| Merke | RW Energy |
| Modellnummer | 0.4kV Lavspenningsstatisk vargenerator (SVG) |
| Nominnespanning | 380V |
| Installasjonsmåte | Wall-mounted |
| Nominell kapasitetsområde | 50Mvar |
| Serie | RLSVG |
Produktoversikt
Lavspennings statisk vargenerator (SVG) er et høykvalitets reaktiv effekt-kompensasjonsenhet for medium- og lavspennings distribusjonsnett. Den bruker fullt kontrollert strømteknologi og har kjernenfordelen med en "direkte tilkobling uten transformator" design. Den kan naurløst integreres i det lavspennings strømsystemet uten behov for ekstra oppryste eller nedryste enheter. Som en strømkilde type kompensasjonseenhet, blir dens ytelse minimalt påvirket av spenningsfluktueringer i kraftnettet, og den kan fremdeles gi stabil og sterk reaktiv effekt-støtte selv under lavspenningsforhold. Utrustningens respons tid er så rask som millisekunder, noe som kan oppnå øyeblikkelig reaktiv effektkompensasjon, effektivt dempe spenningsglimt, balansere trefas-strøm, og forbedre effektfaktoren; samtidig genererer den nesten ingen lavfrekvente harmoniske, har en kompakt og liten struktur, og kan spare plass for installasjon til størst mulig grad. Det er kjerneutstyret for å forbedre kvaliteten på lavspennings distribusjonsnett og sikre stabilt drift av kraftnettet.
Systemstruktur og arbeidsprinsipp
Kjernestruktur
Strømenhetskabinet: består av flere sett av høyytelses lavspennings IGBT-moduler som danner en H-bro topologi, tilpasset behovene til lavspennings nett gjennom serie- eller paralleltilkobling. Integrert DSP+FPGA dobbeltkjerned høyhastighetskontrollsystem, bruker RS-485/CAN bus for å oppnå sanntid kommunikasjon med alle strømenheter, nøyaktig utfører statusovervåking og instruksjonsgivning, sikrer koordinert drift av utstyr.
Nettside koblingsreaktor: Den har flere funksjoner av filtrering, strømbegrensning, og demping av strømendringshastighet, effektivt blokkerer gensidig forstyrrelse mellom nettharmoniske og utstyrside utgang, sikrer stabilitet og renhet av kompensasjonstrømmen.
Arbeidsprinsipp
Utenhetens kontroller samler inn sanntid laststrøm signaler fra kraftnettet, adskiller umiddelbart aktiv strøm og reaktiv strøm gjennom nøyaktige algoritmer, og beregner reaktiv strømkomponenten som må kompenseres. Deretter brukes PWM (Puls Bredde Modulasjon) teknologi for å kontrollere høyhastighets skift av IGBT-moduler, genererer en kompensasjonstrøm som er på samme frekvens som nettspenningen men 90° ° ut av fase, og motvirker reaktiv strøm generert av belastningen. Til slutt blir bare aktiv effekt overført på nettsiden, oppnår kjernemål for effektfaktor optimalisering og spenningstabilitet, og løser grunnleggende problemet med reaktiv effekt-tap i lavspennings distribusjonsnett.
Installasjonsmetode
Utenheten gir to installasjonsmetoder for å tilpasse ulike bruksområder og arbeidsforhold:
Veggmontert: Utenheten er designet for å bli rett montert på veggen (eller spesifikk bæreramme) uten behov for separat kabinet, med kjerneegenskapene "sparer gulvareal og lettvekt deployering",
Rackmontert: bygger på kabinett for å gi enhetlig fysisk støtte, varmekjøling, beskyttelse, og administrasjon, er mer "standardisert, skalbar, og sentralisert", gjør det enkelt for sentralisert og enhetlig administrasjon av utstyr når flere enheter deployeres.
Hovedegenskaper
Effektiv og energibesparende, med utmerket kostnadseffektivitet: ingen transformatortap, systemdriftseffektivitet overstiger 98.5%, reduserer betydelig energitap; Sparer kostnaden for transformatorinnkjøp og installasjon, mens den kompakte strukturen sparer plass, har betydelige helhetlige kostnadseffektivitet fordeler.
Dynamisk presis, kompensasjon uten dødvinkel: millisekund nivå svar tid, oppnår trinnløs glatt kompensasjon, kan nøyaktig reagere på reaktiv effekt-fluktueringer forårsaket av lavspennings impaktlaster som buelugner, svearmaskiner, og frekvensomformere, eliminerer helt spenningsglimt og trefas ubalanser problemer.
Stabil, pålitelig, og høy adaptivitet: Har utmerket evne til å passere ved lavspenning, og kan fortsette å gi stabil reaktiv effekt-støtte selv om nettspenningen fluktuert; hele maskinen bruker høy pålitelige komponenter og redundand design, har sterk motstand mot forstyrrelser og lang levetid.
Grønn og miljøvennlig, med lavt harmonisk forurensning: Bruker avansert PWM kontrollteknologi, og utdatastrøm harmonisk innhold (THDi) er mindre enn 3%, langt bedre enn bransjestandarder. Det har nesten ingen harmonisk forurensning til kraftnettet og oppfyller kravene til grønn strøm utvikling.
Intelligent kontroll, lett å operere: støtter flere driftmodi og kommunikasjonsprotokoller, og kan oppnå ubemannet automatisert drift; Utrustet med brukervennlig grensesnitt, parameterinnstillinger, statusovervåking, og feilhendelsessporing er直观易懂。请注意,最后一句话似乎没有翻译完整,以下是完整的翻译:
Tekniske parametre
Effektiv og energibesparende, med utmerket kostnadseffektivitet: ingen transformatortap, systemdriftseffektivitet overstiger 98.5%, reduserer betydelig energitap; Sparer kostnaden for transformatorinnkjøp og installasjon, mens den kompakte strukturen sparer plass, har betydelige helhetlige kostnadseffektivitet fordeler.
Dynamisk presis, kompensasjon uten dødvinkel: millisekund nivå svar tid, oppnår trinnløs glatt kompensasjon, kan nøyaktig reagere på reaktiv effekt-fluktueringer forårsaket av lavspennings impaktlaster som buelugner, svearmaskiner, og frekvensomformere, eliminerer helt spenningsglimt og trefas ubalanser problemer.
Stabil, pålitelig, og høy adaptivitet: Har utmerket evne til å passere ved lavspenning, og kan fortsette å gi stabil reaktiv effekt-støtte selv om nettspenningen fluktuert; hele maskinen bruker høy pålitelige komponenter og redundand design, har sterk motstand mot forstyrrelser og lang levetid.
Grønn og miljøvennlig, med lavt harmonisk forurensning: Bruker avansert PWM kontrollteknologi, og utdatastrøm harmonisk innhold (THDi) er mindre enn 3%, langt bedre enn bransjestandarder. Det har nesten ingen harmonisk forurensning til kraftnettet og oppfyller kravene til grønn strøm utvikling.
Intelligent kontroll, lett å operere: støtter flere driftmodi og kommunikasjonsprotokoller, og kan oppnå ubemannet automatisert drift; Utrustet med brukervennlig grensesnitt, parameterinnstillinger, statusovervåking, og feilhendelsessporing er intuitive og enkle å forstå.
Produktfunksjon |
Kompensere reaktiv effekt, kontrollere harmoniske, balansere negativ sekvensstrøm |
|
Inngang |
Inngangsspenning |
380VAC±10% |
Frekvens |
50±0.2Hz |
|
Kabelinngang |
Utendørs: inngang nederst; Innendørs: inngang øverst |
|
Tilpasning av nettphasefølge |
Ja |
|
Krav til ekstern CT |
Trefas strøm-CT, sekundærside standardstrøm 5A, presisjon 0.2S eller høyere |
|
Strømdeteksjonsmodus |
Nettside / lastside deteksjon |
|
Ytelse |
Enkelt enhetskapasitet |
50-1000 Mvar |
Reaktiv effekt utdataområde |
Trinnløs glatt justerbar fra kapasitiv standardeffekt til induktiv standardeffekt |
|
Reaktiv effekt utdataegenskaper |
Strømkilde |
|
Svar tid |
Umiddelbar svar tid: <100US |
|
Spesialfunksjon |
Feiltilstand gjenoppretting og automatisk omstart |
|
Støy nivå |
<60dB |
|
Effektivitet |
>97% med full last |
|
Visning og kommunikasjon |
Visningsenhet |
FGI HMI |
Kommunikasjonsgrensesnitt |
RS485 |
|
Kommunikasjonsprotokoll |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Beskyttelse |
Vekselstrøm overspenning |
Ja |
Gjenvinning over spenning |
Ja |
|
Overoppvarming |
Ja |
|
Kortslutning |
Ja |
|
Overlast |
Standard last |
|
Sikkerhetsytelse |
Forlitelig jording |
Ja |
Isolasjonsmotstand |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Isolasjonsstyrke |
50Hz, 2.2kV AC spenning i 1 min, uten bryting og bue, og reststrøm er mindre enn 10mA |
|
Struktur |
Enkelt enhet drift |
Ja |
Paralleldrift |
Maks 10 enheter parallelt |
|
IP grad |
Innendørs IP20; Utendørs IP44 |
|
Kroppsfarge |
RAL7035 standard; andre tilpasset |
|
Miljø |
Miljøtemperatur |
-10~40℃ |
Lagrings temperatur |
-30~70℃ |
|
Fuktighet |
Mindre enn 90%, ingen kondensering |
|
Høyde over havet |
Mindre enn 2000m |
|
Jordskjelv intensitet |
VIII |
|
Forurensningsnivå |
IV |
|
400V innendørs produktspesifikasjon og størrelse
Veggmontert type
Spenningsnivå |
Nominell effekt |
Installasjonsdimensjoner |
Total dimensjon |
Hullstørrelse R (mm) |
Vekt |
|||
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 |
||
Kabinettype
Spenning |
Nominell effekt |
Total dimensjon |
Vekt |
Inngående kabelmodus |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Top in |
400V utendørs produktspesifikasjon og størrelse
Spenn |
Nominell effekt |
Total dimensjon |
Vekt |
Inngående kabelmodus |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Bunninngang |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Spesifikasjoner og dimensjoner for 10kV 400V inendørs produkter
Spenningsnivå |
Nominell effekt |
Total dimensjon |
Vekt |
Inngående kabelmodus |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Bunninn |
Spesifikasjoner og dimensjoner for 10kV 400V innendørs produkter
Spenningsnivå |
Nominell effekt |
Total dimensjon |
Vekt |
Inngående kabelmodus |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Bunninngang |
Merk:
1. Kjølingsmodus er tvinget luft (AF) kjøling.
2. Størrelsen og vekten av tre-fase tre-ledersystem og tre-fase fire-ledersystem er nesten like.
3. De ovennevnte dimensjonene er kun referanse. Selskapet forbeholder seg retten til å oppgradere og forbedre produktene. Produktets dimensjoner kan endres uten varsel.
Anvendelsesscenarier
I feltet for ny energi kraftproduksjon: egnet for distribuerte fotovoltaiske kraftverk, små vindparkene og andre scenarier, effektivt demper kraft- og spenningsfluktasjoner i ny energi kraftproduksjon, sikrer at kvaliteten på strøm tilfredsstiller nettforbindelsesstandarder, og forbedrer kapasiteten til ny energiforbruk.
Industrielt produksjonsfelt: Egnet for industri som mekanisk produksjon, bilbehandling, og elektronikkkomponentproduksjon, gir nøyaktig kompensasjon for reaktiv krafttap og harmoniseringsspørsmål generert av utstyr som frekvensomformere, svemaskiner, og maskiner, forbedrer strømkvaliteten, reduserer utstyrsenergiforbruk, og forlenger levetiden til produksjonsutstyr.
Kommersielle bygninger og offentlige fasiliteter: Brukes i store kjøpesentre, kontorbygg, sykehus, datacentre, og andre steder for å løse reaktiv kraftpåvirkningen forårsaket av belastninger som sentral luftkondisjonering, heiser, belysningsystemer, etc., forbedrer stabiliteten i strømforsyningsystemer, og reduserer strømkostnader (unngår strømkvalitetsgebyr).
Kommunale og transportfelt: Egnet for bydistribusjonsnett, sporveitrasport trakstrømforsyningssystemer (lavspenningside), elbil ladestasjoner, etc., balanserer tre-fase strømmer, demper spenningsblink, og sikrer trygge og stabile driftsforhold for strømforsyningsystemer.
SVG kapasitetsvalg kjerner: stasjonær tilstandsberegning & dynamisk korreksjon. Grunnleggende formel: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P er aktiv effekt, kraftfaktor før kompensasjon, målverdi for π₂, ofte kreves ≥ 0.95 utenlands). Lastkorreksjon: påvirkning/ny energilast x 1.2-1.5, stasjonær last x 1.0-1.1; høy altitude/høy temperatur miljø x 1.1-1.2. Ny energiprojekter må overholde standarder som IEC 61921 og ANSI 1547, med ytterligere 20% lavspenningsgjennomgangskapasitet reservert. Det anbefales å la 10% -20% ekspansjonsrom for modulære modeller for å unngå kompensasjonsfeil eller samsvarsrisker forårsaket av utilstrekkelig kapasitet.
Hva er forskjellene mellom SVG, SVC og kondensatorkabinett?
De tre er de mest populære løsningene for reaktiv effektkompensasjon, med betydelige forskjeller i teknologi og anvendelsesscenarier:
Kondensatorkabinett (passivt): Lavest kostnad, trinvis skruing (respons 200-500ms), egnet for stabile belastninger, krever ekstra filtrering for å unngå harmoniske, egnet for kunder med begrenset budsjett og innføringsnivå-scenarier i nye markeder, i samsvar med IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Middels kostnad, kontinuerlig regulering (respons 20-40ms), egnet for moderat variere belastninger, med en liten mengde harmoniske, egnet for tradisjonell industriell omstilling, i samsvar med IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Høy kostnad men fremragende ytelse, rask respons (≤ 5ms), høypræcis trinløs kompensasjon, sterk evne til lavspenningsgjennomkjøring, egnet for påvirknings/ny energibelastninger, lav harmonisk, kompakt design, i samsvar med CE/UL/KEMA, er det foretrukne valget for høyendemarkeder og nyenergi-prosjekter.
Valgkjerne: Velg kondensatorkabinett for stabile belastninger, SVC for moderate fluktuerende belastninger, SVG for dynamiske/høyendebelastninger, alle må være i samsvar med internasjonale standarder som IEC.