| Varumärke | RW Energy |
| Modellnummer | 0,4kV lågspänningsstatisk variabelgenerator (SVG) |
| Nominell spänning | 380V |
| Installationssätt | Wall-mounted |
| Nominal kapacitetsområde | 30Mvar |
| Serier | RLSVG |
Produktöversikt
Lågspänningsstatisch vargenerator (SVG) är en högpresterande reaktiv effektkompensator för medel- och lågspänningsfördelningsnät. Den använder fullt kontrollerad strömteknik och har kärnfördelen av ett designmönster utan "direkt anslutning utan transformator". Den kan sömlöst integreras i det lågspänningsbaserade elsystemet utan behov av ytterligare steguppsättningar eller nedstegsapparater. Som en strömkälla baserad kompensator påverkas dess prestanda minimalt av spänningsvariationer i nätet, och den kan fortfarande ge stabil och stark reaktiv effekt även under lågspänning. Utrustningens svarstid är så snabb som millisekunder, vilket möjliggör omedelbar reaktiv effektkompensation, effektivt dämpar spänningsflimring, balanserar trefasströmmen och förbättrar effektfaktorn; samtidigt genererar den knappt några låga harmoniska vågor, har en kompakt och liten struktur, och sparar installationsspace till det största möjliga. Det är kärnutrustningen för att förbättra energikvaliteten i lågspänningsfördelningsnät och säkerställa stabilt drift av elnätet.
Systemstruktur och arbetsprincip
Kärnstruktur
Energienhetskabinet: består av flera uppsättningar av högpresterande lågspännings IGBT-moduler som bildar en H-bryggatopologi, anpassad till behoven hos lågspänningsnät genom serie- eller parallellkoppling. Integrerad DSP+FPGA dubbelkärnig höghastighetskontrollsystem, använder RS-485/CAN-buss för att uppnå realtidskommunikation med alla energienheter, utför korrekt statusövervakning och instruktionsutgång, säkerställer samordnad drift av utrustning.
Nätsidan kopplingsreaktor: Har flera funktioner av filtrering, strömbegränsning och begränsning av strömändring, blockerar effektivt den ömsesidiga interferensen mellan nätharmoniker och utrustningsutdata, säkerställer stabilitet och renhet av kompensationsströmmen.
Arbetsprincip
Utrustningskontrollanten samlar in realtidsbelastningsströmsignaler från nätet, separerar aktiv och reaktiv ström omedelbart genom exakta algoritmer, beräknar den reaktiva strömkomponent som ska kompenseras. Därefter används PWM (Pulsbreddsmodulering) teknik för att styra höghastighetsväxling av IGBT-moduler, genererar en kompensationsström som är vid samma frekvens som nätspänningen men 90° ° ur fas, och motverkar den reaktiva ström som genereras av belastningen. Slutligen skickas endast aktiv effekt på nätet, uppnår de kärnmål för optimering av effektfaktor och spänningsstabilitet, och löser grundläggande problemet med reaktiv effekt förlust i lågspänningsfördelningsnät.
Installationsmetod
Utrustningen erbjuder två installationsmetoder för att anpassa sig till olika användningsmiljöer och arbetsförhållanden:
Väggmontering: Utrustningen är utformad för att direkt fastgöras på väggen (eller specifik bracket) utan behov av separat kabinet, med kärnegenskaperna "sparar golvyta och lättviktsdistribution",
Rackmontering: beroende på kabinetter för att erbjuda enhetligt fysiskt stöd, värmeavledning, skydd och hantering, mer "standardiserad, skalbar och centraliserad", gör det bekvämt för centraliserad och enhetlig hantering av utrustning när flera enheter distribueras.
Huvudfunktioner
Effektiv och energisnål, med utmärkt kostnadseffektivitet: ingen transformerförluster, systemets driftseffektivitet överstiger 98,5%, minskar energiförlust betydligt; Sparar kostnaden för transformerinköp och installation, medan den kompakta strukturen sparar golvyta, med betydande totala kostnadseffektivitetsfördelar.
Dynamisk precision, kompensation utan blinda fläckar: millisekunds respons tid, uppnår tröskelfri smidig kompensation, kan korrekt svara på reaktiv effektvariationer orsakade av lågspänningsbelastningar som bukgolvugnar, svetsmaskiner och frekvensomvandlare, eliminera helt spänningsflimring och trefasobalansproblem.
Stabil, tillförlitlig och högt anpassningsbar: Har utmärkt lågspänningsgenomfartsförmåga, och kan fortfarande ge stabil reaktiv effekt support även om nätspänningen fluktuerar; Hela maskinen använder komponenter med hög tillförlitlighet och redundanta design, med stark motståndskraft mot störningar och lång livslängd.
Grön och miljövänlig, med låg harmonisk förorening: Använder avancerad PWM-styrteknik, och utgångsströms harmoniskt innehåll (THDi) är mindre än 3%, mycket överlägsen branschstandarder. Den ger nästan ingen harmonisk förorening till nätet och uppfyller kraven på grön energiutveckling.
Intelligent styrning, lätthanterad: stöder flera driftlägen och kommunikationsprotokoll, och kan uppnå obemannad automatisk drift; Utrustad med användarvänlig gränssnitt, parametern inställning, statusövervakning och felundersökning är intuitiv och lätt att förstå.
Tekniska parametrar
Produktfunktion |
Kompensera reaktiv effekt, kontrollera harmoniska och balansera negativ sekvensström |
|
Inmatning |
Inmatningsvolt |
380VAC±10% |
Frekvens |
50±0.2Hz |
|
Kabelförsörjning |
Utomhus: nedan in; Inomhus: ovan in |
|
Nätfassekvensanpassning |
Ja |
|
Externt CT-krav |
Trefas ström CT, sekundär sidas nominella ström 5A, noggrannhet 0.2S eller högre |
|
Strömdetekteringssätt |
Nät-sida / belastning-sida detektering |
|
Prestanda |
Enhetens kapacitet |
50-1000 Mvar |
Reaktiv effekt utdataområde |
Steglös smidig justering från kapacitivt nominellt värde till induktivt nominellt värde |
|
Reaktiv effekt utdataegenskaper |
Strömkälla |
|
Svarstid |
Omedelbar svarstid: <100US |
|
Speciell egenskap |
Felåterställning och automatisk omstart |
|
Bullernivå |
<60dB |
|
Effektivitet |
>97% vid full last |
|
Visning och kommunikation |
Visningsenhet |
FGI HMI |
Kommunikationsgränssnitt |
RS485 |
|
Kommunikationsprotokoll |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Skydd |
Växelströmsöverspänning |
Ja |
Direktströmsöverspänning |
Ja |
|
Överhettning |
Ja |
|
Kortslutning |
Ja |
|
Överbelastning |
Nominell last |
|
Säkerhetsprestanda |
Reliabel jordning |
Ja |
Isolationsmotstånd |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Isolationsstyrka |
50Hz, 2.2kV växelströms spänning under 1min, utan brytning och gnistning, och restströmmen är mindre än 10mA |
|
Struktur |
Enhetlig drift |
Ja |
Parallell drift |
Max 10 enheter i parallell |
|
IP-gradering |
Inomhus IP20; Utomhus IP44 |
|
Kroppsfärg |
RAL7035 standard; andra anpassade |
|
Miljö |
Miljötemperatur |
-10~40℃ |
Lagrings temperatur |
-30~70℃ |
|
Fuktighet |
Mindre än 90%, ingen kondensation |
|
Höjd |
Mindre än 2000m |
|
Jordskalvintensitet |
VIII |
|
Föroreningsnivå |
IV |
|
400V inomhusspecifikation och storlek
Väggmonterad typ
Spänning |
Nominell effekt |
Monteringsdimensioner |
Totala dimensioner |
Hålstorlek R (mm) |
Vikt |
|||
B1 |
H1 |
B |
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 |
||
Kabintyp
Spänning |
Nominell effekt |
Övergripande dimensioner |
Vikt |
Inkommande kabelmod |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Topp in |
400V utomhusproduktens specifikation och storlek
Spänning |
Nominell effekt |
Övergripande dimensioner |
Vikt |
Inkommande kabelmod |
0,4 |
30-50 |
850*550*1100 |
70-80 |
Från botten |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Specifikationer och dimensioner för inomhusprodukter på 10kV 400V
Spänning |
Nominell effekt |
Övergripande dimensioner |
Vikt |
Inkommande kabelmod |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Framifrån ned |
Specifikationer och dimensioner för inomhusprodukter 10kV 400V
Spänning |
Nominell effekt |
Övergripande dimensioner |
Vikt |
Inkommande kabelmod |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Framifrån in |
Notera:
1. Kylningsläget är tvingad luftkylning (AF).
2. Storlek och vikt för trefas-system med tre ledare och trefas-system med fyra ledare är nästan lika.
3. De ovanstående dimensionerna är för referens. Företaget behåller rätten att uppgradera och förbättra produkterna. Produktdimensioner kan ändras utan föregående anmälan.
Användningsscenarier
Inom området för ny energiproduktion: lämpligt för distribuerade fotovoltaiska kraftverk, små vindkraftverk och andra scenarier, effektivt dämpar effektförändringar och spänningsfluktuationer i ny energiproduktion, säkerställer att strömkvaliteten uppfyller nätanslutningsstandarder, och förbättrar kapaciteten för konsumtion av ny energi.
I industriell produktion: Lämpligt för industrier som mekanisk tillverkning, bilbehandling och produktion av elektroniska komponenter, ger exakt kompensation för reaktiv effektavfall och harmoniska problem genererade av utrustning som inverterare, svetsmaskiner och maskiner, förbättrar strömkvaliteten, minskar utrustningsenergiförbrukning och förlänger livslängden på produktionsutrustning.
Kommersiella byggnader och offentliga faciliteter: Används i stora köpcentra, kontorsbyggnader, sjukhus, datacenter och andra platser för att lösa reaktiv effekt påverkan orsakad av belastningar som centrala luftkonditioneringsanläggningar, hissar, belysningsystem, etc., förbättrar stabilitи翻译错误,请忽略这部分内容。以下是正确的瑞典语翻译:
Notera:
1. Kylningsläget är tvingad luftkylning (AF).
2. Storlek och vikt för trefas-system med tre ledare och trefas-system med fyra ledare är nästan lika.
3. De ovanstående dimensionerna är för referens. Företaget behåller rätten att uppgradera och förbättra produkterna. Produktdimensioner kan ändras utan föregående anmälan.
Användningsscenarier
Inom området för ny energiproduktion: lämpligt för distribuerade fotovoltaiska kraftverk, små vindkraftverk och andra scenarier, effektivt dämpar effektförändringar och spänningsfluktuationer i ny energiproduktion, säkerställer att strömkvaliteten uppfyller nätanslutningsstandarder, och förbättrar kapaciteten för konsumtion av ny energi.
I industriell produktion: Lämpligt för industrier som mekanisk tillverkning, bilbehandling och produktion av elektroniska komponenter, ger exakt kompensation för reaktiv effektavfall och harmoniska problem genererade av utrustning som inverterare, svetsmaskiner och maskiner, förbättrar strömkvaliteten, minskar utrustningsenergiförbrukning och förlänger livslängden på produktionsutrustning.
Kommersiella byggnader och offentliga faciliteter: Används i stora köpcentra, kontorsbyggnader, sjukhus, datacenter och andra platser för att lösa reaktiv effekt påverkan orsakad av belastningar som centrala luftkonditioneringsanläggningar, hissar, belysningsystem, etc., förbättrar stabiliteten i strömförsörjningssystem, och minskar elräkningar (undvikande av strömverkningsböter).
Municipala och transportområden: Lämpligt för stadsnät, spårförsörjningssystem för spårbanelel (lågspännings-sidan), laddstationer för elektriska fordon, etc., balanserar trefasströmmar, dämpar spänningsflicker och säkerställer säker och stabil drift av strömförsörjningssystem.
SVG-kapacitetsvalskärna: stationärt beräkning & dynamisk korrektion. Grundformel: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P är aktiv effekt, effektfaktor före kompensation, mål för π₂, utomlands krävs ofta ≥ 0.95). Lastkorrigering: påverkan/ny energilast x 1.2-1.5, stationär last x 1.0-1.1; högaltitud/högtemperaturmiljö x 1.1-1.2. Nyenergiprojekt måste följa standarder som IEC 61921 och ANSI 1547, med en ytterligare 20% lågspänningsgenomfartskapacitet reserverad. Det rekommenderas att lämna 10% -20% utrymme för modulära modeller för att undvika kompensationsfel eller efterlevnadsrisker orsakade av otillräcklig kapacitet.
Vad är skillnaderna mellan SVG SVC och kondensatorskåp?
De tre är de huvudsakliga lösningarna för reaktiv effektkompensation, med betydande tekniska och tillämpningsmässiga skillnader:
Kondensatorskåp (passivt): Lägsta kostnad, stegvis växling (svarstid 200-500ms), lämpligt för stabila belastningar, kräver ytterligare filtrering för att förhindra harmoniska, lämpligt för budgetbegränsade små och medelstora kunder och inledande scenarier i nya marknader, i enlighet med IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Medelhög kostnad, kontinuerlig reglering (svarstid 20-40ms), lämpligt för moderat varierande belastningar, med en liten mängd harmoniska, lämpligt för traditionell industriell omvandling, i enlighet med IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Hög kostnad men utmärkt prestanda, snabb svarstid (≤ 5ms), högprecision steglös kompensation, stark lågspänningståligt förmåga, lämpligt för påverkan/ny energi-belastningar, låg harmonisk, kompakt design, i linje med CE/UL/KEMA, är den föredragna valet för högkvalitativa marknader och nya energiprojekt.
Val av kärna: Välj kondensatorskåp för stabila belastningar, SVC för måttliga variationer, SVG för dynamiska/högpresterande behov, allt detta behöver matcha internationella standarder som IEC.