| Zīme | RW Energy |
| Modela numurs | 0.4kV zemākā sprieguma Statiskais Varģenerators (SVG) |
| Nominalais spriegums | 380V |
| Uzstādīšanas veids | Wall-mounted |
| Nominaļā jauda diapazons | 30Mvar |
| Sērija | RLSVG |
Produkta pārskats
Zemsprieguma statiskais varģenerators (SVG) ir augstas kvalitātes reaktivās jaudas kompensācijas ierīce vidējsprieguma un zemsprieguma piegādes tīkliem. Tas izmanto pilnīgi kontrolējamu enerģētisko elektroniku un tā galvenā priekšrocība ir "tieša savienojamība bez transformatora" dizains. Tas var bezproblēmatiski integrēties zemsprieguma elektrosapgādes sistēmā, nesasniedzot papildu stiprināšanas vai samazināšanas ierīces. Kā strāvas avota veida kompensācijas ierīce, tā izvades veiktspēja tiek minimāli ietekmēta elektrotīkla sprieguma svārstībām, un tā var nodrošināt stabila un spēcīga reaktivās jaudas atbalstu pat zema sprieguma apstākļos. Ierīces reakcijas ātrums sasniedz milisekundes, kas ļauj sasniegt momentānu reaktivās jaudas kompensāciju, efektīvi samazināt sprieguma fluktuācijas, līdzsvarot trīsstūra strāvu un uzlabot jaudas faktoru; Tāpat tā gandrīz nerada zemas rādījuma harmoniskās, tā struktūra ir kompakta un maza, un tā var lielā mērā ietaupīt instalācijas telpu. Tas ir galvenais aprīkojums, lai uzlabotu zemsprieguma piegādes tīklu enerģijas kvalitāti un nodrošinātu elektrotīkla stabilu darbību.
Sistēmas struktūra un darbības princips
Kernstruktūra
Enerģijas moduļu šķīvis: sastāv no vairākiem augstas veiktspējas zemsprieguma IGBT moduļiem, veidojot H mostu topoloģiju, kas pielāgota zemsprieguma elektrotīklu vajadzībām, izmantojot virzienus vai paralēlu savienojumu. Integrēts DSP+FPGA divkernis augstākas ātruma kontroles sistēma, izmantojot RS-485/CAN datusplūsmu, lai nodrošinātu reāllaika komunikāciju ar visiem enerģijas moduļiem, precīzi veic statusa monitoringu un instrukciju izsniegšanu, nodrošinot aprīkojuma koordinētu darbību.
Tīkla puses kopplejošais reaktors: Tā funkcijas ir filtrēšana, strāvas ierobežošana un strāvas maiņas ātruma apkaršana, efektīvi bloķējot tīkla harmoniskās un ierīces izvades puses savstarpējo iedarbību, nodrošinot kompensācijas strāvas stabilitāti un tīrību.
Darbības princips
Ierīces kontrolētājs reala laikā apkopo slodzes strāvas signālus no elektrotīkla, caur precīziem algoritmiem tūlīt separē aktīvo un reaktivuo strāvu, un aprēķina reaktivās strāvas daļu, kas jākompensē. Pēc tam, izmantojot PWM (impulssirklības modulāciju) tehnoloģiju, tiek kontrolēts IGBT moduļu augstāksākā mainīšanās, radot kompensācijas strāvu, kas ir vienāda biežumā ar tīkla spriegumu, bet 90° ° fāzes nobīde, un kompensē slodzes radīto reaktivās strāvas. Galu galā tikai aktīvā jauda tiek pārsūtīta tīkla pusei, sasniedzot galvenos mērķus - jaudas faktora optimizāciju un sprieguma stabilitāti, un fundamentāli risinot reaktivās jaudas zudumu problēmu zemsprieguma piegādes tīklos.
Instalācijas metode
Ierīce piedāvā divas instalācijas metodes, lai pielāgotos dažādiem izmantošanas apstākļiem un darbības nosacījumiem:
Sienā montējama: Ierīce ir izstrādāta, lai to varētu tieši fiksēt uz sienas (vai specifiskām stendām), bez nepieciešamības pēc atsevišķa šķīvis, ar galvenajām īpašībām "taupīt grīdas telpu un vieglu izvietošanu",
Rack montējama: uzticējoties šķīviem, lai nodrošinātu vienotu fizisko atbalstu, siltuma novādošanu, aizsardzību un pārvaldību, tā ir vēl "standartizētāka, mērogojamāka un centralizētāka", kas ļauj viegli centrales un vienotas pārvaldībai, kad tiek izvietoti vairāki vienības.
Galvenās īpašības
Effektīva un energotaupa, ar izcilu labāko attiecību cena/prece: nav transformatora zudējumiem, sistēmas darbības efektivitāte pārsniedz 98,5%, ievērojami samazinot enerģijas zudumu; Taupa transformatora iegādes un instalācijas izmaksas, savienojot to ar kompakto struktūru, kas taupa grīdas telpu, ar ievērojamiem visaptverošiem labāko attiecību cena/prece priekšrocībām.
Dinamiska precizitāte, kompensācija bez blakus: milisekundes līmeņa reakcijas ātrums, sasniedzot bezgrāmatu gludu kompensāciju, var precīzi atbildēt uz reaktivās jaudas svārstībām, ko izraisa zemsprieguma impulsslodzes, piemēram, loksveida plītnes, saldinātāji un frekvenču pārveidotāji, pilnībā izdzēšot sprieguma fluktuācijas un trīsstūra nelīdzsvarotības problēmas.
Stabils, uzticams un augsts pielāgojamības rādītājs: Tas ir izcilas zemsprieguma pārslēguma spējas, un tas var turpināt nodrošināt stabila reaktivās jaudas atbalstu, pat ja tīkla spriegums svārstās; Vesels komplekts izmanto augstu uzticamības komponentus un redundantu dizainu, ar stipru antiinterferēšanas spēju un ilgu izmantošanas laiku.
Zaļš un videi draudzīgs, ar zemu harmoniskās piesārņojumu: Tiek izmantota moderna PWM kontroles tehnoloģija, un izvades strāvas harmoniskās saturaina (THDi) ir mazāka par 3%, kas ir daudz labāka nekā nozares standarti. Tas praktiski nemaz nerada harmoniskās piesārņojumu elektrotīklam un atbilst zaļās enerģijas attīstības prasībām.
Intelektuāls kontroles, viega operācija: atbalsta vairākas darbības režīmus un komunikācijas protokolus, un var sasniegt automatisko bezpilota darbību; Aizsotā cilvēktiesīgu interfeiss, parametru iestatījumi, statusa monitoringa un kļūdu izmeklēšana ir intuītīvi un viegli saprotama.
Tehniskie parametri
Produkta funkcija |
Kompensēt reaktivās jaudas kontrolēt harmoniskās un izlīdzināt negatīvo sekvenču strāvu |
|
Ievade |
Ievades spriegums |
380VAC±10% |
Frekvence |
50±0.2Hz |
|
Kabļa ieeja |
Ārpus telpas: ieeja no apakšas; Iekšpus telpas: ieeja no augšas |
|
Tīkla fāzes sekvenču pielāgošana |
Jā |
|
Ārējais CT prasība |
Trīs fāžu strāvas CT, otrās puses nominālā strāva 5A, precizitāte 0.2S vai augstāka |
|
Strāvas detektora veids |
Tīkla puse / slodzes puse |
|
Izdevība |
Vienības jauda |
50-1000 Mvar |
Reaktivās jaudas izvades diapazons |
Nestādīga gluda pielāgošana no kapacitīvās nominālās jaudas līdz induktīvajai nominālajai jaudai |
|
Reaktivās jaudas izvades īpašības |
Strāvas avots |
|
Atbildes laiks |
Momentānais atbildes laiks: <100US |
|
Īpašas īpašības |
Bojājuma atiestatīšana un automātiska restartēšana |
|
Trumas līmenis |
<60dB |
|
Efektivitāte |
>97% ar pilnu slodzi |
|
Attēlošana un komunikācija |
Attēlošanas vienība |
FGI HMI |
Komunikācijas saskarne |
RS485 |
|
Komunikācijas protokols |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Aizsardzība |
MA pārspriegums |
Jā |
DC pārspriegums |
Jā |
|
Pārsildīšanās |
Jā |
|
Īsā saite |
Jā |
|
Pārsliktināšana |
Nominālā slodze |
|
Drošības izdevība |
Uzticams uz zemi pieslēgums |
Jā |
Izolācijas rezistors |
500VDC mega metrs 100Mohm |
|
Izolācijas stiprums |
50Hz, 2.2kV MA spriegums 1min, bez bojājumiem un lūkojumiem, un atlikusī strāva ir mazāka par 10mA |
|
Konstrukcija |
Vienības darbība |
Jā |
Paralēlā darbība |
Maksimāli 10 vienības paralēli |
|
IP pakāpe |
Iekšpus telpas IP20; Ārpus telpas IP44 |
|
Korpusa krāsa |
RAL7035 standarts; citi tiek pielāgoti |
|
Vide |
Vides temperatūra |
-10~40℃ |
Krājējas temperatūra |
-30~70℃ |
|
Mitrums |
Mazāk nekā 90%, bez kondensācijas |
|
Augstums |
Mazāk nekā 2000m |
|
Zemestrīces intensitāte |
VIII |
|
Sāknēsanas līmenis |
IV |
|
400V iekšējā produkta specifikācija un izmēri
Sienai montējamā tips
Napetība |
Nomērātā jauda |
Montāžas mērogi |
Kopējie mērogi |
Ātruma rādītāja izmērs R(mm) |
Svars |
|||
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 |
||
Šķīdinājuma tips
Noliedzība |
Nomērātā jauda |
Kopējais izmērs |
Svars |
Ienākošā kabeļa režīms |
0,4 |
100–500 |
600*800*2200 |
400–700 |
No augšas |
400V ārpusē izmantojamu produktu specifikācija un izmēri
Spriegums |
Nomērātā jauda |
Kopējais izmērs |
Svars |
Ienākošā kabeļa režīms |
0.4 |
30–50 |
850*550*1100 |
70–80 |
No apakšas |
100 |
900*550*1200 |
90 |
10kV 400V iekštelpu produktu specifikācijas un izmēri
Spriegums |
Nomērātā jauda |
Kopējais izmērs |
Svars |
Ieejas kabeļa režīms |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
No apakšas |
10kV 400V iekšējo produktu specifikācijas un izmēri
Spriegums |
Nomērātā jauda |
Kopējais izmērs |
Svars |
Ieejas kabeļa režīms |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
No apakšas |
Piezīme:
1. Dhēšanas režīms ir spējaugstošs gaisa (AF) dzēšana.
2. Trīs fāžu trīs vada sistēmas un trīs fāžu četrus vada sistēmas izmēri un svars ir gandrīz vienādi.
3. Minētie izmēri ir tikai referatīvi. Uzņēmumam ir tiesības uz produktu modernizāciju un uzlabošanu. Produktu izmēri var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Lietošanas scenāriji
Jaunās enerģijas elektroenerģijas ražošanas jomā: piemērots dažādām mazākām fotovoltaisko elektrumu stacijām, maziem vēja parkiem un citiem scenārijiem, efektīvi samazina jaunās enerģijas ražošanas jaudas un sprieguma svārstījumus, nodrošinot, ka enerģijas kvalitāte atbilst tīkuma pievienošanas standartiem, un uzlabo jaunas enerģijas patēriņa jaudu.
Rūpnieciskajā ražošanas jomā: Piemērots mehānisko izstrādājumu ražošanai, automašīnu apstrādei, elektronisko komponentu ražošanai un citām nozarēm, tieša kompensācija tiek sniegta reaktivās jaudas zudumiem un harmonikām, ko rada aprīkojums, piemēram, frekvences maiņas pārveidotāji, saldinātāji, un mašīnas, uzlabojot elektroenerģijas piegādes kvalitāti, samazinot aprīkojuma enerģijas patēriņu un pagarinot ražošanas aprīkojuma darbības laiku.
Komerciālajos ēkos un publiskajos objektos: Lietojams lielos tirdzniecības centros, biroju ēkās, slimnīcās, datu centros un citur, lai atrisinātu reaktivās jaudas ietekmi, ko rada slodzes, piemēram, centrālā kondicionieris, lifti, apgaismojuma sistēmas u.c., uzlabojot elektroenerģijas sadalīšanas sistēmu stabilitāti un samazinot elektroenerģijas rēķinus (izvairīties no kosinusa fiņķa sodiem).
Municipālajā un transporta jomā: Piemērots pilsētu sadalīšanas tīkliem, dzelzceļa traksi ūdensdzirnavu elektroapgādes sistēmām (zema sprieguma pusē), elektromobiļu uzlādes stacijām u.c., līdzsverot trīs fāžu strāvas, samazinot sprieguma mirgošanu un nodrošinot drošu un stabila elektroenerģijas piegādes sistēmas darbību.
SVG jaudas izvēles modulis: pastāvīgā stāvokļa aprēķināšana & dinamiskā korekcija. Pamatformula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P ir aktīvā jauda, kompensācijas priekšējais spēja koeficients, mērķa vērtība π₂, ārvalstīs bieži tiek prasīts ≥ 0,95). Ielādes korekcija: ietekmes/atzīmju enerģijas ielāde x 1,2-1,5, pastāvīgā stāvokļa ielāde x 1,0-1,1; augsta augstuma/vismaz temperatūras vide x 1,1-1,2. Jaunās enerģijas projektiem jāievēro normatīvie dokumenti, piemēram, IEC 61921 un ANSI 1547, ar papildu 20% zema uztrūkuma caurstrāvēšanas jaudas rezervi. Ieteicams atstāt 10% -20% paplašināšanās telpu modulārajām modelīm, lai izvairītos no kompensācijas neveiksmes vai saderības riskiem, kas rasties dēļ nepietiekamas jaudas.
Kādi ir atšķirības starp SVG, SVC un kondensatoru kabinetiem?
Šie trīs ir galvenie reaktivā spēka kompensācijas risinājumi, ar būtiskām tehnoloģiskajām un pielietojuma situāciju atšķirībām:
Kondensatoru kabinets (pasīvs): Zemākā cena, pakāru pārslodināšana (reakcija 200-500ms), piemērots stabiliem slodījumiem, nepieciešama papildu filtrēšana, lai novērstu harmonikus, piemērots budžeta ierobežotiem maziem un vidējiem klientiem un elementāraim līmenim jaunizveidotajos tirgos, saskaņā ar IEC 60871.
SVC (Puse kontrolēts hibrīds): Vidēja cena, nepārtraukta regulēšana (reakcija 20-40ms), piemērots vidēji mainīgiem slodījumiem, ar nelielu daudzumu harmoniku, piemērots tradicionālajai rūpniecības transformācijai, saskaņā ar IEC 61921.
SVG (Pilnībā kontrolēts aktīvs): Augsta cena, bet izcilas izkārtojamas, ātra reakcija (≤ 5ms), augstas precizitātes bezpakāru kompensācija, stipra zema uztenes sprieguma pārslodināšanas spēja, piemērots impulsslodziem/zaļajiem enerģijas avotiem, zems harmoniku līmenis, kompakta izkārtojums, atbilst CE/UL/KEMA, ir labākais izvēles variants augstākā līmeņa tirgum un zaļajiem enerģijas projektiem.
Izvēles pamatprincipi: Izvēlieties kondensatoru kabinetu stabiliem slodījumiem, SVC vidēji mainīgiem slodījumiem, SVG dinamiskām/virsnīdzināšanai, visi jāatbilst starptautiskajiem standartiem, piemēram, IEC.