| Marca | RW Energy |
| Número do Modelo | Gerador Estático de Variação de Reatância (SVG) de baixa tensão 0,4kV |
| Tensão nominal | 380V |
| Modo de instalação | Wall-mounted |
| Faixa de capacidade nominal | 30Mvar |
| Série | RLSVG |
Visão Geral do Produto
O Gerador Estático de VAr (SVG) de baixa tensão é um dispositivo de compensação de potência reativa de alto nível para redes de distribuição de média e baixa tensão. Adota tecnologia totalmente controlada de eletrônica de potência e tem a vantagem central de um design "direto, sem transformador", podendo se integrar perfeitamente ao sistema de fornecimento de energia de baixa tensão sem a necessidade de dispositivos adicionais de elevação ou redução. Como um dispositivo de compensação do tipo fonte de corrente, seu desempenho de saída é minimamente afetado por flutuações de tensão na rede elétrica, sendo capaz de fornecer suporte reativo estável e forte mesmo em condições de baixa tensão. A velocidade de resposta do equipamento é rápida, da ordem de milissegundos, permitindo a compensação instantânea de potência reativa, suprimindo efetivamente o tremeluzir de tensão, equilibrando a corrente trifásica e melhorando o fator de potência; ao mesmo tempo, gera pouquíssimos harmônicos de baixa ordem, possui uma estrutura compacta e pequena, economizando o espaço de instalação ao máximo possível. É o equipamento central para melhorar a qualidade de energia nas redes de distribuição de baixa tensão e garantir a operação estável da rede elétrica.
Estrutura do Sistema e Princípio de Funcionamento
Estrutura Central
Gaveta de Unidade de Potência: composta por múltiplos conjuntos de módulos IGBT de baixa tensão de alto desempenho formando uma topologia H-bridge, adaptada às necessidades das redes de baixa tensão através de conexões em série ou paralelo. Sistema de controle de alta velocidade com duplo núcleo DSP+FPGA, utilizando barramento RS-485/CAN para realizar comunicação em tempo real com todas as unidades de potência, completando com precisão o monitoramento de estado e a emissão de instruções, assegurando a operação coordenada do equipamento.
Reator de Acoplamento do Lado da Rede: Possui múltiplas funções de filtragem, limitação de corrente e supressão da taxa de variação de corrente, bloqueando efetivamente a interferência mútua entre os harmônicos da rede e o lado de saída do equipamento, garantindo a estabilidade e pureza da corrente de compensação.
Princípio de Funcionamento
O controlador do dispositivo coleta sinais de corrente de carga em tempo real da rede elétrica, separa instantaneamente a corrente ativa e reativa através de algoritmos precisos e calcula o componente de corrente reativa que precisa ser compensado. Subsequentemente, a tecnologia PWM (Modulação de Largura de Pulso) é usada para controlar a comutação de alta velocidade dos módulos IGBT, gerando uma corrente de compensação na mesma frequência da tensão da rede, mas 90° fora de fase, anulando a corrente reativa gerada pela carga. No final, apenas a potência ativa é transmitida no lado da rede, alcançando os objetivos centrais de otimização do fator de potência e estabilidade de tensão, e resolvendo fundamentalmente o problema de perda de potência reativa nas redes de distribuição de baixa tensão.
Método de Instalação
O dispositivo oferece dois métodos de instalação para se adaptar a diferentes ambientes e condições de uso:
Montagem em Parede: O dispositivo é projetado para ser fixado diretamente à parede (ou suporte específico) sem a necessidade de um gabinete separado, com as características centrais de "economia de espaço no chão e implantação leve",
Montagem em Rack: dependendo de gabinetes para fornecer suporte físico unificado, dissipação de calor, proteção e gerenciamento, é mais "padronizado, escalável e centralizado", facilitando o gerenciamento centralizado e unificado do equipamento quando implantado em múltiplas unidades.
Principais Características
Eficiente e econômico, com excelente custo-benefício: sem perdas de transformador, a eficiência operacional do sistema supera 98,5%, reduzindo significativamente a perda de energia; Economiza o custo de aquisição e instalação de transformadores, enquanto a estrutura compacta economiza espaço no chão, com vantagens significativas de custo-benefício global.
Precisão dinâmica, compensação sem pontos cegos: velocidade de resposta em milissegundos, alcançando compensação lisa contínua, pode responder com precisão às flutuações de potência reativa causadas por cargas de impacto de baixa tensão, como fornos de arco, máquinas de solda e inversores de frequência, eliminando completamente problemas de tremeluzir de tensão e desequilíbrio trifásico.
Estável, confiável e altamente adaptável: Possui excelente capacidade de passagem em baixa tensão, podendo continuar fornecendo suporte de potência reativa estável mesmo com flutuações de tensão da rede; O equipamento inteiro adota componentes de alta confiabilidade e design redundante, com forte resistência a interferências e longa vida útil.
Verde e ecológico, com baixa poluição harmônica: Adota tecnologia avançada de controle PWM, e o conteúdo harmônico da corrente de saída (THDi) é inferior a 3%, muito superior aos padrões da indústria. Causa quase nenhuma poluição harmônica à rede elétrica e atende aos requisitos do desenvolvimento de energia verde.
Controle inteligente, fácil de operar: suporta múltiplos modos de operação e protocolos de comunicação, podendo realizar operação automática sem supervisão; Equipado com uma interface amigável, configurações de parâmetros, monitoramento de estado e consulta de falhas são intuitivas e fáceis de entender.
Parâmetros Técnicos
Função do produto |
Compensar potência reativa, controlar harmônicos, equilibrar corrente de sequência negativa |
|
Entrada |
Tensão de entrada |
380VAC±10% |
Frequência |
50±0.2Hz |
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Entrada do cabo |
Exterior: entrada inferior; Interior: entrada superior |
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Adaptação da sequência de fases da rede |
Sim |
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Requisito de TC externo |
TC de corrente trifásica, corrente nominal secundária 5A, precisão 0.2S ou superior |
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Modo de detecção de corrente |
Detectar lado da rede / lado da carga |
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Desempenho |
Capacidade unitária |
50-1000 Mvar |
Intervalo de saída de potência reativa |
Ajustável suavemente e sem etapas da potência capacitiva nominal à potência indutiva nominal |
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Características de saída de potência reativa |
Fonte de corrente |
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Tempo de resposta |
Tempo de resposta instantâneo: <100US |
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Característica especial |
Redefinição de falha e reinicialização automática |
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Nível de ruído |
<60dB |
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Eficiência |
>97% com carga total |
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Visualização e comunicação |
Unidade de visualização |
FGI HMI |
Interface de comunicação |
RS485 |
|
Protocolo de comunicação |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Proteção |
Sobretensão AC |
Sim |
Sobretensão DC |
Sim |
|
Superaquecimento |
Sim |
|
Curto-circuito |
Sim |
|
Sobrecarga |
Carga nominal |
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Desempenho de segurança |
Aterramento confiável |
Sim |
Resistência de isolamento |
Megômetro 500VDC 100Mohm |
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Força de isolamento |
50Hz, tensão CA de 2.2kV por 1min, sem quebra ou arco, e a corrente residual é menor que 10mA |
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Estrutura |
Funcionamento unitário |
Sim |
Funcionamento em paralelo |
Máximo 10 unidades em paralelo |
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Grau IP |
Interior IP20; Exterior IP44 |
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Cor do corpo |
Padrão RAL7035; outros personalizados |
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Ambiente |
Temperatura ambiente |
-10~40℃ |
Temperatura de armazenamento |
-30~70℃ |
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Umidade |
Menos de 90%, sem condensação |
|
Altitude |
Menos de 2000m |
|
Intensidade sísmica |
VIII |
|
Nível de poluição |
IV |
|
Especificação e tamanho do produto indoor de 400V
Tipo de montagem em parede
Tensão |
Capacidade nominal |
Dimensões de instalação |
Dimensões totais |
Tamanho do furo R(mm) |
Peso |
|||
L1 |
A1 |
L |
P |
A |
||||
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 |
||
Tipo de gabinete
Tensão |
Capacidade nominal |
Dimensões totais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Entrada superior |
Especificação e dimensão do produto outdoor de 400V
Tensão |
Capacidade nominal |
Dimensões totais |
Peso |
Modo de cabo de entrada |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Entrada inferior |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Especificação e dimensões de produtos internos 10kV 400V
Tensão |
Capacidade nominal |
Dimensões totais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Entrada inferior |
Especificações e dimensões de produtos internos 10kV 400V
Tensão |
Capacidade nominal |
Dimensão geral |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Entrada inferior |
Nota:
1. O modo de resfriamento é forçado por ar (AF).
2. O tamanho e o peso do sistema trifásico de três fios e do sistema trifásico de quatro fios são quase os mesmos.
3. As dimensões acima são apenas para referência. A empresa se reserva o direito de atualizar e melhorar os produtos. As dimensões dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Cenários de aplicação
No campo da geração de energia renovável: adequado para usinas fotovoltaicas distribuídas, pequenos parques eólicos e outros cenários, suprimindo efetivamente as flutuações de potência e tensão na geração de energia renovável, garantindo que a qualidade da energia atenda aos padrões de conexão à rede e melhorando a capacidade de consumo de energia renovável.
Na área de produção industrial: Adequado para indústrias como fabricação mecânica, processamento automotivo e produção de componentes eletrônicos, fornecendo compensação precisa para perdas de potência reativa e problemas harmônicos gerados por equipamentos como inversores de frequência, máquinas de solda e máquinas-ferramenta, melhorando a qualidade do fornecimento de energia, reduzindo o consumo de energia dos equipamentos e prolongando a vida útil dos equipamentos de produção.
Em edifícios comerciais e instalações públicas: Utilizado em grandes shoppings, edifícios de escritórios, hospitais, centros de dados e outros locais para resolver o impacto de potência reativa causado por cargas como ar condicionado central, elevadores, sistemas de iluminação, etc., melhorando a estabilidade dos sistemas de distribuição de energia e reduzindo as contas de luz (evitando multas de fator de potência).
Nos setores municipal e de transporte: Adequado para redes de distribuição urbanas, sistemas de alimentação de tração de trânsito ferroviário (lado de baixa tensão), estações de recarga de veículos elétricos, etc., equilibrando correntes trifásicas, suprimindo o piscar da tensão e garantindo a operação segura e estável dos sistemas de fornecimento de energia.
Seleção de capacidade do núcleo SVG: cálculo em estado estacionário & correção dinâmica. Fórmula básica: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P é a potência ativa, fator de potência antes da compensação, valor alvo de π₂, geralmente requerido no exterior ≥ 0,95). Correção de carga: carga de impacto/energia renovável x 1,2-1,5, carga em estado estacionário x 1,0-1,1; ambiente de alta altitude/temperatura elevada x 1,1-1,2. Projetos de energia renovável devem cumprir padrões como IEC 61921 e ANSI 1547, com uma capacidade adicional de 20% para passagem por baixa tensão reservada. Recomenda-se deixar um espaço de expansão de 10% - 20% para modelos modulares para evitar falhas de compensação ou riscos de conformidade devido à capacidade insuficiente.
Quais são as diferenças entre gabinetes SVG, SVC e capacitores?
Os três são as soluções principais para a compensação de reativos, com diferenças significativas em tecnologia e cenários aplicáveis:
Gabinete de capacitor (passivo): O custo mais baixo, commutação gradativa (resposta 200-500ms), adequado para cargas em estado estável, requer filtragem adicional para prevenir harmônicos, adequado para clientes de pequeno e médio porte com orçamento limitado e cenários de nível básico em mercados emergentes, em conformidade com IEC 60871.
SVC (Híbrido Semi Controlado): Custo médio, regulação contínua (resposta 20-40ms), adequado para cargas com flutuações moderadas, com uma quantidade pequena de harmônicos, adequado para transformação industrial tradicional, em conformidade com IEC 61921.
SVG (Totalmente Controlado Ativo): Alto custo mas excelente desempenho, resposta rápida (≤ 5ms), compensação contínua de alta precisão, forte capacidade de passagem por tensão baixa, adequado para cargas de impacto/energia renovável, baixo nível de harmônicos, design compacto, em conformidade com CE/UL/KEMA, é a escolha preferida para mercados de alto nível e projetos de energia renovável.
Critério de seleção: Escolha o gabinete de capacitor para carga em estado estável, SVC para flutuação moderada, SVG para demanda dinâmica/alto nível, todos devem estar em conformidade com padrões internacionais como IEC.