| Бренд | RW Energy |
| Номер модели | 0.4 кВ низковольтный статический вар-генератор (SVG) |
| номинальное напряжение | 380V |
| Способ установки | Wall-mounted |
| Диапазон номинальных мощностей | 30Mvar |
| Серия | RLSVG |
Обзор продукта
Низковольтный статический генератор реактивной мощности (SVG) - это высококачественное устройство компенсации реактивной мощности для средневольтных и низковольтных распределительных сетей. Он использует полностью управляемую силовую электронику и имеет ключевое преимущество в виде конструкции "прямого подключения без трансформатора". Он может бесшовно интегрироваться в низковольтную систему питания без необходимости дополнительных устройств повышения или понижения напряжения. Как источник тока, его выходные характеристики минимально зависят от колебаний напряжения в сети, и он может обеспечивать стабильную и мощную поддержку реактивной мощности даже при низком напряжении. Скорость реакции оборудования составляет миллисекунды, что позволяет достигать мгновенной компенсации реактивной мощности, эффективно подавлять мерцание напряжения, балансировать трехфазный ток и улучшать коэффициент мощности; при этом он практически не генерирует низкочастотные гармоники, имеет компактную и малогабаритную конструкцию, максимально экономя пространство для установки. Это ключевое оборудование для улучшения качества электроэнергии в низковольтных распределительных сетях и обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Структура системы и принцип работы
Основная структура
Шкаф силовых модулей: состоит из нескольких наборов высокопроизводительных низковольтных IGBT-модулей, образующих топологию H-моста, адаптированную к потребностям низковольтных сетей путем последовательного или параллельного соединения. Интегрированная система управления на основе двойного ядра DSP+FPGA, использующая шину RS-485/CAN для реального времени обмена данными со всеми силовыми модулями, точно выполняет мониторинг состояния и выдачу команд, обеспечивая согласованную работу оборудования.
Сетевой дроссель: выполняет функции фильтрации, ограничения тока и подавления скорости изменения тока, эффективно блокируя взаимное влияние гармоник сети и выходной стороны оборудования, обеспечивая стабильность и чистоту компенсирующего тока.
Принцип работы
Контроллер устройства собирает сигналы нагрузочного тока в реальном времени из сети, мгновенно разделяет активный и реактивный ток через точные алгоритмы, и вычисляет компонент реактивного тока, который необходимо компенсировать. Затем используется технология ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для управления быстрым переключением IGBT-модулей, генерируя компенсирующий ток, имеющий ту же частоту, что и напряжение сети, но сдвинутый на 90° °, и компенсирующий реактивный ток, созданный нагрузкой. В конечном итоге, только активная мощность передается на стороне сети, достигая основных целей оптимизации коэффициента мощности и стабилизации напряжения, и从根本上解决低压配电网的无功损耗问题。
安装方式
该设备提供两种安装方式,以适应不同的使用环境和工作条件:
壁挂式:设备设计为直接固定在墙上(或特定支架上),无需单独机柜,具有“节省地面空间、轻量化部署”的核心特点,
机架式:依靠机柜提供统一的物理支撑、散热、保护和管理,更加“标准化、可扩展、集中化”,方便多台设备集中统一管理。
主要特点
高效节能,性价比卓越:无变压器损耗,系统运行效率超过98.5%,显著降低能耗;节省变压器采购和安装成本,同时紧凑结构节省占地面积,具有显著的综合性价比优势。
动态精度高,补偿无死角:毫秒级响应速度,实现无级平滑补偿,能够精确响应电弧炉、焊机、变频器等低压冲击负载引起的无功波动,彻底消除电压闪变和三相不平衡问题。
稳定可靠,适应性强:具有优异的低电压穿越能力,即使电网电压波动也能继续提供稳定的无功支持;整机采用高可靠性元器件和冗余设计,抗干扰能力强,使用寿命长。
绿色环保,谐波污染低:采用先进的PWM控制技术,输出电流谐波含量(THDi)小于3%,远优于行业标准。对电网几乎无谐波污染,符合绿色电力发展要求。
智能控制,操作简便:支持多种运行模式和通信协议,可实现无人值守自动运行;配备用户友好的界面,参数设置、状态监控和故障查询直观易懂。
技术参数
--- 请注意,翻译过程中出现了中文内容,我将重新翻译这部分内容。Способ установки
Устройство предлагает два способа установки, чтобы адаптироваться к различным условиям использования и эксплуатации:
Настенный: устройство предназначено для прямого крепления к стене (или специальному кронштейну) без необходимости отдельного шкафа, с ключевыми характеристиками "экономия пространства и легкий монтаж",
В шкафу: опирается на шкафы для предоставления единой физической поддержки, охлаждения, защиты и управления, более "стандартизирован, масштабируем и централизован", что удобно для централизованного и единого управления оборудованием при развертывании нескольких единиц.
Основные характеристики
Эффективность и энергоэффективность, отличное соотношение цены и качества: нет потерь на трансформаторах, эффективность работы системы превышает 98,5%, значительно снижая энергетические потери; экономит затраты на приобретение и установку трансформаторов, а также компактная конструкция экономит пространство, обеспечивая значительные преимущества в общем соотношении цены и качества.
Динамическая точность, компенсация без пробелов: скорость отклика на уровне миллисекунд, обеспечивающая плавную компенсацию без ступеней, может точно реагировать на колебания реактивной мощности, вызванные низковольтными импульсными нагрузками, такими как дуговые печи, сварочные аппараты и преобразователи частоты, полностью устраняя проблемы мерцания напряжения и несимметрии трехфазного тока.
Стабильность, надежность и высокая адаптивность: обладает отличной способностью прохождения при низком напряжении и может продолжать предоставлять стабильную реактивную мощность даже при колебаниях напряжения в сети; все устройство использует высоконадежные компоненты и резервное проектирование, обладает высокой устойчивостью к помехам и долгим сроком службы.
Экологичность и низкое загрязнение гармониками: используется передовая технология управления ШИМ, содержание гармоник в выходном токе (THDi) менее 3%, значительно превосходя отраслевые стандарты. Оно практически не создает гармонических помех в сети и соответствует требованиям зеленого развития энергетики.
Интеллектуальное управление, простота в использовании: поддерживает несколько режимов работы и протоколов связи, может работать в автоматическом режиме без оператора; оснащено пользовательским интерфейсом, параметры настройки, мониторинг состояния и запросы по неисправностям интуитивно понятны.
Технические параметры
Функция продукта |
Компенсация реактивной мощности, управление гармониками, балансировка отрицательного последовательного тока |
|
Вход |
Напряжение на входе |
380В переменного тока ±10% |
Частота |
50±0.2Гц |
|
Входной кабель |
На улице: снизу; В помещении: сверху |
|
Адаптация фазовой последовательности сети |
Да |
|
Требования к внешнему трансформатору тока |
Трехфазный трансформатор тока, номинальный ток вторичной обмотки 5А, точность 0.2S или выше |
|
Режим обнаружения тока |
Обнаружение на стороне сети / нагрузки |
|
Производительность |
Емкость одного устройства |
50-1000 Мвар |
Диапазон выхода реактивной мощности |
Бесступенчатое плавное регулирование от емкостной номинальной мощности до индуктивной номинальной мощности |
|
Характеристики выхода реактивной мощности |
Источник тока |
|
Время отклика |
Мгновенное время отклика: <100 мкс |
|
Особенности |
Сброс ошибок и автоматический перезапуск |
|
Уровень шума |
<60 дБ |
|
Эффективность |
>97% при полной нагрузке |
|
Отображение и связь |
Блок отображения |
FGI HMI |
Интерфейс связи |
RS485 |
|
Протокол связи |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Защита |
Перенапряжение переменного тока |
Да |
Перенапряжение постоянного тока |
Да |
|
Перегрев |
Да |
|
Короткое замыкание |
Да |
|
Перегрузка |
Номинальная нагрузка |
|
Безопасность |
Надежное заземление |
Да |
Сопротивление изоляции |
500В постоянного тока мегомметр 100Мом |
|
Стойкость изоляции |
50Гц, 2.2кВ переменного напряжения в течение 1 минуты, без пробоя и искрения, остаточный ток менее 10мА |
|
Конструкция |
Работа единицы |
Да |
Параллельная работа |
Максимум 10 устройств в параллели |
|
Степень защиты IP |
В помещении IP20; На улице IP44 |
|
Цвет корпуса |
Стандарт RAL7035; другие по заказу |
|
Окружающая среда |
Температура окружающей среды |
-10~40℃ |
Температура хранения |
-30~70℃ |
|
Влажность |
Менее 90%, без конденсации |
|
Высота над уровнем моря |
Менее 2000м |
|
Сейсмическая активность |
VIII |
|
Уровень загрязнения |
IV |
|
Спецификация и размеры внутреннего продукта на 400В
Настенное крепление
Напряжение |
Номинальная мощность |
Размеры установки |
Общие размеры |
Диаметр отверстия R (мм) |
Масса |
|||
Ш1 |
В1 |
Ш |
Г |
В |
||||
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 |
||
Тип шкафа
Напряжение |
Номинальная мощность |
Общие размеры |
Вес |
Способ подключения кабеля |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Сверху |
Спецификация и размеры 400В наружного продукта
Напряжение |
Номинальная мощность |
Общие габариты |
Вес |
Способ подключения кабеля |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Снизу |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Технические характеристики и размеры indoor-продуктов на 10 кВ 400 В
Напряжение |
Номинальная мощность |
Общие габариты |
Масса |
Способ подключения кабеля |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Снизу |
Технические характеристики и размеры внутренних изделий на 10 кВ 400 В
Напряжение |
Номинальная мощность |
Общие размеры |
Вес |
Способ подключения кабеля |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Снизу |
Примечание:
1. Режим охлаждения - вынужденное воздушное (AF) охлаждение.
2. Размер и вес трехфазной трехпроводной системы и трехфазной четырехпроводной системы почти одинаковы.
3. Указанные размеры приведены для справки. Компания оставляет за собой право на усовершенствование и модернизацию продукции. Габариты продукции могут изменяться без предварительного уведомления.
Сценарии применения
В области генерации электроэнергии из возобновляемых источников: подходит для распределенных фотоэлектрических электростанций, малых ветровых ферм и других сценариев, эффективно подавляя колебания мощности и напряжения в системах генерации электроэнергии из возобновляемых источников, обеспечивая соответствие качества электроэнергии стандартам подключения к сети и повышая способность потребления возобновляемой энергии.
В промышленном производстве: Подходит для таких отраслей, как машиностроение, автомобильная обработка, производство электронных компонентов, обеспечивает точную компенсацию реактивных потерь и гармонических проблем, возникающих при использовании оборудования, такого как преобразователи частоты, сварочные аппараты, станки, улучшая качество электроснабжения, снижая энергопотребление оборудования и продлевая срок службы производственного оборудования.
В коммерческих зданиях и общественных учреждениях: Используется в крупных торговых центрах, офисных зданиях, больницах, центрах обработки данных и других местах для решения проблемы реактивной мощности, вызванной нагрузками, такими как центральное кондиционирование, лифты, системы освещения, улучшает стабильность систем распределения электроэнергии и снижает затраты на электроэнергию (избегает штрафов за коэффициент мощности).
В муниципальной и транспортной сферах: Подходит для городских распределительных сетей, систем питания тяги железнодорожного транспорта (со стороны низкого напряжения), зарядных станций для электромобилей и т. д., обеспечивает балансировку трехфазных токов, подавление мерцания напряжения и гарантирует безопасную и стабильную работу систем электроснабжения.
Ядро выбора мощности SVG: стационарный расчет & динамическая коррекция. Основная формула: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P — активная мощность, коэффициент мощности до компенсации, целевое значение π₂, за рубежом часто требуется ≥ 0,95). Коррекция нагрузки: воздействие/нагрузка на возобновляемые источники энергии x 1,2-1,5, стационарная нагрузка x 1,0-1,1; высокогорные/высокотемпературные условия x 1,1-1,2. Проекты с использованием возобновляемых источников энергии должны соответствовать стандартам, таким как IEC 61921 и ANSI 1547, с дополнительным резервом пропускной способности при низком напряжении на 20%. Рекомендуется оставлять 10% -20% свободного пространства для модульных моделей, чтобы избежать отказов компенсации или рисков несоответствия из-за недостаточной мощности.
В чем различия между SVG, SVC и шкафами конденсаторов?
Эти три решения являются основными для компенсации реактивной мощности, с существенными различиями в технологии и применимых сценариях:
Шкаф конденсаторов (пассивный): Наименьшая стоимость, ступенчатое переключение (отклик 200-500 мс), подходит для стационарных нагрузок, требует дополнительной фильтрации для предотвращения гармоник, подходит для клиентов малого и среднего бизнеса с ограниченным бюджетом и начального уровня в развивающихся рынках, соответствует IEC 60871.
SVC (Полууправляемый гибрид): Средняя стоимость, непрерывное регулирование (отклик 20-40 мс), подходит для умеренно изменяющихся нагрузок, с небольшим количеством гармоник, подходит для традиционного промышленного преобразования, соответствует IEC 61921.
SVG (Полностью управляемый активный): Высокая стоимость, но отличные характеристики, быстрый отклик (≤ 5 мс), высокоточная бесступенчатая компенсация, сильная способность к прохождению при низком напряжении, подходит для ударных/новых энергетических нагрузок, низкие гармоники, компактный дизайн, соответствует CE/UL/KEMA, является предпочтительным выбором для высококлассных рынков и проектов в области новых источников энергии.
Основные критерии выбора: Шкаф конденсаторов для стационарных нагрузок, SVC для умеренных колебаний, SVG для динамических/высококлассных потребностей, все они должны соответствовать международным стандартам, таким как IEC.