| Marka | RW Energy |
| Numer modelu | 0.4kV Niskonapięciowy statyczny generator biernej mocy (SVG) |
| Napięcie znamionowe | 380V |
| Sposób montażu | Wall-mounted |
| Zakres mocy nominalnej | 30Mvar |
| Serie | RLSVG |
Przegląd produktu
Statyczny generator mocy biernej niskiego napięcia (SVG) to zaawansowane urządzenie do kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Wykorzystuje całkowicie sterowaną technologię elektroniki mocy i charakteryzuje się kluczową zaletą projektu „bezpośredniego podłączenia bez transformatora”. Może być płynnie integrowany z systemem zasilania niskiego napięcia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wzmacniających lub obniżających napięcie. Jako urządzenie kompensacyjne typu źródła prądowego, jego wydajność pracy minimalnie zależy od fluktuacji napięcia w sieci energetycznej i może zapewnić stabilne oraz skuteczne wsparcie mocy biernej nawet przy niskim napięciu. Czas reakcji urządzenia wynosi zaledwie milisekundy, umożliwiając natychmiastową kompensację mocy biernej, skutecznie tłumi migotanie napięcia, wyrównowuje prąd trójfazowy i poprawia współczynnik mocy; Jednocześnie generuje minimalną ilość harmonicznych niskich rzędów, ma kompaktową i małą konstrukcję, co maksymalnie oszczędza przestrzeń instalacyjną. Jest to urządzenie kluczowe do poprawy jakości energii w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia oraz zapewnienia stabilnej pracy sieci.
Struktura systemu i zasada działania
Struktura rdzenia
Szafa jednostki mocy: składa się z wielu zestawów wysokowydajnych modułów IGBT niskiego napięcia tworzących strukturę topologii mostka H, dostosowaną do potrzeb sieci niskiego napięcia poprzez połączenia szeregowe lub równoległe. Zintegrowany system sterowania z podwójnym rdzeniem DSP+FPGA o wysokiej szybkości, wykorzystujący magistrale RS-485/CAN do realizacji komunikacji czasu rzeczywistego ze wszystkimi jednostkami mocy, dokładnie wykonuje monitorowanie stanu i emisję poleceń, zapewniając koordynowaną pracę urządzenia.
Dławik sprzęgający strony sieci: posiada wiele funkcji filtracji, ograniczania prądu i tłumienia szybkości zmiany prądu, skutecznie blokuje wzajemne zakłócenia między harmonicznymi sieci a stroną wyjściową urządzenia, zapewniając stabilność i czystość prądu kompensacyjnego.
Zasada działania
Kontroler urządzenia zbiera sygnały prądu obciążenia w czasie rzeczywistym z sieci energetycznej, natychmiast oddziela prąd czynny i bierny za pomocą precyzyjnych algorytmów oraz oblicza składową prądu biernej wymagającą kompensacji. Następnie stosowana jest technologia PWM (modulacja szerokości impulsów), aby kontrolować szybkie przełączanie modułów IGBT, generując prąd kompensacyjny o tej samej częstotliwości co napięcie sieci, ale przesunięty o fazę 90° °, który kompensuje prąd bierny generowany przez obciążenie. Ostatecznie po stronie sieci przesyłana jest wyłącznie moc czynna, co osiąga główne cele optymalizacji współczynnika mocy i stabilności napięcia, a także fundamentalnie rozwiązuje problem strat mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia.
Metoda instalacji
Urządzenie oferuje dwie metody instalacji, dostosowane do różnych środowisk użytkowania i warunków pracy:
Montaż na ścianie: urządzenie zaprojektowane do bezpośredniego zamocowania na ścianie (lub specjalnym uchwycie) bez konieczności osobnej szafy, cechuje się kluczowymi zaletami „oszczędzania powierzchni podłogowej i lekkiej implementacji”,
Montaż w szafie: opiera się na szafach, które zapewniają ujednolicone wsparcie fizyczne, chłodzenie, ochronę i zarządzanie, jest bardziej „standardowe, skalowalne i scentralizowane”, co ułatwia centralne i ujednolicone zarządzanie urządzeniami podczas wdrażania wielu jednostek.
Główne cechy
Wysoka wydajność i oszczędność energii, doskonała rentowność: brak strat transformatora, sprawność pracy systemu przekracza 98,5%, znacząco redukuje straty energii; Oszczędza koszty zakupu i montażu transformatora, jednocześnie kompaktowa konstrukcja oszczędza powierzchnię podłogową, co daje istotne korzyści ekonomiczne.
Precyzja dynamiczna, kompensacja bez martwych stref: szybkość reakcji na poziomie milisekund, umożliwia płynną kompensację bezstopniową, może dokładnie odpowiadać na wahania mocy biernej spowodowane udarowymi obciążeniami niskiego napięcia, takimi jak piece łukowe, spawarki czy przetwornice częstotliwości, całkowicie eliminując problemy migotania napięcia i nierównowagi trójfazowej.
Stabilność, niezawodność i wysoka adaptowalność: posiada doskonałą zdolność pracy przy obniżonym napięciu sieci (LVRT), może nadal zapewniać stabilne wsparcie mocy biernej nawet przy fluktuacjach napięcia sieci; Całe urządzenie składa się z elementów o wysokiej niezawodności i redundantnej konstrukcji, charakteryzuje się silną odpornością na zakłócenia i długą żywotnością.
Eko-przyjazne, niska emisja harmonicznych: stosowana jest zaawansowana technologia sterowania PWM, zawartość harmonicznych prądu wyjściowego (THDi) jest mniejsza niż 3%, znacznie lepsza niż standardy branżowe. Prawie nie powoduje zanieczyszczenia harmonicznych w sieci energetycznej, spełnia wymagania zielonego rozwoju energetyki.
Inteligentne sterowanie, łatwa obsługa: obsługuje wiele trybów pracy i protokołów komunikacyjnych, umożliwia bezobsługową pracę automatyczną; wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs, ustawienia parametrów, monitorowanie stanu i diagnostykę usterek są intuicyjne i łatwe do zrozumienia.
Parametry techniczne
Funkcja produktu |
Kompensacja mocy reaktywnej, kontrola harmonicznych, bilansowanie prądu sekwencji ujemnej |
|
Wejście |
Napięcie wejściowe |
380VAC±10% |
Częstotliwość |
50±0.2Hz |
|
Wejście kablowe |
Na zewnątrz: wlot od dołu; Wewnątrz: wlot od góry |
|
Dostosowanie do sekwencji faz sieci |
Tak |
|
Wymagania dotyczące zewnętrznego CT |
Trójfazowy prąd CT, nominalny prąd strony wtórnej 5A, dokładność 0.2S lub wyższa |
|
Tryb detekcji prądu |
Detekcja po stronie sieci / obciążenia |
|
Wydajność |
Pojemność jednostki |
50-1000 Mvar |
Zakres wyjścia mocy reaktywnej |
Stopniowo płynna regulacja od mocy kondensacyjnej do indukcyjnej |
|
Charakterystyka wyjścia mocy reaktywnej |
Źródło prądu |
|
Czas odpowiedzi |
Czas odpowiedzi natychmiastowej: <100US |
|
Specjalne cechy |
Resetowanie awarii i automatyczne restartowanie |
|
Poziom hałasu |
<60dB |
|
Wydajność |
>97% przy pełnym obciążeniu |
|
Wyświetlanie i komunikacja |
Jednostka wyświetlająca |
FGI HMI |
Interfejs komunikacyjny |
RS485 |
|
Protokół komunikacyjny |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Ochrona |
Nadnapięcie AC |
Tak |
Nadnapięcie DC |
Tak |
|
Nadgrzewanie |
Tak |
|
Przewodzenie |
Tak |
|
Nadobciążenie |
Nominalne obciążenie |
|
Bezpieczeństwo |
Niezawodne uziemienie |
Tak |
Oporność izolacji |
500VDC megaomometr 100Mohm |
|
Wytrzymałość izolacji |
50Hz, 2.2kV napięcie przemiennego prądu przez 1min, bez przebicia i łuku elektrycznego, a prąd resztkowy jest mniejszy niż 10mA |
|
Konstrukcja |
Praca pojedynczej jednostki |
Tak |
Praca równoległa |
Maksymalnie 10 jednostek w trybie równoległym |
|
Stopień ochrony IP |
Wewnątrz IP20; Na zewnątrz IP44 |
|
Kolor korpusu |
Standard RAL7035; inne dostosowane |
|
Środowisko |
Temperatura środowiska |
-10~40℃ |
Temperatura przechowywania |
-30~70℃ |
|
Wilgotność |
Mniej niż 90%, bez kondensacji |
|
Wysokość nad poziomem morza |
Mniej niż 2000m |
|
Intensywność trzęsień ziemi |
VIII |
|
Poziom zanieczyszczenia |
IV |
|
Specyfikacja i wymiary wewnętrznych produktów 400V
Typ montażu na ścianę
Napięcie |
Wartość nominalna |
Wymiary montażowe |
Całkowite wymiary |
Rozmiar otworu R (mm) |
Masa |
|||
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 |
||
Typ szafy
Napięcie |
Nominalna moc reaktywna |
Ogólne wymiary |
Masa |
Tryb podłączenia kabla wejściowego |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Wejście górne |
Specyfikacja i rozmiar produktu 400V na zewnątrz
Napięcie |
Wskazana moc reaktywna |
Całkowite wymiary |
Waga |
Tryb kabla wejściowego |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Z dołu |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Specyfikacje i wymiary produktów wewnętrznych 10kV 400V
Napięcie |
Nominalna moc reaktywna |
Ogólne wymiary |
Masa |
Tryb podłączenia kabla wejściowego |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Z dołu |
Specyfikacje i wymiary produktów przeznaczonych do montażu wewnątrz pomieszczeń o napięciu 10kV 400V
Napięcie |
Wyposażenie nominalne |
Ogólna wymiar |
Masa |
Tryb kabla wejściowego |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Od dołu |
Uwaga:
1. Tryb chłodzenia to wymuszane chłodzenie powietrzem (AF).
2. Rozmiar i waga systemu trójfazowego trójprzewodowego oraz systemu trójfazowego czteroprzewodowego są prawie takie same.
3. Powyższe wymiary są podane tylko jako orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do modernizacji i ulepszania produktów. Wymiary produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego upowomnienia.
Scenariusze zastosowania
W dziedzinie generowania energii z odnawialnych źródeł: odpowiednie dla rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, małych farm wiatrowych i innych scenariuszy, skutecznie tłumiących wahania mocy i napięcia w generowaniu energii z odnawialnych źródeł, zapewniając, że jakość energii spełnia standardy łączenia się z siecią, oraz zwiększając zdolność do zużywania energii z odnawialnych źródeł.
W przemyśle produkcyjnym: Odpowiednie dla branż takich jak produkcja mechaniczna, obróbka samochodów i produkcja elementów elektronicznych, dokładna kompensacja strat reaktywnych i problemów z harmonikami generowanych przez urządzenia takie jak konwertery częstotliwości, spawarki i maszyny narzędziowe, poprawia jakość dostaw energii, obniża zużycie energii przez urządzenia, a także przedłuża czas użytkowania urządzeń produkcyjnych.
W budynkach komercyjnych i obiektach publicznych: Stosowane w dużych centrach handlowych, biurowcach, szpitalach, centrum danych i innych miejscach, aby rozwiązać wpływ reaktywny wywoływany przez obciążenia takie jak centralne klimatyzatory, windy, systemy oświetlenia itp., zwiększa stabilność systemów dystrybucji energii, a także obniża rachunki za prąd (uniknięcie kary za współczynnik mocy).
W dziedzinie gospodarki komunalnej i transportu: Odpowiednie dla miejskich sieci dystrybucji, systemów zasilania napędowego w transporcie kolejowym (strona niskiego napięcia), stacji ładowania pojazdów elektrycznych itp., bilansowanie prądów trójfazowych, tłumienie migotania napięcia, a także zapewnienie bezpiecznego i stabilnego działania systemów zasilania.
Jądro wyboru pojemności SVG: obliczenie stanu ustalonego & korekta dynamiczna. Podstawowy wzór: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P to aktywna moc, współczynnik mocy przed kompensacją, docelowa wartość π₂, za granicą często wymagany jest ≥ 0.95). Korekta obciążenia: oddziaływanie/obciążenie z odnawialnych źródeł energii x 1.2-1.5, obciążenie w stanie ustalonym x 1.0-1.1; środowisko o wysokiej wysokości/wysokiej temperaturze x 1.1-1.2. Projekty z odnawialnymi źródłami energii muszą przestrzegać standardów takich jak IEC 61921 i ANSI 1547, z dodatkowymi 20% rezerwową pojemnością do przejazdu przy niskim napięciu. Zaleca się zostawienie 10% -20% miejsca na rozszerzenie dla modeli modułowych, aby uniknąć awarii kompensacji lub ryzyka niezgodności spowodowanego niewystarczającą pojemnością.
Jakie są różnice między szafami SVG, SVC i kondensatorowymi?
To trzy główne rozwiązania do kompensacji reaktywnej, z istotnymi różnicami technologicznymi i scenariuszami zastosowania:
Szafa kondensatorowa (bierna): Najniższe koszty, stopniowe przełączanie (odpowiedź 200-500ms), odpowiednia dla stałe obciążenia, wymaga dodatkowego filtru, aby zapobiec harmoniczności, odpowiednia dla małych i średnich klientów z ograniczeniami budżetowymi oraz wstępnych scenariuszy na rynkach wschodzących, zgodna z IEC 60871.
SVC (Półkontrolowane Hybrydowe): Średnie koszty, ciągła regulacja (odpowiedź 20-40ms), odpowiednia dla umiarkowanie zmieniających się obciążeń, z niewielką ilością harmoniczności, odpowiednia dla tradycyjnej transformacji przemysłowej, zgodna z IEC 61921.
SVG (Pełnie kontrolowane Aktywne): Wysokie koszty, ale doskonała wydajność, szybka odpowiedź (≤ 5ms), precyzyjna bezstopniowa kompensacja, silna zdolność do przejazdu przez napięcie niskiego napięcia, odpowiednia dla impulsowych/nowoczesnych obciążeń energetycznych, niska harmoniczność, zwarta konstrukcja, zgodna z CE/UL/KEMA, jest preferowanym wyborem dla wysokobudżetowych rynków i projektów nowych źródeł energii.
Klucz do wyboru: Wybierz szafę kondensatorową dla stałego obciążenia, SVC dla umiarkowanych fluktuacji, SVG dla dynamicznych/wysokobudżetowych potrzeb, wszystkie muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak IEC.