• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


0.4kV Niskonapięciowy statyczny generator biernej mocy (SVG)

  • 0.4kV Low voltage Static Var Generator (SVG)

Kluczowe atrybuty

Marka RW Energy
Numer modelu 0.4kV Niskonapięciowy statyczny generator biernej mocy (SVG)
Napięcie znamionowe 380V
Sposób montażu Wall-mounted
Zakres mocy nominalnej 100Mvar
Serie RLSVG

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Statyczny generator mocy biernej niskiego napięcia (SVG) to zaawansowane urządzenie do kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Wykorzystuje całkowicie sterowaną technologię elektroniki mocy i charakteryzuje się kluczową zaletą projektu „bezpośredniego podłączenia bez transformatora”. Może być płynnie integrowany z systemem zasilania niskiego napięcia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wzmacniających lub obniżających napięcie. Jako urządzenie kompensacyjne typu źródła prądowego, jego wydajność pracy minimalnie zależy od fluktuacji napięcia w sieci energetycznej i może zapewnić stabilne oraz skuteczne wsparcie mocy biernej nawet przy niskim napięciu. Czas reakcji urządzenia wynosi zaledwie milisekundy, umożliwiając natychmiastową kompensację mocy biernej, skutecznie tłumi migotanie napięcia, wyrównowuje prąd trójfazowy i poprawia współczynnik mocy; Jednocześnie generuje minimalną ilość harmonicznych niskich rzędów, ma kompaktową i małą konstrukcję, co maksymalnie oszczędza przestrzeń instalacyjną. Jest to urządzenie kluczowe do poprawy jakości energii w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia oraz zapewnienia stabilnej pracy sieci.

Struktura systemu i zasada działania

Struktura rdzenia

  • Szafa jednostki mocy: składa się z wielu zestawów wysokowydajnych modułów IGBT niskiego napięcia tworzących strukturę topologii mostka H, dostosowaną do potrzeb sieci niskiego napięcia poprzez połączenia szeregowe lub równoległe. Zintegrowany system sterowania z podwójnym rdzeniem DSP+FPGA o wysokiej szybkości, wykorzystujący magistrale RS-485/CAN do realizacji komunikacji czasu rzeczywistego ze wszystkimi jednostkami mocy, dokładnie wykonuje monitorowanie stanu i emisję poleceń, zapewniając koordynowaną pracę urządzenia.

  • Dławik sprzęgający strony sieci: posiada wiele funkcji filtracji, ograniczania prądu i tłumienia szybkości zmiany prądu, skutecznie blokuje wzajemne zakłócenia między harmonicznymi sieci a stroną wyjściową urządzenia, zapewniając stabilność i czystość prądu kompensacyjnego.

Zasada działania

  • Kontroler urządzenia zbiera sygnały prądu obciążenia w czasie rzeczywistym z sieci energetycznej, natychmiast oddziela prąd czynny i bierny za pomocą precyzyjnych algorytmów oraz oblicza składową prądu biernej wymagającą kompensacji. Następnie stosowana jest technologia PWM (modulacja szerokości impulsów), aby kontrolować szybkie przełączanie modułów IGBT, generując prąd kompensacyjny o tej samej częstotliwości co napięcie sieci, ale przesunięty o fazę 90° °, który kompensuje prąd bierny generowany przez obciążenie. Ostatecznie po stronie sieci przesyłana jest wyłącznie moc czynna, co osiąga główne cele optymalizacji współczynnika mocy i stabilności napięcia, a także fundamentalnie rozwiązuje problem strat mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia.

 Metoda instalacji

Urządzenie oferuje dwie metody instalacji, dostosowane do różnych środowisk użytkowania i warunków pracy:

  • Montaż na ścianie: urządzenie zaprojektowane do bezpośredniego zamocowania na ścianie (lub specjalnym uchwycie) bez konieczności osobnej szafy, cechuje się kluczowymi zaletami „oszczędzania powierzchni podłogowej i lekkiej implementacji”,

  • Montaż w szafie: opiera się na szafach, które zapewniają ujednolicone wsparcie fizyczne, chłodzenie, ochronę i zarządzanie, jest bardziej „standardowe, skalowalne i scentralizowane”, co ułatwia centralne i ujednolicone zarządzanie urządzeniami podczas wdrażania wielu jednostek.

Główne cechy

  • Wysoka wydajność i oszczędność energii, doskonała rentowność: brak strat transformatora, sprawność pracy systemu przekracza 98,5%, znacząco redukuje straty energii; Oszczędza koszty zakupu i montażu transformatora, jednocześnie kompaktowa konstrukcja oszczędza powierzchnię podłogową, co daje istotne korzyści ekonomiczne.

  • Precyzja dynamiczna, kompensacja bez martwych stref: szybkość reakcji na poziomie milisekund, umożliwia płynną kompensację bezstopniową, może dokładnie odpowiadać na wahania mocy biernej spowodowane udarowymi obciążeniami niskiego napięcia, takimi jak piece łukowe, spawarki czy przetwornice częstotliwości, całkowicie eliminując problemy migotania napięcia i nierównowagi trójfazowej.

  • Stabilność, niezawodność i wysoka adaptowalność: posiada doskonałą zdolność pracy przy obniżonym napięciu sieci (LVRT), może nadal zapewniać stabilne wsparcie mocy biernej nawet przy fluktuacjach napięcia sieci; Całe urządzenie składa się z elementów o wysokiej niezawodności i redundantnej konstrukcji, charakteryzuje się silną odpornością na zakłócenia i długą żywotnością.

  • Eko-przyjazne, niska emisja harmonicznych: stosowana jest zaawansowana technologia sterowania PWM, zawartość harmonicznych prądu wyjściowego (THDi) jest mniejsza niż 3%, znacznie lepsza niż standardy branżowe. Prawie nie powoduje zanieczyszczenia harmonicznych w sieci energetycznej, spełnia wymagania zielonego rozwoju energetyki.

  • Inteligentne sterowanie, łatwa obsługa: obsługuje wiele trybów pracy i protokołów komunikacyjnych, umożliwia bezobsługową pracę automatyczną; wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs, ustawienia parametrów, monitorowanie stanu i diagnostykę usterek są intuicyjne i łatwe do zrozumienia.

Parametry techniczne

Funkcja produktu

Kompensacja mocy reaktywnej, kontrola harmonicznych, bilansowanie prądu sekwencji ujemnej

Wejście

Napięcie wejściowe

380VAC±10%

Częstotliwość

50±0.2Hz

Wejście kablowe

Na zewnątrz: wlot od dołu; Wewnątrz: wlot od góry

Dostosowanie do sekwencji faz sieci

Tak

Wymagania dotyczące zewnętrznego CT

Trójfazowy prąd CT, nominalny prąd strony wtórnej 5A, dokładność 0.2S lub wyższa

Tryb detekcji prądu

Detekcja po stronie sieci / obciążenia

Wydajność

Pojemność jednostki

50-1000 Mvar

Zakres wyjścia mocy reaktywnej

Stopniowo płynna regulacja od mocy kondensacyjnej do indukcyjnej

Charakterystyka wyjścia mocy reaktywnej

Źródło prądu

Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi natychmiastowej: <100US
Pełny czas odpowiedzi:< 10ms

Specjalne cechy

Resetowanie awarii i automatyczne restartowanie

Poziom hałasu

<60dB

Wydajność

>97% przy pełnym obciążeniu

Wyświetlanie i komunikacja

Jednostka wyświetlająca

FGI HMI

Interfejs komunikacyjny

RS485

Protokół komunikacyjny

Modbus RTU, IEC60870-5-104

Ochrona

Nadnapięcie AC

Tak

Nadnapięcie DC

Tak

Nadgrzewanie

Tak

Przewodzenie

Tak

Nadobciążenie

Nominalne obciążenie

Bezpieczeństwo

Niezawodne uziemienie

Tak

Oporność izolacji

500VDC megaomometr 100Mohm

Wytrzymałość izolacji

50Hz, 2.2kV napięcie przemiennego prądu przez 1min, bez przebicia i łuku elektrycznego, a prąd resztkowy jest mniejszy niż 10mA

Konstrukcja

Praca pojedynczej jednostki

Tak

Praca równoległa

Maksymalnie 10 jednostek w trybie równoległym

Stopień ochrony IP

Wewnątrz IP20; Na zewnątrz IP44

Kolor korpusu

Standard RAL7035; inne dostosowane

Środowisko

Temperatura środowiska

-10~40℃

Temperatura przechowywania

-30~70℃

Wilgotność

Mniej niż 90%, bez kondensacji

Wysokość nad poziomem morza

Mniej niż 2000m

Intensywność trzęsień ziemi

VIII

Poziom zanieczyszczenia

IV


Specyfikacja i wymiary wewnętrznych produktów 400V

Typ montażu na ścianę

Napięcie
(kV)

Wartość nominalna
(Mvar)

Wymiary montażowe

Całkowite wymiary

Rozmiar otworu R (mm)

Masa
(kg)

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


Typ szafy

Napięcie
(kV)

Nominalna moc reaktywna
(Mvar)

Ogólne wymiary
S*G*W (mm)

Masa
(kg)

Tryb podłączenia kabla wejściowego

0,4

100~500

600*800*2200

400~700

Wejście górne


Specyfikacja i rozmiar produktu 400V na zewnątrz

Napięcie
(kV)

Wskazana moc reaktywna
(Mvar)

Całkowite wymiary
S*G*H (mm)

Waga
(kg)

Tryb kabla wejściowego

0,4

30~50

850*550*1100

70~80

Z dołu

100

900*550*1200

90



Specyfikacje i wymiary produktów wewnętrznych 10kV 400V

Napięcie
(kV)

Nominalna moc reaktywna
(Mvar)

Ogólne wymiary
S*G*W (mm)

Masa
(kg)

Tryb podłączenia kabla wejściowego

10

100~500

2200*1100*2200

1700~2640

Z dołu


Specyfikacje i wymiary produktów przeznaczonych do montażu wewnątrz pomieszczeń o napięciu 10kV 400V

Napięcie
(kV)

Wyposażenie nominalne
(Mvar)

Ogólna wymiar
S*G*W(mm)

Masa
(kg)

Tryb kabla wejściowego

10

100~500

3000*23500*2391

3900~4840

Od dołu


Uwaga:
1. Tryb chłodzenia to wymuszane chłodzenie powietrzem (AF).
2. Rozmiar i waga systemu trójfazowego trójprzewodowego oraz systemu trójfazowego czteroprzewodowego są prawie takie same.
3. Powyższe wymiary są podane tylko jako orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do modernizacji i ulepszania produktów. Wymiary produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego upowomnienia.

Scenariusze zastosowania

  • W dziedzinie generowania energii z odnawialnych źródeł: odpowiednie dla rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, małych farm wiatrowych i innych scenariuszy, skutecznie tłumiących wahania mocy i napięcia w generowaniu energii z odnawialnych źródeł, zapewniając, że jakość energii spełnia standardy łączenia się z siecią, oraz zwiększając zdolność do zużywania energii z odnawialnych źródeł.

  • W przemyśle produkcyjnym: Odpowiednie dla branż takich jak produkcja mechaniczna, obróbka samochodów i produkcja elementów elektronicznych, dokładna kompensacja strat reaktywnych i problemów z harmonikami generowanych przez urządzenia takie jak konwertery częstotliwości, spawarki i maszyny narzędziowe, poprawia jakość dostaw energii, obniża zużycie energii przez urządzenia, a także przedłuża czas użytkowania urządzeń produkcyjnych.

  • W budynkach komercyjnych i obiektach publicznych: Stosowane w dużych centrach handlowych, biurowcach, szpitalach, centrum danych i innych miejscach, aby rozwiązać wpływ reaktywny wywoływany przez obciążenia takie jak centralne klimatyzatory, windy, systemy oświetlenia itp., zwiększa stabilność systemów dystrybucji energii, a także obniża rachunki za prąd (uniknięcie kary za współczynnik mocy).

  • W dziedzinie gospodarki komunalnej i transportu: Odpowiednie dla miejskich sieci dystrybucji, systemów zasilania napędowego w transporcie kolejowym (strona niskiego napięcia), stacji ładowania pojazdów elektrycznych itp., bilansowanie prądów trójfazowych, tłumienie migotania napięcia, a także zapewnienie bezpiecznego i stabilnego działania systemów zasilania.

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jak wybrać odpowiednią pojemność dla SVG?
A:

Jądro wyboru pojemności SVG: obliczenie stanu ustalonego & korekta dynamiczna. Podstawowy wzór: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P to aktywna moc, współczynnik mocy przed kompensacją, docelowa wartość π₂, za granicą często wymagany jest ≥ 0.95). Korekta obciążenia: oddziaływanie/obciążenie z odnawialnych źródeł energii x 1.2-1.5, obciążenie w stanie ustalonym x 1.0-1.1; środowisko o wysokiej wysokości/wysokiej temperaturze x 1.1-1.2. Projekty z odnawialnymi źródłami energii muszą przestrzegać standardów takich jak IEC 61921 i ANSI 1547, z dodatkowymi 20% rezerwową pojemnością do przejazdu przy niskim napięciu. Zaleca się zostawienie 10% -20% miejsca na rozszerzenie dla modeli modułowych, aby uniknąć awarii kompensacji lub ryzyka niezgodności spowodowanego niewystarczającą pojemnością.

Q: Jakie są różnice między SVG SVC i szafami kondensatorowymi?
A:

Jakie są różnice między szafami SVG, SVC i kondensatorowymi?

To trzy główne rozwiązania do kompensacji reaktywnej, z istotnymi różnicami technologicznymi i scenariuszami zastosowania:

Szafa kondensatorowa (bierna): Najniższe koszty, stopniowe przełączanie (odpowiedź 200-500ms), odpowiednia dla stałe obciążenia, wymaga dodatkowego filtru, aby zapobiec harmoniczności, odpowiednia dla małych i średnich klientów z ograniczeniami budżetowymi oraz wstępnych scenariuszy na rynkach wschodzących, zgodna z IEC 60871.

SVC (Półkontrolowane Hybrydowe): Średnie koszty, ciągła regulacja (odpowiedź 20-40ms), odpowiednia dla umiarkowanie zmieniających się obciążeń, z niewielką ilością harmoniczności, odpowiednia dla tradycyjnej transformacji przemysłowej, zgodna z IEC 61921.

SVG (Pełnie kontrolowane Aktywne): Wysokie koszty, ale doskonała wydajność, szybka odpowiedź (≤ 5ms), precyzyjna bezstopniowa kompensacja, silna zdolność do przejazdu przez napięcie niskiego napięcia, odpowiednia dla impulsowych/nowoczesnych obciążeń energetycznych, niska harmoniczność, zwarta konstrukcja, zgodna z CE/UL/KEMA, jest preferowanym wyborem dla wysokobudżetowych rynków i projektów nowych źródeł energii.

Klucz do wyboru: Wybierz szafę kondensatorową dla stałego obciążenia, SVC dla umiarkowanych fluktuacji, SVG dla dynamicznych/wysokobudżetowych potrzeb, wszystkie muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak IEC.

Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 30000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Miejsce pracy: 30000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: robot/Nowa energia/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
    1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
    01/27/2026
  • Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniających
    Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniającychTransformator ziemny, często nazywany "transformatorem ziemnym", działa w warunkach bezobciążenia podczas normalnej pracy sieci i przeciążenia podczas przewodów krótkich. W zależności od rodzaju wypełnienia, można go podzielić na mokry i suchy; według liczby faz, na trójfazowy i jednofazowy. Transformator ziemny sztucznie tworzy punkt neutralny do połączenia rezystorów ziemnych. Gdy w systemie wystąpi awaria ziemna
    01/27/2026
  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

  • Rozwiązania systemów automatyzacji dystrybucji
    Jakie są trudności w obsłudze i konserwacji linii elektrycznych na podpórkach?Trudność pierwsza:Linie dystrybucyjne na podpórkach mają szerokie zasięgi, skomplikowany teren, wiele odgałęzień promienistych i rozproszone źródła zasilania, co prowadzi do "licznych awarii linii i trudności w wykrywaniu usterki".Trudność druga:Ręczne wykrywanie usterki jest czasochłonne i pracochłonne. Ponadto, nie można w czasie rzeczywistym monitorować prądu, napięcia i stanu przełącznika linii, ze względu na brak
    04/22/2025
  • Zintegrowane inteligentne rozwiązanie do monitorowania mocy i zarządzania efektywnością energetyczną
    PrzeglądTo rozwiązanie ma na celu dostarczenie inteligentnego systemu monitorowania mocy (System Zarządzania Mocą, PMS) skupionego na optymalizacji zasobów energetycznych od końca do końca. Poprzez utworzenie zamkniętego cyklu zarządzania "monitorowanie-analiza-decyzja-wykonywanie," pomaga przedsiębiorstwom przejść od prostego "używania energii elektrycznej" do inteligentnego "zarządzania energią," ostatecznie osiągając cele bezpiecznego, efektywnego, niskowęglowego i ekonomicznego zużycia energ
    09/28/2025
  • Nowa modułowa rozwiązań monitorowania dla systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii elektrycznej
    1. Wprowadzenie i tło badawcze1.1 Obecny stan branży słonecznejJako jedno z najbardziej obfitych źródeł odnawialnych, rozwój i wykorzystanie energii słonecznej stało się centralne dla globalnej transformacji energetycznej. W ostatnich latach, napędzane przez polityki na całym świecie, przemysł fotowoltaiczny (PV) doświadczył eksplozywnego wzrostu. Statystyki wskazują, że chiński przemysł PV doświadczył zaskakującego 168-krotnego wzrostu w okresie "Dwunastej Pięcioletniej Koncepcji". Do końca 201
    09/28/2025
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej