| Značka | RW Energy |
| Číslo modelu | 0,4kV nízkonapěťový statický var generátor (SVG) |
| Nominální napětí | 380V |
| Způsob instalace | rackmounting |
| Rozsah nominální kapacity | 100Mvar |
| Série | RLSVG |
Přehled produktu
Nízkonapěťový statický generátor varového proudu (SVG) je vyspělým zařízením pro kompenzaci varového proudu pro středně a níkonapěťové distribuční sítě. Používá plně řízenou technologii elektronických převodníků a má jádrové výhody designu „přímého připojení bez transformátoru“. Může být bezproblémově integrován do níkonapěťového dodávacího systému bez potřeby dodatečných zesilovacích nebo snižujících zařízení. Jako zdroj proudu typu kompenzačního zařízení má jeho výstupní výkon minimálně ovlivněn kolísání napětí v elektrické síti a může i za nízkonapěťových podmínek poskytovat stabilní a silnou podporu varového proudu. Reakční rychlost zařízení je v milisekundách, což umožňuje okamžitou kompenzaci varového proudu, efektivní potlačení blikání napětí, vyrovnání třífázového proudu a zlepšení faktoru využití; současně prakticky nevytváří nízké harmonické složky, má kompaktní a malou konstrukci a uvolňuje maximální možné prostor pro instalaci. Je to klíčové zařízení pro zlepšení kvality energie v níkonapěťových distribučních sítích a zajištění stabilního chodu elektrické sítě.
Systémová struktura a princip fungování
Jádrová struktura
Kabinet výkonové jednotky: skládá se z několika sad vysokovýkonných níkonapěťových IGBT modulů, které tvoří topologii H-mostu, a jsou přizpůsobeny potřebám níkonapěťových sítí sériovým nebo paralelním spojením. Integrovaný systém s dvojitým jádrem DSP+FPGA umožňuje reálně časovou komunikaci se všemi výkonovými jednotkami přes RS-485/CAN sběrnici, přesně dokončuje monitorování stavu a vydávání instrukcí, zajišťuje koordinovaný provoz zařízení.
Reaktor na straně sítě: má více funkcí filtrace, omezování proudu a potlačování změny proudu, efektivně blokuje vzájemné rušení mezi harmonickými složkami sítě a výstupem zařízení, zajišťuje stabilitu a čistotu kompenzačního proudu.
Princip fungování
Ovladač zařízení shromažďuje reálně časové signály zátěžového proudu ze sítě, okamžitě odděluje aktivní a varový proud přesné algoritmy a vypočítá složku varového proudu, která musí být kompenzována. Následně se použije technologie PWM (Pulse Width Modulation) k řízení rychlého přepínání IGBT modulů, aby byl vygenerován kompenzační proud, který má stejnou frekvenci jako napětí sítě, ale je ve fázi 90° ° od něj, a vyruší varový proud vygenerovaný zátěží. Nakonec se na straně sítě přenáší pouze aktivní mocnost, dosahují se tak klíčové cíle optimalizace faktoru využití a stability napětí a zásadně se řeší problém ztráty varového proudu v níkonapěťových distribučních sítích.
Způsob instalace
Zařízení nabízí dva způsoby instalace, aby bylo možné se přizpůsobit různým použitím a pracovním podmínkám:
Přímo na stěnu: Zařízení je navrženo tak, aby bylo přímo upnuto na zeď (nebo specifickou konzoli), aniž by byl potřeba samostatný kabinet, s jádrovými vlastnostmi „úspory podlahového prostoru a lehké nasazení“,
V racku: spoléhá na kabinety, které poskytují unifikovanou fyzickou podporu, chlazení, ochranu a správu, je více „standardizované, škálovatelné a centralizované“, což usnadňuje centrální a unifikovanou správu zařízení při nasazování více jednotek.
Hlavní vlastnosti
Účinné a energeticky úsporné s vynikajícím poměrem cena/výkon: žádné ztráty v transformátoru, operační efektivita systému přesahuje 98,5 %, značně snižuje ztráty energie; Ušetříte náklady na nákup a instalaci transformátoru, zatímco kompaktní struktura uvolňuje podlahový prostor, s výraznými celkovými výhodami v poměru cena/výkon.
Dynamická přesnost, kompenzace bez slepých skvrn: odpovídá v milisekundách, dosahuje bez stupňovitosti hladké kompenzace, může přesně reagovat na fluktuace varového proudu způsobené níkonapěťovými dopadem zátěže, jako jsou tepelné trouby, svarkovací stroje a frekvenční měniče, úplně eliminuje problémy s blikáním napětí a nerovnováhou tří fází.
Stabilita, spolehlivost a vysoká adaptabilita: Má vynikající schopnost projížďky při nízkém napětí a může i při kolísání napětí v síti pokračovat v poskytování stabilní podpory varového proudu; Celé zařízení používá komponenty s vysokou spolehlivostí a redundantní návrh, má silnou odolnost proti rušení a dlouhou životnost.
Eko- a environmentálně přátelské, s nízkou harmonickou znečištěním: Používá pokročilou technologii PWM, obsah harmonických složek výstupního proudu (THDi) je nižší než 3 %, což je mnohem lepší než průmyslové standardy. Téměř nepřispívá k harmonickému znečištění sítě a splňuje požadavky na ekologický rozvoj energie.
Inteligentní kontrola, snadná operace: podporuje několik režimů provozu a komunikačních protokolů a může dosáhnout automatického bezzásahového provozu; Je vybaven uživatelsky příjemným rozhraním, nastavení parametrů, monitorování stavu a dotazování na poruchy jsou intuitivní a snadno srozumitelné.
Technické parametry
Funkce produktu |
Kompensace reaktivní energie, řízení harmonických složek, vyrovnání záporného sekvence proudu |
|
Vstup |
Vstupní napětí |
380VAC±10% |
Frekvence |
50±0.2Hz |
|
Přívod kabelu |
Vnější: vstup shora; Vnitřní: vstup zdola |
|
Přizpůsobení fázové posloupnosti sítě |
Ano |
|
Požadavek na externí CT |
Trojfázový proudový transformátor, sekundární strana s nominálným proudem 5A, přesnost 0.2S nebo vyšší |
|
Režim detekce proudu |
Detekce na straně sítě / detekce na straně zatížení |
|
Výkon |
Kapacita jednotky |
50-1000 Mvar |
Rozsah výstupu reaktivní energie |
Hladké bez stupňování od kapacitivního nominálního výkonu po induktivní nominální výkon |
|
Charakteristika výstupu reaktivní energie |
Zdroj proudu |
|
Doba odezvy |
Okamžitá doba odezvy: <100US |
|
Speciální funkce |
Resetování chyb a automatické restartování |
|
Hladina hluku |
<60dB |
|
Účinnost |
>97% při plném zatížení |
|
Zobrazení a komunikace |
Jednotka zobrazení |
FGI HMI |
Komunikační rozhraní |
RS485 |
|
Komunikační protokol |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Zabezpečení |
Přepětí AC |
Ano |
Přepětí DC |
Ano |
|
Přetopení |
Ano |
|
Krátké spojení |
Ano |
|
Přetížení |
Nominální zatížení |
|
Bezpečnostní vlastnosti |
Spolehlivé zazemlení |
Ano |
Izolační odpor |
500VDC megaohm 100Mohm |
|
Izolační síla |
50Hz, 2.2kV střídavé napětí po dobu 1 min, bez protržení a oblouku, a reziduální proud je menší než 10mA |
|
Konstrukce |
Jednotkový provoz |
Ano |
Paralelní provoz |
Až 10 jednotek paralelně |
|
Stupeň IP |
Vnější IP20; Vnější IP44 |
|
Barva těla |
Standard RAL7035; ostatní podle specifikace |
|
Prostředí |
Teplota prostředí |
-10~40℃ |
Teplota uchování |
-30~70℃ |
|
Vlhkost |
Méně než 90%, bez kondenzace |
|
Nadmořská výška |
Méně než 2000m |
|
Intenzita zemětřesení |
VIII |
|
Úroveň znečištění |
IV |
|
Specifikace a rozměry vnitřního produktu 400V
Nástěnné montážní provedení
Napětí |
Povolený výkon |
Instalační rozměry |
Celkové rozměry |
Díra R (mm) |
Hmotnost |
|||
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 skříně
Napětí |
Jmenovitý výkon |
Celkové rozměry |
Váha |
Způsob přivedení vstupního kabelu |
0,4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Z vrchu |
Specifikace a rozměry venkovního produktu 400V
Napětí |
Povolený výkon |
Celkové rozměry |
Hmotnost |
Způsob přivodu kabelu |
0,4 |
30–50 |
850*550*1100 |
70–80 |
Spodní vstup |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Specifikace a rozměry vnitřních produktů 10kV 400V
Napětí |
Jmenovitý výkon |
Celkové rozměry |
Hmotnost |
Způsob přivodu kabelu |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Zespodu |
Specifikace a rozměry vnitřních produktů 10kV 400V
Napětí |
Nominální kapacita |
Celkové rozměry |
Hmotnost |
Způsob přivedení vstupního kabelu |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Zespodu |
Poznámka:
1. Chlazení probíhá vynuceným vzduchem (AF).
2. Rozměry a hmotnost systému s třemi fázemi a třemi dráty a systému s třemi fázemi a čtyřmi dráty jsou téměř stejné.
3. Uvedené rozměry slouží pouze pro referenci. Společnost si vyhrazuje právo na modernizaci a zlepšení produktů. Rozměry produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Aplikační scénáře
V oblasti výroby elektrické energie z nových zdrojů: vhodné pro distribuované fotovoltaické elektrárny, malé větrné farmy a další scénáře, efektivně potlačuje fluktuace výkonu a napětí v produkci elektrické energie z nových zdrojů, zajišťuje, aby kvalita elektrické energie splňovala standardy pro připojení k síti, a zvyšuje kapacitu využití nových zdrojů.
V průmyslové výrobě: Vhodné pro odvětví jako je strojírenství, automobilový průmysl a výroba elektronických součástek, poskytuje přesnou kompenzaci reaktivních ztrát a harmonických problémů generovaných zařízeními jako frekvenční měniče, svařovací přístroje a obráběcí stroje, zvyšuje kvalitu dodávky elektrické energie, snižuje spotřebu energie zařízení a prodlužuje životnost výrobních zařízení.
V obchodních budovách a veřejných zařízeních: Používá se v velkých nákupních centrech, kancelářských budovách, nemocnicích, datových centrech a jiných místech k řešení dopadu reaktivního výkonu způsobeného zatížením jako jsou centrální klimatizační systémy, výtahy, osvětlovací systémy atd., zvyšuje stabilitu rozvodných systémů a snižuje náklady na elektrickou energii (vyhnutí sazbám za faktor využití).
V oblasti městské správy a dopravy: Vhodné pro městské distribuční sítě, trakční elektrické dodávky systémů kolejové dopravy (na straně nízkého napětí), stanic pro nabíjení elektrických vozidel atd., vyrovnává proudy tří fází, potlačuje blikání napětí a zajišťuje bezpečné a stabilní fungování dodávkových systémů.
SVG kapacita výběr jádro: stacionární výpočet & dynamická korekce. Základní vzorec: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P je aktivní výkon, koeficient využití před kompenzací, cílová hodnota π₂, zahraničí často vyžaduje ≥ 0,95). Korekce zatížení: dopad/nové energetické zatížení x 1,2-1,5, stacionární zatížení x 1,0-1,1; vysoké nadmořské výšky/vysoké teploty prostředí x 1,1-1,2. Projekty nových energií musí splňovat standardy jako IEC 61921 a ANSI 1547, s dodatečnou 20% kapacitou pro procházení nízkým napětím. Doporučuje se nechat 10% -20% rozšíření pro modulární modely, aby se zabránilo selhání kompenzace nebo rizikům shody způsobeným nedostatkem kapacity.
Jaké jsou rozdíly mezi SVG, SVC a skříněmi kondenzátorů?
Tyto tři technologie jsou hlavními řešeními pro kompenzaci reaktivního výkonu, s významnými rozdíly v technologii a vhodných scénářích:
Skříň kondenzátorů (pasivní): Nejnižší náklady, stupňovitý přepínání (reakce 200-500ms), vhodné pro stálé zatížení, vyžaduje dodatečné filtry k prevenci harmonických složek, vhodné pro klienty s omezeným rozpočtem a malé a střední podniky a začátečnické scénáře na nových trzích, v souladu s IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Střední náklady, spojité regulace (reakce 20-40ms), vhodné pro mírně kolísající zatížení, s malým množstvím harmonických složek, vhodné pro tradiční průmyslovou transformaci, v souladu s IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Vysoké náklady, ale vynikající výkonnost, rychlá reakce (≤ 5ms), vysokopřesná stupňovitá kompenzace, silná schopnost projít nízkým napětím, vhodné pro impulsní/nové energetické zatížení, nízké harmonické složky, kompaktní design, v souladu s CE/UL/KEMA, je preferovanou volbou pro vyspělé trhy a projekty nových energií.
Zásadní kritérium výběru: Pro stálé zatížení vyberte skříň kondenzátorů, pro mírné kolísání SVC, pro dynamické/vyspělé požadavky SVG, všechna řešení musí být v souladu s mezinárodními standardy jako je IEC.