensioaren estabilitasuna lortzen ditu, eta erronka bat soluzio bat ematen dio, erredundantziaren galera sare batarantzeko.
Instalazio metodoa
Tresna bi instalazio metodo eskaintzen ditu, kasu desberdinetan eta kondizio desberdinetan erabili:
Zauritu: Tresna zauritu bezala diseinatuta dago, (edo egitura konkretu batera), armairu bat behar izan gabe, espazio gutxi erabili eta ez dute pisua handia,
Rack mount: Armairu batetan kokatzen dira, fisikoki laguntza, zaharketa, babesa eta kudeamendua ematen dizkio, hobe asko "estandarizatua, luzapenarekin eta zentratua", eta horrela, hainbat tresna instalatzean, kudeamendua errazagoa da.
Ezaugarri nagusiak
Efektibotasuna eta energia murriztea, kostu-prestazio arrunta ona: trafomatik gabe, sistema funtzionamendua 98.5% baino gehiago, energia galera handia murrizten du; trafomatik erosteko eta instalatzeko kostuak murriztu, eta egitura txiki espazio gutxi erabili, kostu orokor handia murrizten du.
Dinamikotasuna eta zehaztasuna, konpentsazioa: milisegunduko erantzun abiadura, konpentsazioa lisatuta, korrente erredundantearen aldetasunak eragin dezakete, arku-furno, soldadura makina, eta aldatzeko tresna batarantzeko, eta tensioaren alderantzikapena eta hiru fasetako desorekatzea amaitu.
Estabilitasuna, fidagaritasuna eta egokitasuna handia: Sare batarantzeko tensioaren aldetasunarekin ere, kurrente erredundante estabilizatua ematen du; Tresna osatzen duten atal fidagarriak eta diseinu berretsiak, interferentziaren kontra neurri ona eta biztanleira luzea ditu.
Beri eta ingurumenarekin batera, harmoniko gutxi: Aurreratua PWM kontrol teknologia erabili, irteera korrentearen harmoniko Gehienez 3%, industrian norma baino handiagoa. Harmoniko gutxi sakondu eta beri indarraren garapenerako eskaintzen du.
Kontrol inteligentea, erabilera erraza: Modu asko erabil dezake, eta protokolo asko, eta automatikoki erabil dezake; Interfaze erabiltzailea erraza, parametroak ezartzeko, egoera ikusteko, eta akatsak ikertzeko erraza.
Ezaugarri teknikoa
Funkzioa |
Kontserbazio reaktiboa, harmonikoak kontrolatzea, eta sekuentzia negatiboa orekatzea |
||
Sarrera |
Tentsio-sarrera |
380VAC±10% |
|
Frekuntzia |
50±0.2Hz |
||
Funkzioa |
Kontserbazio reaktiboa, harmonikoak kontrolatzea, eta sekuentzia negatiboa orekatzea |
||
Sarrera |
Tentsio-sarrera |
380VAC±10% |
|
Frekuntzia |
50±0.2Hz |
||
Kablearen sarrera |
Kanpoaldea: beheko sarrera; Barnealdea: goiko sarrera |
||
Sarrera tentsio-errenkaden orekatzea |
Bai |
||
Kanpoko CT eskaintza |
Hiru faseko korronte CTa, bigarren aldeko tentsio indarrizko 5A, zehaztasuna 0.2S edo handiagoa |
||
Korronte detektatze modua |
Sarrera tentsio-errenkada / karga tentsio-errenkada |
||
Prestazioa |
Unitate bakuneko kapasitatea |
50-1000 Mvar |
|
Kontserbazio reaktiboaren eremua |
Graduatuta doinela kapasitiboko tentsio indarrizkoetik induktiboko tentsio indarrizkoera |
||
Kontserbazio reaktiboaren ezaugarriak |
Korronte iturria |
||
Erantzun denbora |
Instantziako erantzun denbora: <100US |
||
Especiala |
Akatsen berrezarpena eta automatikoki berrabiaraztea |
||
Zurrusketa maila |
<60dB |
||
Efizientzia |
>97% osoa kargatuta |
||
Bistaratzea eta komunikazioa |
Bistaratze unitatea |
FGI HMI |
|
Komunikazio interfazea |
RS485 |
||
Komunikazio protokoloa |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
||
Babestea |
AC tentsio altua |
Bai |
|
DC tentsio altua |
Bai |
||
Ohore |
Bai |
||
Kortaketa laburra |
Bai |
||
Karga handia |
Kargatutako karga |
||
Segurtasun prestazioa |
Erabilgarri gurutzatzea |
Bai |
|
Izolamenduaren resistentzia |
500VDC mega metro 100Mohm |
||
Izolamenduaren indarra |
50Hz, 2.2kV AC tentsio 1min, ez dute desbideratzen eta arkadura, eta geratzen den korrontea 10mA baino txikiagoa da |
||
Estruktura |
Unitate bakuneko exekuzioa |
Bai |
|
Paraleloko exekuzioa |
Gehien 10 unitate paralelo |
||
IP gradu |
Barne IP20; Kanpo IP44 |
||
Testuinguru kolorea |
RAL7035 estandarra; besteak pertsonalizatuak |
||
Ingurumen |
Ingurumen tenperatura |
-10~40℃ |
|
Biltegia tenperatura |
-30~70℃ |
||
Humiditatea |
90% baino gutxiago, ez dute kondensatzen |
||
Altitudea |
2000m baino gutxiago |
||
Zaldu intensitatea |
VIII |
||
Kontaminazio maila |
IV |
||
400Vko barneko produktu-espezifikazioa eta tamaina
Hautatutako horma batuko mota
Tentsioa |
Izenpetutako kapazitatea |
Instalazioaren dimentsioa |
Orokorreko dimentsioa |
Zuloaren tamaina R(mm) |
Pisua |
|||
W1 |
H1 |
W |
D |
H |
||||
0.4 |
30 |
300 |
505 |
405 |
179 |
465 |
6 |
27.5 |
50 |
300 |
600 |
430 |
200 |
560 |
36.5 |
||
100 |
360 |
650 |
506 |
217 |
610 |
56 |
||
Mota mota
Boltazioa |
Kopurua |
Neurrizko osoa |
Pisua |
Sarrerako kablearen modua |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Goiko sarrera |
400V kanpoko produktuaren spezifikazioa eta tamaina
Tentsioa |
Zehaztun kapasitatea |
Ondorengo neurriak |
Pisua |
Sarrerako kable modua |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Beheko sarrera |
100 |
900*550*1200 |
90 |
10kV 400V barneko produktuen spezifikazioak eta neurriak
Boltazioa |
Datu kapasitatea |
Neurri orokorra |
Pisua |
Sarrerako kable modua |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Behean sartu |
10kV 400V barneko produktuen espesifikazioak eta neurriak
Boltazioa |
Kontsultatutako kapasitatea |
Tamaina orokorra |
Pesua |
Sarrerako kable modua |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Behean sartu |
Oharra:
1. Saihasketa modua zigorrezko aire (AF) saihaskea da.
2. Hiru faseko hiru kableko sistema eta hiru faseko lau kableko sistemen tamaina eta pisua oso antolak dira.
3. Goiko neurriak erreferentziatzat hartu behar dira. Enpresa produktuen hobetzarako eta egokitzeko eskubidea du. Produktuen neurriak aldaketekin egin daitezke jakinarazpen gabe.
Aplikazio-estuak
Energia berriaren sortzailean: oso balio duen fotovoltaiko banatuen baterien, haragin txiki batzuei eta beste estuei, energia eta tentsio-osilazioak supresatzen ditu, energia-kalitatea sarearekin lotzeko estandareetan dagoela ziurtatzen du, eta energia berriaren kontsumo-kapazitatea hobetzen du.
Industria-produktzetan: mekanika lanegozketan, auto-prozesuan, eta elektronikoen osagaien fabrikazioan, maquinarien, hala nola, maila aldaketa-gailuetan, soldaduran, eta tornosan sortutako reaktiboak eta harmonikoak izandako galerei konpentsazio zehatza ematen diote, jasamendu-kalitatea hobetzen dute, maquinarien energia-konsumoak gutxitzen dituzte, eta produktze-maquinarien biztanbide-luzera handitzen dute.
Nagusientzia eta instalazio publikotan: handiak diren esku-hartze merkatuetan, eraikitzen diren ofizialdetan, ospitalietan, datu-zentroetan eta beste lekuetan, aire konditsionatua, liftak, iluminazio-sistemak eta abarren jasamenduak eragindako reaktiboko eragina ebazteko, jaso-sistema bidezko estabilitatea hobetzen dute, eta elektrizitate-kostuak gutxitzen dituzte (potentzia faktorearen multzoak saihesteko).
Komunikabide eta garraioetan: hiri-sareetan, tren-trakzioaren elektrizitate sistemetan (tentsio baxuko aldea), elektrikoa kargatzeko estatu bitartean, hiru faseko korrientak orekatzen ditu, tentsio-osilazioak kontrolatzen ditu, eta elektrizitate-jasamendu sistemaren funtzionamendu segurua eta estala bermatzen du.
SVG kapazitate-hautapen oinarrizko zatia: egoera estatikoaren kalkulua & dinamikoki zuzenketa. Oinarrizko formula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P da indarra aktiboa, kofiziente indarrari aurreko balioa, π₂ helburuko balioa, kanpoaldean askotan ≥ 0.95 eskatzen da). Karga zuzenketa: eragin/energia berriak x 1.2-1.5, egoera estatikoaren karga x 1.0-1.1; altu mailako/tenperatura altuaren ingurunea x 1.1-1.2. Energia berriko proiektuek IEC 61921 eta ANSI 1547 bezalako estandarekin bat etorri behar dute, bataz minimo 20% kobratze-kapasitate gorabeheratzeko. Modular modeloen kasuan 10%-20% hobetze espazio utzi behar da, kobratze-konpentsazioaren huts egitea edo konformitate arriskuak gertatzeko ekintza eman ez dadin.
Zer dira SVG, SVC eta kapazitadore-kaxeluen arteko ezberdintasunak?
Hiru soluzio hauek dira indarrerako konpentsazioaren tresna nagusiak, teknologia eta aplikazio-egoera desberdinetan oinarrituta:
Kapazitadore-kaxela (pasiboa): Kostu txikiena, mailaketatik aldatzea (erantzun 200-500ms), karga estatikoetarako egokia, harmonikoen sarrasketa saihesteko filtro gehigarri beharrezkoa, erreserba txikiko eta merkatu berrien hasierako egoeretarako egokia, IEC 60871 standardarekin bat dator.
SVC (Eskontrolatzeko Hitzarmen Bat): Kostu batezbestekoa, aldaera jarraitua (erantzun 20-40ms), karga aldakorre moderatuagietarako egokia, harmoniko gutxi daudela, industria tradizionalaren transformazioetarako egokia, IEC 61921 standardarekin bat dator.
SVG (Kontrol Lortua Aktiboa): Kostu altua baina prestazio onena, erantzun azkarra (≤ 5ms), konpentsazio mailaketa zehatz handia, tenperatura ulertzeko gaitasuna ona, karga ahalik eta energia berriagorako egokia, harmoniko gutxi, diseinu trinko, CE/UL/KEMA standardarekin bat dator, merkatu goi mailako eta proiektu energia berrietarako aukera lehentasuna.
Hautapenaren nuklea: Kapazitadore-kaxela aukeratu karga estatikoetarako, SVC karga aldakorre moderatuagietarako, SVG eskatzaile dinamiko/goi mailakoetarako, guztiak IEC bezalako estandarte internazionalak bete behar dituzte.