| แบรนด์ | RW Energy |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องกำเนิดวาร์สถ่านนิ่งแรงดันต่ำ 0.4kV (SVG) |
| แรงดันไฟฟ้ากำหนด | 380V |
| วิธีการติดตั้ง | Wall-mounted |
| ช่วงความจุกำหนด | 30Mvar |
| ซีรีส์ | RLSVG |
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบสถิต (SVG) เป็นอุปกรณ์ชดเชยพลังงาน реактивที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ และมีข้อได้เปรียบหลักในการออกแบบ "เชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลง" สามารถผสานเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้อย่างไร้รอยต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มหรือลดแรงดันเพิ่มเติม ในฐานะอุปกรณ์ชดเชยประเภทแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพการผลิตของมันแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของแรงดันในระบบไฟฟ้า และยังสามารถให้การสนับสนุนพลังงาน реактивที่มั่นคงและแข็งแกร่งแม้ภายใต้เงื่อนไขแรงดันต่ำ อุปกรณ์มีความเร็วในการตอบสนองเร็วถึงระดับมิลลิวินาที ซึ่งสามารถทำให้การชดเชยพลังงาน реакティブเกิดขึ้นทันท่วงที ช่วยลดการกระพริบของแรงดัน ปรับสมดุลกระแสไฟฟ้าสามเฟส และปรับปรุงแฟคเตอร์พาวเวอร์; พร้อมกันนี้ มันแทบจะไม่สร้างฮาร์โมนิกลำดับต่ำ มีโครงสร้างกะทัดรัดและขนาดเล็ก ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งอย่างมาก เป็นอุปกรณ์หลักในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและการทำงานที่มั่นคงของระบบไฟฟ้า
โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบ
โครงสร้างหลัก
ตู้หน่วยกำลัง: ประกอบด้วยโมดูล IGBT แรงดันต่ำประสิทธิภาพสูงหลายชุด สร้างโครงสร้าง H-bridge ที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนาน ระบบควบคุมความเร็วสูงแบบ DSP+FPGA สองแกน ใช้ RS-485/CAN bus เพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กับหน่วยกำลังทั้งหมด ตรวจสอบสถานะและการสั่งงานอย่างแม่นยำ รับประกันการทำงานร่วมกันอย่างประสานกันของอุปกรณ์
รีแอคเตอร์คู่วงจรข้างระบบ: มีฟังก์ชันหลายอย่างในการกรอง การจำกัดกระแส และการยับยั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส ป้องกันการรบกวนระหว่างฮาร์โมนิกของระบบไฟฟ้าและด้านเอาต์พุตของอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รับประกันความมั่นคงและความบริสุทธิ์ของกระแสชดเชย
หลักการทำงาน
ตัวควบคุมอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณกระแสโหลดแบบเรียลไทม์จากระบบไฟฟ้า แยกกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานและกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานผ่านอัลกอริธึมที่แม่นยำ และคำนวณส่วนประกอบของกระแสที่ไม่ใช้งานที่ต้องการชดเชย จากนั้นใช้เทคโนโลยี PWM (Pulse Width Modulation) ควบคุมการสวิตช์ความเร็วสูงของโมดูล IGBT สร้างกระแสชดเชยที่มีความถี่เท่ากับแรงดันของระบบไฟฟ้าแต่ออกเฟส 90° ° และลบล้างกระแสที่ไม่ใช้งานที่สร้างโดยโหลด สุดท้าย บนด้านระบบไฟฟ้า จะมีการส่งเฉพาะพลังงานที่ใช้งาน ทำให้บรรลุเป้าหมายหลักของการปรับปรุงแฟคเตอร์พาวเวอร์และความมั่นคงของแรงดัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสียพลังงานที่ไม่ใช้งานในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำอย่างพื้นฐาน
วิธีการติดตั้ง
อุปกรณ์มีวิธีการติดตั้งสองแบบเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน:
ติดตั้งบนผนัง: อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนผนัง (หรือขาตั้งเฉพาะ) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตู้แยกต่างหาก มีคุณสมบัติหลักคือ "ประหยัดพื้นที่และติดตั้งได้เบา"
ติดตั้งบนแร็ค: อาศัยตู้เพื่อให้การสนับสนุนทางกายภาพ การระบายความร้อน การป้องกัน และการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ "มาตรฐาน ขยายได้ และรวมศูนย์" สะดวกในการจัดการอุปกรณ์แบบรวมศูนย์เมื่อติดตั้งหลายหน่วย
คุณสมบัติหลัก
มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน คุ้มค่า: ไม่มีการสูญเสียจากหม้อแปลง ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเกิน 98.5% ลดการสูญเสียพลังงานอย่างมาก; ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งหม้อแปลง ในขณะที่โครงสร้างที่กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ ให้ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมาก
ความแม่นยำแบบไดนามิก ชดเชยโดยไม่มีมุมตาย: ความเร็วในการตอบสนองระดับมิลลิวินาที ทำให้การชดเชยราบรื่นได้โดยไม่มีขั้นตอน สามารถตอบสนองอย่างแม่นยำต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่ไม่ใช้งานที่เกิดจากโหลดแรงดันต่ำ เช่น เตาอาร์ก เครื่องเชื่อม และคอนเวอร์เตอร์ความถี่ กำจัดปัญหาการกระพริบของแรงดันและการไม่สมดุลของกระแสสามเฟสอย่างสมบูรณ์
มั่นคง น่าเชื่อถือ และปรับตัวได้สูง: มีความสามารถในการผ่านแรงดันต่ำที่ยอดเยี่ยม และยังสามารถให้การสนับสนุนพลังงานที่ไม่ใช้งานอย่างมั่นคงแม้ว่าแรงดันระบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลง; ใช้ชิ้นส่วนที่มีความน่าเชื่อถือสูงและการออกแบบแบบทดแทน ทนทานต่อการรบกวนและมีอายุการใช้งานยาวนาน
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสกปรกของฮาร์โมนิกต่ำ: ใช้เทคโนโลยีควบคุม PWM ขั้นสูง และมีเนื้อหาฮาร์โมนิกของกระแสเอาต์พุต (THDi) น้อยกว่า 3% เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างมาก ไม่มีการสกปรกของฮาร์โมนิกต่อระบบไฟฟ้าและสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาพลังงานสีเขียว
ควบคุมอัจฉริยะ ใช้งานง่าย: รองรับโหมดการทำงานและโปรโตคอลสื่อสารหลายแบบ สามารถทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนควบคุม; ติดตั้งอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบสถานะ และการสอบถามข้อผิดพลาดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ |
ชดเชยกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา ควบคุมฮาร์โมนิก และสมดุลกระแสลบลำดับที่สอง |
|
อินพุต |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
380VAC±10% |
ความถี่ |
50±0.2Hz |
|
ทางเข้าสายเคเบิล |
ภายนอก: เข้าจากด้านล่าง; ภายใน: เข้าจากด้านบน |
|
การปรับตัวตามลำดับเฟสของระบบไฟฟ้า |
ใช่ |
|
ความต้องการ CT ภายนอก |
CT กระแสสามเฟส กระแสเรตติ้งด้านทุติยภูมิ 5A ความแม่นยำ 0.2S หรือสูงกว่า |
|
โหมดตรวจจับกระแส |
ตรวจจับด้านระบบไฟฟ้า / ด้านโหลด |
|
ประสิทธิภาพ |
กำลังของหน่วยเดียว |
50-1000 Mvar |
ช่วงกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาที่ออก |
ปรับได้อย่างราบรื่นจากกำลังเรตติ้งแบบแคปาซิทีฟไปจนถึงกำลังเรตติ้งแบบอินดักทีฟ |
|
คุณสมบัติกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาที่ออก |
แหล่งกำเนิดกระแส |
|
เวลาตอบสนอง |
เวลาตอบสนองทันที: <100US |
|
คุณสมบัติพิเศษ |
การรีเซ็ตและเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด |
|
ระดับเสียง |
<60dB |
|
ประสิทธิภาพ |
>97% เมื่อมีโหลดเต็ม |
|
การแสดงผลและการสื่อสาร |
หน่วยแสดงผล |
FGI HMI |
พอร์ตสื่อสาร |
RS485 |
|
โปรโตคอลสื่อสาร |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
การป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้า AC สูงเกิน |
ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า DC สูงเกิน |
ใช่ |
|
ความร้อนสูงเกิน |
ใช่ |
|
วงจรลัดวงจร |
ใช่ |
|
โหลดเกิน |
โหลดเรตติ้ง |
|
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย |
การต่อกราวด์อย่างเชื่อถือได้ |
ใช่ |
ความต้านทานฉนวน |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
ความแข็งแกร่งของฉนวน |
50Hz, แรงดันไฟฟ้า AC 2.2kV เป็นเวลา 1 นาที โดยไม่มีการชำรุดหรืออาร์ค และกระแสคงเหลือน้อยกว่า 10mA |
|
โครงสร้าง |
การทำงานของหน่วยเดียว |
ใช่ |
การทำงานแบบขนาน |
สูงสุด 10 หน่วยในขนาน |
|
ระดับ IP |
ภายใน IP20; ภายนอก IP44 |
|
สีตัวเครื่อง |
มาตรฐาน RAL7035; อื่น ๆ สามารถกำหนดเองได้ |
|
สภาพแวดล้อม |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม |
-10~40℃ |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา |
-30~70℃ |
|
ความชื้น |
น้อยกว่า 90% ไม่มีการควบแน่น |
|
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล |
น้อยกว่า 2000m |
|
ความเข้มข้นแผ่นดินไหว |
VIII |
|
ระดับมลพิษ |
IV |
|
สเปกและขนาดผลิตภัณฑ์ภายใน 400V
ชนิดติดผนัง
แรงดัน |
กำลังที่กำหนด |
ขนาดการติดตั้ง |
ขนาดโดยรวม |
ขนาดรู R (มม.) |
น้ำหนัก |
|||
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 |
||
ประเภทตู้
แรงดัน |
กำลังที่กำหนด |
ขนาดโดยรวม |
น้ำหนัก |
โหมดสายเคเบิลขาเข้า |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
ด้านบนเข้า |
สเปคและขนาดของผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง 400V
แรงดัน |
กำลังที่กำหนด |
ขนาดโดยรวม |
น้ำหนัก |
โหมดสายเคเบิลขาเข้า |
0.4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
ด้านล่างเข้า |
100 |
900*550*1200 |
90 |
ข้อกำหนดและขนาดของผลิตภัณฑ์ภายในอาคาร 10kV 400V
แรงดัน |
กำลังที่กำหนด |
ขนาดโดยรวม |
น้ำหนัก |
โหมดสายเคเบิลขาเข้า |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
จากด้านล่าง |
ข้อมูลจำเพาะและขนาดของผลิตภัณฑ์ภายในอาคาร 10kV 400V
แรงดัน |
กำลังที่กำหนด |
ขนาดโดยรวม |
น้ำหนัก |
โหมดสายเคเบิลขาเข้า |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
ด้านล่างเข้า |
หมายเหตุ:
1. โหมดการทำความเย็นเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ (AF)
2. ขนาดและน้ำหนักของระบบสายไฟสามเฟสสามสายและระบบสายไฟสามเฟสสี่สายมีความใกล้เคียงกัน
3. ขนาดที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนาดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สถานการณ์การใช้งาน
ในด้านการผลิตพลังงานทดแทน: เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย, ฟาร์มลมขนาดเล็ก และสถานการณ์อื่นๆ สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการผันผวนของกำลังไฟฟ้าในการผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพของไฟฟ้าตรงตามมาตรฐานการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และเพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานทดแทน
ในภาคการผลิตอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเช่น การผลิตเครื่องจักรกล, การผลิตยานยนต์, และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำการชดเชยกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาและปัญหาฮาร์โมนิกที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อินเวอร์เตอร์, เครื่องเชื่อม, และเครื่องจักรกล ทำให้คุณภาพของการจ่ายไฟฟ้าดีขึ้น ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์การผลิต
อาคารพาณิชย์และสถานที่สาธารณะ: ใช้ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูล และสถานที่อื่นๆ เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการใช้กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาจากโหลดต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศกลาง, ลิฟต์, ระบบแสงสว่าง เป็นต้น ทำให้ระบบการกระจายไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น และลดค่าไฟฟ้า (หลีกเลี่ยงค่าปรับจากแฟคเตอร์กำลัง)
ภาคเทศบาลและการขนส่ง: เหมาะสำหรับระบบการกระจายไฟฟ้าในเมือง, ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟรางเบา (ด้านแรงดันต่ำ), สถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้กระแสไฟฟ้าสามเฟสมีความสมดุล, ควบคุมการกระพริบของแรงดัน และทำให้ระบบจ่ายไฟฟ้าทำงานอย่างปลอดภัยและมั่นคง
แกนกลางการเลือกความจุ SVG: การคำนวณภาวะคงที่ & การปรับค่าแบบไดนามิก สูตรพื้นฐาน: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P คือพลังงานใช้งานจริง พลังงานปัจจัยก่อนการชดเชย ค่าเป้าหมายของ π₂ ต่างประเทศมักกำหนด ≥ 0.95) การปรับค่าโหลด: โหลดผลกระทบ/โหลดพลังงานทดแทน x 1.2-1.5 โหลดภาวะคงที่ x 1.0-1.1; สภาพแวดล้อมที่ระดับสูง/อุณหภูมิสูง x 1.1-1.2 โครงการพลังงานทดแทนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น IEC 61921 และ ANSI 1547 โดยสำรองความจุผ่านแรงดันต่ำเพิ่มเติม 20% มีข้อแนะนำให้ทิ้งช่องว่างสำหรับการขยายโมเดลแบบโมดูลาร์ 10% -20% เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องเนื่องจากความจุไม่เพียงพอ
SVG, SVC, และตู้คอนเดนเซอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ทั้งสามเป็นโซลูชันหลักในการชดเชยพลังงานปฏิกิริยา ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากในเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เหมาะสม:
ตู้คอนเดนเซอร์ (พาสซีฟ): ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด, การเปลี่ยนระดับแบบเกรด (ตอบสนอง 200-500 มิลลิวินาที), เหมาะสำหรับโหลดที่คงที่, ต้องการการกรองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันฮาร์โมนิก, เหมาะสำหรับลูกค้าขนาดเล็กถึงกลางที่มีงบประมาณจำกัดและการใช้งานระดับเริ่มต้นในตลาดเกิดใหม่, ตรงตามมาตรฐาน IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): ค่าใช้จ่ายปานกลาง, การปรับค่าอย่างต่อเนื่อง (ตอบสนอง 20-40 มิลลิวินาที), เหมาะสำหรับโหลดที่มีการผันผวนปานกลาง, มีฮาร์โมนิกน้อย, เหมาะสำหรับการแปลงทางอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม, ตรงตามมาตรฐาน IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): ค่าใช้จ่ายสูงแต่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม, ตอบสนองรวดเร็ว (≤ 5 มิลลิวินาที), การชดเชยที่ไม่มีขั้นตอนและแม่นยำ, ความสามารถในการผ่านแรงดันต่ำที่แข็งแกร่ง, เหมาะสำหรับโหลดชนิดกระแทก/พลังงานใหม่, ฮาร์โมนิกต่ำ, ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด, ตรงตามมาตรฐาน CE/UL/KEMA, เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในตลาดระดับไฮเอนด์และโครงการพลังงานใหม่.
หลักการเลือก: เลือกตู้คอนเดนเซอร์สำหรับโหลดที่คงที่, SVC สำหรับโหลดที่มีการผันผวนปานกลาง, SVG สำหรับความต้องการที่เป็นไดนามิก/ระดับไฮเอนด์, ทั้งหมดนี้ต้องตรงตามมาตรฐานสากลเช่น IEC.