| Merkki | RW Energy |
| Mallin numero | 0,4kV alipaineinen staattinen varakappale (SVG) |
| Nominaljännite | 380V |
| Asennustapa | Wall-mounted |
| Nominoidun kapasiteettivälin | 30Mvar |
| Sarja | RLSVG |
Tuotteen yleiskatsaus
Alavirtainen staattinen variaattori (SVG) on korkealaatuinen reaktiivisen tehon kompensaatioväline keski- ja alavirtaviivojen tarpeisiin. Se perustuu täysin ohjattavaan voimasähkötekniikkaan, ja sen ydinhyöty on "suora yhteys ilman muuntimia" -suunnittelu. Se voi integroitua sujuvasti alavirtalähdejärjestelmään ilman lisävarusteita, kuten vahvistus- tai heikennyslaitteita. Nykyisessä lähdetyypissä kompensaatiolaitteessa verkon jännitehuiput vaikuttavat vain vähän sen tuotantokykyyn, ja se voi edelleen tarjota vakaa ja vahva reaktiivinen tukiverkossa, jossa jännite on matala. Laite vastaa millisekuntitasolla, mikä mahdollistaa välittömän reaktiivisen tehon kompensaation, tehokkaasti hillitsee jännitetemppua, tasapainottaa kolmijanniteen virtasuhdet ja parantaa tehokerrointa; samalla se luo hyvin vähän alhaisia harmonioita, on kompakti ja pienirakoinen, säästää asennustilaa mahdollisimman paljon. Se on olennainen väline parantamaan alavirtajärjestelmien sähkölaadun ja varmistamaan sähköverkon vakavan toiminnan.
Järjestelmän rakenne ja toimintaperiaate
Ydinrakenne
Voimayksikkökabinetti: koostuu useista erittäin tehokkaista alavirta-IGBT-moduuleista, jotka muodostavat H-sillan topologian, sopeutettuna alavirtaverkkoihin sarja- tai rinnakkaiskytkentämenetelmällä. Sisältää integroitun DSP+FPGA-kaksiytimisen nopean ohjausjärjestelmän, joka käyttää RS-485/CAN-bussia toteuttamaan reaaliaikaisen viestinnän kaikkien voimayksiköiden kanssa, suorittaakseen tarkasti tilanvalvonnan ja ohjeiden antamisen, varmistaakseen laitteiston yhteistyön.
Verkon puolella oleva kytkentäreaktori: sillä on monia tehtäviä, kuten suodatus, virranrajoitus ja virranmuutosnopeuden hillitseminen, mikä estää tehokkaasti verkon harmonioiden ja laitteen ulospanoksen välisen häiriönsyöksyn, taaten kompensointivirran vakauden ja puhtauden.
Toimintaperiaate
Laitteen ohjain kerää reaaliaikaiset kuormituksen virrasignaalit verkolta, erottaa heti aktiivisen ja reaktiivisen virran tarkoilla algoritmeilla, ja laskee reaktiivisen virran komponentin, joka on kompensoitava. Tämän jälkeen PWM (Pulsivälin modulaatio) -teknologiaa käytetään IGBT-moduulien nopean kytkimen hallintaan, luoden kompensointivirran, joka on samassa taajuudessa kuin verkon jännite, mutta 90° ° vaihe-ero, ja nollaa kuorman aiheuttaman reaktiivisen virran. Lopulta vain aktiivinen energia siirretään verkon puolella, saavuttaen tehokerrointen optimoinnin ja jännitteen vakauden ytimekkäät tavoitteet, ja ratkaisee perustavanlaatuisesti alavirtajärjestelmien reaktiivisen tehon häviön ongelman.
Asennustapa
Laitteella on kaksi asennustapaa, jotta se sopii eri käyttöympäristöihin ja työoloihin:
Seinäkiinnitys: Laitteita on suunniteltu kiinnittämään suoraan seinään (tai tietylle kappaleelle) ilman erillistä kabinetin tarvetta, jonka ydinominaisuudet ovat "tilan säästö ja kevyt käyttöönotto",
Ristikkituki: riippuvuus kabinetistä tarjoaa yhdenmukaisen fysikaalisen tukemisen, lämmönpoisto, suojaus ja hallinta, se on enemmän "standardoitu, skaalautuva ja keskitetty", mikä helpottaa useiden yksiköiden asentamisen yhteydessä laitteiden keskitetyn ja yhdenmukaisen hallinnan.
Pääpiirteet
Teэффективность и энергосбережение, отличное соотношение цены и качества: отсутствие потерь на трансформаторе, эффективность работы системы превышает 98,5%, что значительно снижает энергопотери; экономия на приобретении и установке трансформатора, а также компактная структура, экономящая пространство, обеспечивает значительные преимущества в комплексной стоимости.
Dynaaminen tarkkuus, kompensaatio ilman pisteitä: millisekuntitasoisessa vastausajassa, saavutetaan asteittomat sujuvat kompensaatiot, voidaan tarkasti vastata reaktiivisten fluktuointeihin, joita aiheuttavat alavirtaiskulmakilnit, hitauskoneet ja frekvenssimuunnin, täysin poistaa jännitetemppu- ja kolmijanniteen epätasapainon ongelmat.
Vakaana, luotettavana ja hyvin sopeutettuna: sillä on erinomainen kyky kestää alavirta, ja se voi jatkaa vakaiden reaktiivisten tukien tarjoamista, vaikka verkon jännite huippuu; koko kone on valmistettu korkean luotettavuuden komponenteista ja päällekkäisellä suunnittelulla, jolla on vahva sähkömagneettinen häiriökyky ja pitkä käyttöikä.
Vihreä ja ympäristöystävällinen, vähän harmoniaongelmaa: käyttää edistynyttä PWM-ohjausteknologiaa, ja sen ulospanoksen virran harmoniasisältö (THDi) on alle 3 %, joka on huomattavasti parempi kuin alan standardit. Se ei aiheuta melkein mitään harmoniaongelmaa sähköverkossa ja täyttää vihreän sähköenergian kehityksen vaatimukset.
Älykäs ohjaus, helppo käyttö: tukee useita toimintatiloja ja kommunikaatioprotokolleja, ja se voi saavuttaa ihmistä vaille automaattisen toiminnan; varustettu käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, parametrien asettaminen, tilan valvonta ja vianmääritys ovat intuitiivisia ja helposti ymmärrettäviä.
Tekniset parametrit
Tuotteen toiminto |
Korjaa reaktiivinen voima, hallitse harmonisointia, tasapainota negatiivinen järjestysvirta |
|
Syöte |
Syöttöjännite |
380VAC±10% |
Taajuus |
50±0.2Hz |
|
Kaapelisyöttö |
Ulkona: alaosasta; Sisällä: yläosasta |
|
Verkon vaiheen järjestyssopeutus |
Kyllä |
|
Ulkoinen CT-vaatimus |
Kolmijännitteinen virranmuunnin, sekundääripuolen nominoidun virran 5A, tarkkuus 0.2S tai parempi |
|
Virran havaintotapa |
Verkon puolelta / kuorman puolelta |
|
Suorituskyky |
Yksikkökapasiteetti |
50-1000 Mvar |
Reaktiivisen voiman ulostuloalue |
Vaiheittomasti sileästi säädettävissä kapasitiivisesta nominoidusta tehosta induktiiviseen nominoidusta tehoon |
|
Reaktiivisen voiman ulostulomerkitykset |
Virtalähde |
|
Vastausaika |
Pikavastausaika: <100US |
|
Erikoispiirre |
Vian nollaus ja automaattinen käynnistys |
|
Melutaso |
<60dB |
|
Tekeytysaste |
>97% täyden kuorman käsittelyssä |
|
Näyttö ja viestintä |
Näyttöyksikkö |
FGI HMI |
Viestintärajapinta |
RS485 |
|
Viestintäprotokolla |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Suojaus |
Vaihtojännitteen yliarvo |
Kyllä |
Janniteen yliarvo |
Kyllä |
|
Liikakuumenneus |
Kyllä |
|
Lyhytsulkeminen |
Kyllä |
|
Ylivuoto |
Nominoidtu kuorma |
|
Turvallisuussuorituskyky |
Luotettava maanjäristys |
Kyllä |
Eristysvastus |
500VDC mega mittari 100Mohm |
|
Eristysvahvuus |
50Hz, 2.2kV vaihtovirtajännite 1min, ilman rikkoutumista ja kaarua, ja jäännös virta on alle 10mA |
|
Rakenne |
Yksikkötoiminta |
Kyllä |
Rinnakkaiskäytössä |
Enintään 10 yksikköä rinnakkain |
|
IP-aste |
Sisätila IP20; Ulkona IP44 |
|
Väri |
RAL7035-standardi; muut mukautettavissa |
|
Ympäristö |
Ympäristön lämpötila |
-10~40℃ |
Talletuslämpötila |
-30~70℃ |
|
Kosteus |
Alle 90%, ei kondensaatiota |
|
Korkeus |
Alle 2000m |
|
Maanjäristyksen intensiteetti |
VIII |
|
Tartunta-aste |
IV |
|
400V sisäinen tuotteen määrittely ja koko
Seinäkiinnityksen tyyppi
Jännite |
Nominivaltuus |
Asennusmitat |
Kokonaismitat |
Reikän koko R (mm) |
Paino |
|||
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 |
||
Kabinetin tyyppi
Jännite |
Nominivero |
Kokonaismitat |
Paino |
Sisääntulova kabeleiden tyyppi |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Ylhäältä sisään |
400V ulkotuotteen määrittely ja koko
Jännite |
Nominellinen kapasiteetti |
Kokonaismitat |
Paino |
Sisääntulovaihdekaapelin tyyppi |
0,4 |
30–50 |
850*550*1100 |
70–80 |
Alhaalla sisään |
100 |
900*550*1200 |
90 |
10kV 400V sisätilatuotteiden määritykset ja mitat
Jännite |
Nominellikapasiteetti |
Kokonaismitat |
Paino |
Sisääntulovaihtolevy |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Alas päin |
10kV 400V sisätilatuotteiden määritykset ja mitat
Jännite |
Nominoidtu kapasiteetti |
Kokonaismitat |
Paino |
Sisäänpäin johtava kaapelin tyyppi |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Alhaalla sisään |
Huomio:
1. Jäähdytystila on pakotettu ilmanvaihto (AF).
2. Kolmivaiheisen kolmijohdon ja kolmivaiheisen nelijohdon järjestelmien koko ja paino ovat lähes samat.
3. Yllä olevat mitat ovat viitetarkoituksia varten. Yritys pidättää oikeuden tuotteiden päivitykseen ja parantamiseen. Tuotteen mitat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Sovelluskohteet
Uusiutuvan energian tuotannossa: sopii hajautettuihin aurinkosähköasemoihin, pieniin tuulipuistoehdotuksiin ja muihin tilanteisiin, tukahduttaa tehon ja jännitevaihtelun uusiutuvan energian tuotannossa, varmistaa, että sähkölaatu täyttää verkkoyhteyden vaatimukset, ja parantaa uusiutuvan energian kulutuskapasiteettia.
Tuotantoalalla: Sopii alan kaltaisille aloille kuin koneenrakennus, autoteollisuuden käsittely, ja sähkökomponenttien valmistus, tarjoaa tarkkaa kompensaatiota reaktiiviselle tehon menetykselle ja harmonisointiongelmiin, jotka syntyy laitteista kuten taajuusmuuntajista, hitauslaitteista ja työkoneista, parantaa sähköntarjonnan laatua, vähentää laitteiden energiankulutusta, ja pidentää tuotantolaitteiden käyttöikää.
Kauppakeskuksissa ja yleishyödyllisissä rakennuksissa: Käytetään suuriin ostoskeskuksiin, toimistorakennuksiin, sairaaloihin, tietokeskuksiin ja muihin paikkoihin ratkaisemaan reaktiivisen tehon vaikutusta aiheuttavia kuormia kuten keskusilmastointi, hissit, valaistusjärjestelmät, parantaa sähköjakelujärjestelmien vakautta, ja vähentää sähkölaskuja (välttää teho-kerroinfineja).
Kunnallisten ja liikenteen alueilla: Sopii kaupunkien jakeluverkkoihin, rautatieveturin tarjontaan (matalavolttila), sähköautojen latausasemoihin, tasapainottamaan kolmea vaihetta, hillitä jännitevilkkumusta, ja varmistaa turvallisen ja vakauden tarjontajärjestelmän toiminnan.
SVG-varusteen valinta: vakiotila-laskenta & dynaaminen korjaus. Peruskaava: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P on tehollinen voima, kompensaation jälkeinen kosini, π₂:n tavoitearvo, ulkomailla usein vaaditaan ≥ 0.95). Latauskorjaus: vaikutus/uusiutuva lataus x 1.2-1.5, vakiotila-lataus x 1.0-1.1; korkea-alttiisuus/korkeat lämpötilaympäristöt x 1.1-1.2. Uusiutuvan energian projektien on noudatettava IEC 61921 ja ANSI 1547 kaltaisia standardeja, lisäksi varattava 20% alhaisen jännitteen ylittymiskykyä varten. Suositellaan, että modulaarisille malleille jätetään 10% -20% laajennustilaa, jotta voidaan välttää kompensaation epäonnistuminen tai riittämättömän kapasiteetin aiheuttamat sääntöjenmukaisuusriskit.
Mikä on ero SVG:n, SVC:n ja kondensatorilaukun välillä?
Nämä kolme ovat pääsateitä reaktiivisen tehon kompensaatioon, joilla on merkittäviä eroja teknologiassa ja soveltamisessa:
Kondensatorilaukku (passiivinen): Alhaisin kustannus, tasoituksellinen kytkentä (vastaus 200-500 ms), sopii vakioituneille kuormille, vaatii lisäsuodattimia harmonien estämiseksi, sopii budjettiluontoisiin pienille ja keskisuurille asiakkaille sekä aloittelijalle markkinoilla, vastaa IEC 60871 -standardia.
SVC (puolivalvottu hybridisolu): Keskitason kustannukset, jatkuva säätö (vastaus 20-40 ms), sopii kohtuullisesti vaihteleville kuormille, pieni määrä harmonioita, sopii perinteiselle teollisuuden muutokselle, vastaa IEC 61921 -standardia.
SVG (täysin valvottu aktiivinen): Korkeat kustannukset mutta erinomainen suorituskyky, nopea vastaus (≤ 5 ms), tarkka astevapaa kompensaatio, vahva alavolttikestävyys, sopii iskulasteille/ujolle energialle, vähän harmonioita, tiivis rakenne, vastaa CE/UL/KEMA -standardeja, on ensisijaista valinta korkean lopputuotannon markkinoille ja uusiutuvan energian projekteille.
Valintaperiaate: Valitse kondensatorilaukku vakioituneelle kuormalle, SVC kohtuullisesti vaihtelevalle kuormalle, SVG dynaamiselle/korkean lopputuotannon tarpeelle, kaikki täytyvät noudattaa kansainvälisiä standardeja kuten IEC.