| Marca | RW Energy |
| Número de modelo | Generador Estático de Var (SVG) de baja tensión 0.4kV |
| voltaje nominal | 380V |
| Método de instalación | Wall-mounted |
| Rango de capacidad nominal | 50Mvar |
| Serie | RLSVG |
Visión general del producto
El Generador Estático de Var (SVG) de baja tensión es un dispositivo de compensación de potencia reactiva de alta gama para redes de distribución de media y baja tensión. Adopta tecnología electrónica de potencia totalmente controlada y tiene la ventaja central de un diseño "de conexión directa sin transformador". Puede integrarse de manera fluida en el sistema de suministro eléctrico de baja tensión sin necesidad de dispositivos adicionales de elevación o reducción. Como dispositivo de compensación de tipo fuente de corriente, su rendimiento de salida se ve mínimamente afectado por las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica, y aún puede proporcionar soporte reactivo estable y fuerte incluso en condiciones de bajo voltaje. La velocidad de respuesta del equipo es tan rápida como milisegundos, lo que permite una compensación instantánea de la potencia reactiva, suprimir eficazmente el parpadeo del voltaje, equilibrar la corriente trifásica y mejorar el factor de potencia; al mismo tiempo, apenas genera armónicos de orden inferior, tiene una estructura compacta y pequeña, y puede ahorrar espacio de instalación al máximo. Es el equipo central para mejorar la calidad de la energía en las redes de distribución de baja tensión y garantizar la operación estable de la red eléctrica.
Estructura del sistema y principio de funcionamiento
Estructura central
Gabinete de módulos de potencia: compuesto por múltiples conjuntos de módulos IGBT de baja tensión de alto rendimiento formando una topología de puente H, adaptándose a las necesidades de las redes de baja tensión mediante conexión en serie o en paralelo. Sistema de control de alta velocidad dual núcleo DSP+FPGA integrado, utilizando bus RS-485/CAN para lograr comunicación en tiempo real con todas las unidades de potencia, completando con precisión la monitorización del estado y la emisión de instrucciones, asegurando la operación coordinada del equipo.
Reactancia de acoplamiento del lado de la red: Tiene múltiples funciones de filtrado, limitación de corriente y supresión de la tasa de cambio de corriente, bloqueando eficazmente la interferencia mutua entre los armónicos de la red y el lado de salida del equipo, garantizando la estabilidad y pureza de la corriente de compensación.
Principio de funcionamiento
El controlador del dispositivo recopila señales de corriente de carga en tiempo real de la red eléctrica, separa instantáneamente la corriente activa y reactiva a través de algoritmos precisos, y calcula la componente de corriente reactiva que necesita ser compensada. Posteriormente, se utiliza la tecnología PWM (Modulación de Ancho de Pulso) para controlar el conmutado de alta velocidad de los módulos IGBT, generando una corriente de compensación que está en la misma frecuencia que el voltaje de la red pero 90° ° fuera de fase, y compensando la corriente reactiva generada por la carga. Finalmente, solo se transmite potencia activa en el lado de la red, logrando los objetivos centrales de optimización del factor de potencia y estabilidad del voltaje, y resolviendo fundamentalmente el problema de pérdida de potencia reactiva en las redes de distribución de baja tensión.
Método de instalación
El dispositivo proporciona dos métodos de instalación para adaptarse a diferentes entornos y condiciones de uso:
Montaje en pared: El dispositivo está diseñado para fijarse directamente a la pared (o soporte específico) sin necesidad de un gabinete separado, con las características centrales de "ahorro de espacio en el suelo y despliegue ligero",
Montaje en rack: confiando en gabinetes para proporcionar soporte físico unificado, disipación de calor, protección y gestión, es más "estandarizado, escalable y centralizado", facilitando la gestión centralizada y unificada del equipo cuando se despliegan múltiples unidades.
Características principales
Eficiente y ahorro de energía, con excelente relación coste-beneficio: sin pérdidas de transformador, la eficiencia operativa del sistema supera el 98,5%, reduciendo significativamente la pérdida de energía; Ahorra el costo de adquisición e instalación de transformadores, mientras que la estructura compacta ahorra espacio en el suelo, con notables ventajas de coste-beneficio integral.
Precisión dinámica, compensación sin rincones muertos: velocidad de respuesta a nivel de milisegundos, logrando compensación suave sin escalones, puede responder con precisión a las fluctuaciones de potencia reactiva causadas por cargas de impacto de baja tensión como hornos de arco, máquinas de soldadura y variadores de frecuencia, eliminando completamente problemas de parpadeo de voltaje y desequilibrio trifásico.
Estable, fiable y altamente adaptable: posee excelente capacidad de paso a través de bajos voltajes, y puede seguir proporcionando soporte reactivo estable incluso si fluctúa el voltaje de la red; El conjunto adopta componentes de alta fiabilidad y diseño redundante, con fuerte capacidad anti-interferencia y larga vida útil.
Verde y respetuoso con el medio ambiente, con baja contaminación armónica: se adopta tecnología de control PWM avanzada, y el contenido armónico de la corriente de salida (THDi) es menor al 3%, muy superior a los estándares de la industria. Casi no genera contaminación armónica a la red eléctrica y cumple con los requisitos de desarrollo de energía verde.
Control inteligente, fácil de operar: admite múltiples modos de operación y protocolos de comunicación, y puede lograr operación automática sin personal; Equipado con una interfaz amigable para el usuario, la configuración de parámetros, la monitorización del estado y la consulta de fallos son intuitivas y fáciles de entender.
Parámetros técnicos
Función del producto |
Compensar la potencia reactiva, controlar armónicos, equilibrar la corriente de secuencia negativa |
|
Entrada |
Voltaje de entrada |
380VAC±10% |
Frecuencia |
50±0.2Hz |
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Conexión de cable |
Exterior: entrada inferior; Interior: entrada superior |
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Adaptación a la secuencia de fases de la red |
Sí |
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Requisito de CT externo |
CT de corriente trifásica, corriente nominal secundaria 5A, precisión 0.2S o superior |
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Modo de detección de corriente |
Detección en el lado de la red / lado de la carga |
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Rendimiento |
Capacidad unitaria |
50-1000 Mvar |
Rango de salida de potencia reactiva |
Ajustable suavemente y sin escalones desde la potencia capacitiva nominal hasta la potencia inductiva nominal |
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Características de salida de potencia reactiva |
Fuente de corriente |
|
Tiempo de respuesta |
Tiempo de respuesta instantánea: <100US |
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Característica especial |
Restablecimiento de fallos y reinicio automático |
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Nivel de ruido |
<60dB |
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Eficiencia |
>97% con carga completa |
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Visualización y comunicación |
Unidad de visualización |
FGI HMI |
Interfaz de comunicación |
RS485 |
|
Protocolo de comunicación |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Protección |
Sobretensión AC |
Sí |
Sobretensión DC |
Sí |
|
Sobrecalentamiento |
Sí |
|
Cortocircuito |
Sí |
|
Sobrecarga |
Carga nominal |
|
Rendimiento de seguridad |
Tierra fiable |
Sí |
Resistencia aislante |
Megómetro 500VDC 100Mohm |
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Resistencia a la tensión |
Tensión AC 50Hz, 2.2kV durante 1min, sin ruptura ni arco, y la corriente residual es menor que 10mA |
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Estructura |
Funcionamiento unitario |
Sí |
Funcionamiento en paralelo |
Hasta 10 unidades en paralelo |
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Grado IP |
Interior IP20; Exterior IP44 |
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Color del cuerpo |
Estándar RAL7035; otros personalizados |
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Entorno |
Temperatura ambiental |
-10~40℃ |
Temperatura de almacenamiento |
-30~70℃ |
|
Humedad |
Menor que 90%, sin condensación |
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Altitud |
Menor que 2000m |
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Intensidad sísmica |
VIII |
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Nivel de contaminación |
IV |
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Especificación y tamaño del producto de 400V para interior
Tipo de montaje en pared
Voltaje |
Capacidad nominal |
Dimensiones de instalación |
Dimensiones totales |
Tamaño del orificio R(mm) |
Peso |
|||
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 |
||
Tipo de gabinete
Voltaje |
Capacidad nominal |
Dimensiones totales |
Peso |
Modo de cable de entrada |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Entrada superior |
Especificación y tamaño del producto para exteriores de 400V
Tensión |
Capacidad nominal |
Dimensiones totales |
Peso |
Modo de cable de entrada |
0.4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Entrada inferior |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Especificaciones y dimensiones de productos interiores de 10kV 400V
Voltaje |
Capacidad nominal |
Dimensiones totales |
Peso |
Modo de cable de entrada |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Entrada inferior |
Especificaciones y dimensiones de productos para interior de 10kV 400V
Voltaje |
Capacidad nominal |
Dimensiones totales |
Peso |
Modo de cable de entrada |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Entrada inferior |
Nota:
1. El modo de refrigeración es por aire forzado (AF).
2. El tamaño y el peso del sistema trifásico de tres cables y del sistema trifásico de cuatro cables son casi iguales.
3. Las dimensiones anteriores son solo para referencia. La empresa se reserva el derecho de actualizar y mejorar los productos. Las dimensiones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.
Escenarios de aplicación
En el campo de la generación de energía renovable: adecuado para plantas fotovoltaicas distribuidas, pequeños parques eólicos y otros escenarios, suprime eficazmente las fluctuaciones de potencia y voltaje en la generación de energía renovable, asegurando que la calidad de la energía cumpla con los estándares de conexión a la red, y mejora la capacidad de consumo de energía renovable.
Campo de producción industrial: Adecuado para industrias como la fabricación mecánica, el procesamiento automotriz y la producción de componentes electrónicos, proporciona una compensación precisa para las pérdidas de potencia reactiva y los problemas armónicos generados por equipos como inversores de frecuencia, máquinas de soldar y máquinas-herramienta, mejorando la calidad del suministro eléctrico, reduciendo el consumo de energía de los equipos y prolongando la vida útil de los equipos de producción.
Edificios comerciales e instalaciones públicas: Se utiliza en grandes centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales, centros de datos y otros lugares para resolver el impacto de la potencia reactiva causada por cargas como sistemas de aire acondicionado central, ascensores, sistemas de iluminación, etc., mejora la estabilidad de los sistemas de distribución de energía y reduce los costos de electricidad (evita multas por factor de potencia).
Campos municipales y de transporte: Adecuado para redes de distribución urbanas, sistemas de alimentación de tracción de tránsito ferroviario (lado de baja tensión), estaciones de carga de vehículos eléctricos, etc., equilibra las corrientes trifásicas, suprime el parpadeo de voltaje y asegura la operación segura y estable de los sistemas de suministro de energía.
Núcleo de selección de capacidad SVG: cálculo en estado estable y corrección dinámica. Fórmula básica: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P es la potencia activa, factor de potencia antes de la compensación, valor objetivo de π₂, a menudo se requiere ≥ 0.95 en el extranjero). Corrección de carga: carga de impacto/energía renovable x 1.2-1.5, carga en estado estable x 1.0-1.1; entorno de alta altitud/alta temperatura x 1.1-1.2. Los proyectos de energía renovable deben cumplir con estándares como IEC 61921 y ANSI 1547, reservando un 20% adicional de capacidad de paso por bajo voltaje. Se recomienda dejar un espacio de expansión del 10% -20% para los modelos modulares para evitar fallos de compensación o riesgos de cumplimiento debido a una capacidad insuficiente.
¿Cuáles son las diferencias entre los gabinetes SVG, SVC y de capacitores?
Los tres son soluciones principales para la compensación de potencia reactiva, con diferencias significativas en tecnología y escenarios aplicables:
Gabinete de capacitores (pasivo): El costo más bajo, conmutación por etapas (respuesta 200-500ms), adecuado para cargas estacionarias, requiere filtrado adicional para prevenir armónicos, adecuado para clientes pequeños y medianos con limitaciones presupuestarias y escenarios de nivel básico en mercados emergentes, en cumplimiento con IEC 60871.
SVC (Híbrido semi-controlado): Costo medio, regulación continua (respuesta 20-40ms), adecuado para cargas con fluctuaciones moderadas, con una pequeña cantidad de armónicos, adecuado para la transformación industrial tradicional, en cumplimiento con IEC 61921.
SVG (Activo totalmente controlado): Alto costo pero excelente rendimiento, respuesta rápida (≤ 5ms), compensación sin escalones de alta precisión, fuerte capacidad de soporte de caída de tensión, adecuado para cargas de impacto/energía renovable, baja generación de armónicos, diseño compacto, conforme a CE/UL/KEMA, es la opción preferida para mercados de alto nivel y proyectos de energía renovable.
Núcleo de selección: Elija el gabinete de capacitores para cargas estacionarias, SVC para fluctuaciones moderadas, SVG para demandas dinámicas/de alto nivel, todos deben cumplir con estándares internacionales como IEC.