| Znamka | RW Energy |
| Model št | Nizkonapetostni generator statičnega varsko (SVG) za 0,4 kV |
| Napetost | 380V |
| Način namestitve | Wall-mounted |
| Ogledna območja kapacitete | 50Mvar |
| Serija | RLSVG |
Pregled izdelka
Nizek napetostni statični generator varnega toka (SVG) je visokokakovosten naprava za kompenzacijo reaktivnega toka v srednjih in nizkotlačnih distribucijskih omrežjih. Uporablja popolnoma nadzorovano tehnologijo močnih elektronik in ima ključno prednost dizajna "direktna povezava brez transformatorja". Lahko se zlahka integrira v sistem nizkonapetostne oskrbe brez potrebe po dodatnih napravah za povečevanje ali zmanjševanje. Kot naprava za kompenzacijo toka, njegove odvajne lastnosti so minimalno vplivane na nihanje napetosti v omrežju in lahko tudi pri nizkih napetostih še vedno zagotovi stabilno in močno podporo reaktivnemu toku. Hitrost odziva opreme je hitra do milisekund, kar omogoča trenutno kompenzacijo reaktivnega toka, učinkovito zadržuje tremer napetosti, uravnava tri-fazni tok in izboljša faktor moči; hkrati pa skoraj ne ustvarja nizkorednih harmonik, ima kompakten in majhen strukturo ter največ mogoče shrani prostor za namestitev. To je ključna oprema za izboljšanje kakovosti moči v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih in zagotavljanje stabilnega delovanja omrežja.
Struktura sistema in delovanje
Osnovna struktura
Kabinet močnih enot: sestavljen iz več nizkonapetostnih IGBT modulov visoke zmogljivosti, ki tvorijo topologijo H mosta, prilagošen potrebam nizkonapetostnih omrežij preko serijske ali vzporedne povezave. Vključuje DSP+FPGA dvojno jedro visoke hitrosti, ki uporablja RS-485/CAN bus za real-time komunikacijo z vsemi močnimi enotami, natančno izvaja spremljanje stanja in izdajo navodil, da zagotovi usklajeno delovanje opreme.
Spojnica omrežja: ima več funkcij, kot so filtriranje, omejevanje toka in utiskanje spremembe toka, učinkovito blokira vzajemno motnje med harmoniki omrežja in stranjo izhoda opreme, zagotavlja stabilnost in čistoto kompenzacijskega toka.
Način delovanja
Kontroler naprave zbirata real-time signale naložnega toka iz omrežja, takoj loči aktivni in reaktivni tok preko natančnih algoritmov in izračuna komponento reaktivnega toka, ki jo je potrebno kompenzirati. Nato uporabi PWM (Pulse Width Modulation) tehnologijo za nadzor hitrega preklopa IGBT modulov, generira kompenzacijski tok, ki je iste frekvence kot napetost omrežja, a 90° ° iz faznega razmika, in odstrani reaktivni tok, ki ga generira naložba. Končno, le aktivna moč se prenaša na strani omrežja, dosežejo se osnovni cilji optimizacije faktorja moči in stabilnosti napetosti, temeljito rešujejo problem izgub reaktivne moči v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih.
Način namestitve
Naprava ponuja dva načina namestitve, da se prilagodi različnim okoliškim pogoji in delovnim pogoji:
Na steno: Naprava je oblikovana, da se neposredno prikripi na steno (ali specifično držalo) brez potrebe po ločnem kabinetu, z osnovnimi lastnostmi "šparanje prostora in lahek namestek",
V računalniški postavi: poleg kabinetov, ki zagotavljajo enotno fizično podporo, ohlajanje, zaščito in upravljanje, je bolj "standardizirano, skalabilno in centralizirano", kar omogoča enostavno centralizirano in enotno upravljanje opreme, ko je nameščenih več enot.
Glavne značilnosti
Učinkovitost in energijska učinkovitost, odlična cena/razmerje: brez izgub transformatorja, učinkovitost delovanja sistema presega 98,5 %, značilno zmanjša izgube energije; Shrani stroške nakupa in namestitve transformatorja, medtem ko kompaktna struktura hrani prostor, z veliko prednostjo celovite cene/razmerje.
Dinamična natančnost, kompenzacija brez rogatnikov: hitrost odziva na ravni milisekund, doseže gladko kompenzacijo brez korakov, lahko natančno odgovori na nihanja reaktivnega toka, ki jih povzročajo nizkonapetostne udarne naložbe, kot so pečnice, varilne naprave in frekvenčni pretvorniki, popolnoma odpravi tremer napetosti in težave s trofaznim neravnovesjem.
Stabilnost, zanesljivost in visoka prilagodljivost: ima odlično sposobnost prehoda nizke napetosti in lahko tudi pri nihanju napetosti v omrežju še vedno zagotovi stabilno reaktivno podporo; Celotna naprava uporablja komponente visoke zanesljivosti in redundantni dizajn, z močno odpornostjo proti motnjam in dolgo življenjsko dobo.
Zeleno in okolju prijazno, z nizkimi harmonskimi onesnaženostmi: Uporablja napredno tehnologijo PWM kontrole, vsebinski delež harmonik (THDi) izhodnega toka je manjši od 3 %, daleč boljši od industrijskih standardov. Skoraj ne onesnažuje omrežja s harmonikami in izpolnjuje zahteve za zeleno razvoj moči.
Inteligentno nadzor, enostavno upravljanje: podpira več operativnih načinov in komunikacijskih protokolov, omogoča avtomatsko delovanje brez človeškega nadzora; Opričen je z uporabniško prijaznim vmesnikom, nastavitve parametrov, spremljanje stanja in preverjanje napak so intuicione in enostavno razumljive.
Tehnični parametri
Funkcija izdelka |
Kompensacija reaktivne moči, nadzor harmonik, ravnotežje negativnega zaporednega toka |
|
Vnos |
Vhodna napetost |
380VAC±10% |
Frekvenca |
50±0.2Hz |
|
Vhodni kabel |
Nazaj: spodnji vhod; Notranjost: zgornji vhod |
|
| Faza zaporedja omrežja | Da |
|
Zunanji zahteva po CT |
Trofazni tokovni transformator, nominalni tok na sekundarni strani 5A, natančnost 0.2S ali višja |
|
Način zaznavanja toka |
Zaznavanje na strani omrežja / zaznavanje na strani obremenitve |
|
Izvedba |
Moč enote |
50-1000 Mvar |
Razpon izhoda reaktivne moči |
Stopnjevno gladko prilagodljivo od kapacitivne nominalne moči do induktivne nominalne moči |
|
Značilnosti izhoda reaktivne moči |
Izvor toka |
|
Čas odziva |
Meden čas odziva: <100US |
|
Posebna značilnost |
Ponastavitev napak in samodejni ponovni zagon |
|
Raven šuma |
<60dB |
|
Učinkovitost |
>97% pri polni obremenitvi |
|
Prikaz in komunikacija |
Enota za prikaz |
FGI HMI |
Vmesnik za komunikacijo |
RS485 |
|
Protokol za komunikacijo |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Zaščita |
Previsoka napetost AC |
Da |
Previsoka napetost DC |
Da |
|
Preseganje temperature |
Da |
|
Kratki krog |
Da |
|
Preobremenitev |
Nominalna obremenitev |
|
Varnostna izvedba |
Zanesljivo zemljenje |
Da |
Upornost izolacije |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Trdnost izolacije |
50Hz, 2.2kV AC napetost za 1min, brez razbitja in vrtin, ostanek toka manj kot 10mA |
|
Struktura |
Delovanje ene enote |
Da |
Paralelno delovanje |
Maksimalno 10 enot v paraleli |
|
IP stopnja |
Notranjost IP20; Nazaj IP44 |
|
Barva telesa |
Standard RAL7035; druga prilagojena |
|
Okolje |
Temperatura okolja |
-10~40℃ |
Temperatura hrambe |
-30~70℃ |
|
Vlažnost |
Manj kot 90%, brez kondenzacije |
|
Nadmorska višina |
Manj kot 2000m |
|
Intenziteta potresa |
VIII |
|
Stopnja onesnaženosti |
IV |
|
Specifikacija in velikost notranjega izdelka za 400V
Nastenski tip
Napetost |
Nazivna moč |
Mere namestitve |
Spremerna mere |
|||||
Š1 |
V1 |
Š |
D |
V |
||||
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 |
||
Vrsta kabinet
Napetost |
Nazivna zmogljivost |
Spološnje mere |
Tekmo |
Način vstopa kabelskega voda |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Zgoraj |
Specifikacija in velikost odprtega 400V izdelka
Napetost |
Nazivna moč |
Spolni razsežnosti |
Tekmo |
Način vhodnega kabela |
0,4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Spodnji vstop |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Specifikacije in dimenzije notranjih izdelkov za 10kV 400V
Napetost |
Nazivna moč |
Spološčne mere |
Tekmo |
Način vnosa kabelskega voda |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Spodnji vnos |
Specifikacije in dimenzije notranjih izdelkov za 10kV 400V
Napetost |
Nazivna moč |
Spolni razsežnosti |
Tekmo |
Način vnosa kabla |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Spodnji vnos |
Opomba:
1. Način hlaščenja je prisilno zračno (AF) hlaščenje.
2. Velikost in teža sistema s tremi fazami in tremi vodili ter sistema s tremi fazami in štirimi vodili sta skoraj enaki.
3. Zgoraj navedene dimenzije so le za informacijo. Podjetje si pridržuje pravico do nadgradnje in izboljšave izdelkov. Dimenzije izdelkov se lahko spremenijo brez obvestila.
Uporabni scenariji
V področju proizvodnje novih virov energije: primeren za razpršene fotovoltaične elektrarne, majhne vetrne elektrarne in druge scenarije, učinkovito zmanjšuje oscilacije moči in napetosti pri proizvodnji novega goriva, zagotavlja, da kakovost energije ustrezata standardom povezave na omrežje, in izboljšuje zmogljivost porabe novih virov energije.
Industrijsko proizvodno področje: Primeren za industrije, kot so mehanska izdelava, avtomobilska obratovanja in proizvodnja elektronskih komponent, točno kompenzira reaktivne izgube in harmonske probleme, ki jih generirajo naprave, kot so frekvenčna menjalnika, varilnice in stroji, izboljša kakovost oskrbe s strmo, zmanjša porabo energije opreme in podaljša življenjsko dobo proizvodnih naprav.
Trgovinske stavbe in javne zgradbe: Uporablja se v velikih trgovinah, pisarniških zgradbah, bolnišnicah, centerih za obdelavo podatkov in drugih mestih, da reši reaktivni vpliv, ki ga povzročajo optanke, kot so centralno hladilne naprave, vzhodniki, sistem za razsvetljava itd., izboljša stabilnost sistemov za distribucijo strme, zmanjša račune za strmo (prepreči kazni za faktor strme).
Komunalno in prometno področje: Primeren za mestna distribucijska omrežja, sisteme za trakcijsko oskrbo s strmo v železniškem prometu (nizkonapetostni del), nabiralne postaje za električna vozila itd., ravnotežje med trehfasnimi tokovi, zmanjšanje blikanja napetosti in zagotavljanje varne in stabilne delovanje sistemov za oskrbo s strmo.
SVG kapaciteta izbira jedro: stacionarno računanje & dinamična korekcija. Osnovna formula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P je aktivna moč, faktor moči pred kompenzacijo, ciljna vrednost π₂, v tujini pogosto zahtevajo ≥ 0,95). Popravki obremenitve: vpliv/nove obnovljive virov obremenitve x 1,2-1,5, stacionarna obremenitev x 1,0-1,1; visoke nadmorske višine/višje temperature okolje x 1,1-1,2. Projekti z novimi obnovljivi viri morajo biti v skladu s standardi, kot so IEC 61921 in ANSI 1547, z dodatnimi 20% zmogljivosti za preživetje pri nizkem napetosti. Priporočljivo je, da se za modulne modele ohrani 10% -20% prostora za širitev, da se izogne neuspehu kompenzacije ali tveganjem v zvezi s skladnostjo zaradi nedostatka zmogljivosti.
Kaj so razlike med SVG, SVC in kabineti kondenzatorjev?
To so glavne rešitve za kompenzacijo neaktivne moči, z znatnimi tehnološkimi in uporabnimi razlikami:
Kabinet kondenzatorjev (pasiven): najnižja cena, odzivna časovna stopnja (odziv 200-500ms), primeren za stabilne obremenitve, zahteva dodatno filtriranje za preprečevanje harmonik, primeren za omejene proračunske male in srednje velike stranke ter za začetniške scenarije v novih trgovinah, skladno s standardom IEC 60871.
SVC (Polkontrolirana hibridna): srednja cena, zvezno regulacija (odziv 20-40ms), primeren za umjereno spremenljive obremenitve, z majhno količino harmonik, primeren za tradicionalno industrijsko transformacijo, skladno s standardom IEC 61921.
SVG (Popolnoma kontrolirana aktivna): visoka cena, a odlične zmogljivosti, hitro odzivanje (≤ 5ms), natančna stopnja kompenzacije brez korakovanja, močna zmogljivost za premikanje pri nizki napetosti, primeren za udarno/novoenergijske obremenitve, nizka harmonika, kompaktna konstrukcija, skladno s standardi CE/UL/KEMA, prednostna izbira za višje trge in projekte nove energije.
Izbira jedra: Kabinet kondenzatorjev za stabilne obremenitve, SVC za umjereno spremenljive obremenitve, SVG za dinamične/višje zahteve, vse mora biti v skladu s mednarodnimi standardi, kot je IEC.