| Bränd | RW Energy |
| Mudeli number | 04kV madalpinge statiline varugeenereator (SVG) |
| Nominaalvooluuring | 380V |
| Paigaldamise viisid | rackmounting |
| Nominaalne kapasiteedinumärk | 100Mvar |
| Seeriad | RLSVG |
Toote ülevaade
Madalvooluline staatiline varugeenereator (SVG) on kesk- ja madalvooluliste jaotusnetide jaoks kõrgeklasiline reaktiivse jõudluse kompenseerimise seade. See kasutab täielikult kontrollitavat energiaelektronikatehnoloogiat ning tema põhieel on "direktne ühendus ilma transformatooriga" disain. See võib naaditult integreeruda madalvoolulisse elektritarnesüsteemi ilma lisaliste tõstmise või alandamise seadmete vajalikuks jäämist. Kuna see on kuljunditeenus tüübi kompenseerimise seade, siis selle väljundsoorituslikkus on minimaalselt mõjutatud võrgu pingeheletustest ja see suudab isegi madalate pingeolukordades pakkuda stabiilset ja tugevat reaktiivset jõudlust toetust. Seadme vastusesstihe on millisekondites, mis võimaldab saavutada hetkega reaktiivset jõudlust kompenseerimist, tõhusalt takistada pingeflimmerdamist, tasakaalustada kolmefase kuljundeid ja parandada võimsuse tegurit; samal ajal genereerib see peaaegu mitte üldse madalat harmonikat, selle struktuur on kompaktne ja väike, mis võimaldab maksimaalselt säästa paigaldusruumi. See on põhiseade madalvooluliste jaotusnetide võimsuse kvaliteedi parandamisel ja võrgu stabiilse töö tagamisel.
Süsteemi struktuur ja töötamise printsiip
Põhistruktuur
Energia ühikupak: koosneb mitmest kõrgetehnilisest madalvoolulistest IGBT moodulistest, mis moodustavad H-silla topoloogilise struktuuri, mis vastab madalvooluliste võrkude vajadustele rida või paralleeliselt ühendudes. Integreeritud DSP+FPGA kahekordne kiire juhtimissüsteem, mis kasutab RS-485/CAN-bussi, et saavutada reaalajas suhtlemist kõigi energiaüksuste vahel, täpselt lõpetab staatuse jälgimist ja käskluste andmist, tagades seadmete kooskõlastatud töö.
Võrgu poolt asuv ühendusreaktor: Tal on mitmeid funktsioone, nagu filtrimine, kuljunde piiramise ja kuljunde muutumiskiiruse takistamine, mis tõhusalt blokeerib võrgu harmonikate ja seadme väljundpooli omavahelise segaduse, tagades kompenseerimiskuljunde stabiilsuse ja puhtuse.
Töötamise printsiip
Seadme juhtimissysteem kogub reaalajas laadimiskuljundisignaale võrgust, eraldab kohe aktiivkulju ja reaktiivkulju täpsete algoritmide abil, ja arvutab reaktiivkuljunde osa, mida tuleb kompenseerida. Järgmisena kasutatakse PWM (Pulse Width Modulation) tehnoloogiat, et kontrollida IGBT moodulite kiiret lülitamist, luues kompenseerimiskuljunde, mis on sama sagedusega kui võrgu pinge, kuid 90° ° nurgaga, ja nullides laadimiskuljunde poolt loodud reaktiivkulju. Lõpuks edastatakse ainult aktiivjõudlus võrgu poolt, saavutades võimsuse teguri optimiseerimise ja pinge stabiilsuse põhiprintsiibid, ja lahendates põhjalikult madalvooluliste jaotusnetide reaktiivse jõudluse kadumise probleemi.
Paigaldamismeetod
Seade pakub kahte paigaldamisviisi, et kohanduda erinevate kasutuskondade ja töötingimustega:
Seinapind: Seade on disainitud, et seda saaks otse seinale (või konkreetsele braketi) paigaldada ilma eraldi kaapina, selle põhiomadused on "maapiirkonna säästmine ja kehvima paigaldusega",
Riiuliga: tuginedes kaapidele, mis pakuvad ühtset füüsikalist toetust, soojenduse levikut, kaitset ja haldust, on see rohkem "standardiseeritud, laiendatav ja keskitatud", mis muudab palju seadmete paigaldamisel lihtsamaks nende keskitatud ja ühtset haldamist.
Põhiovad
Tõhus ja energiasäästlik, suurepärane hind-kvaliteet: ei ole transformatoori kadusid, süsteemi töötegur ületab 98,5%, oluliselt vähendades energia kadusid; säästab transformatoori ostmise ja paigaldamise kulud, samas kui kompaktne struktuur säästab maapiirkonda, millega kaasnevad olulised üldised majanduslikud eelised.
Dünaamiline täpsus, kompenseerimine ilma nurkadeta: millisekundi taseme vastuskiirus, saavutab astmega sileda kompenseerimise, võimaldab täpselt reageerida reaktiivjõudluse lükkedele, mille põhjustavad madalvoolulised mõjutusalad, nagu kaarepead, löömid ja frekventsmuutijad, täielikult likvideerides pingeflimmerdamise ja kolmefase ebavõrdluse probleeme.
Stabiilne, usaldusväärne ja suurepärane kohanemisvõime: See omab suurepärast madala pinge läbisõitude võimet, ja suudab isegi võrgu pinge heletuste korral jätkata stabiilset reaktiivse jõudluse toetust; Täisvarustus kasutab kõrget usaldusväärsust komponente ja reservsüsteeme, millega kaasneb tugev segaduse vastane võime ja pikk eluea.
Roheline ja keskkonnasõbralik, madal harmonikakontaminatsioon: Kasutatakse tõhusat PWM juhtimistechnoloogiat, ja väljundkuljunde harmonikakontent (THDi) on vähem kui 3%, mis on palju parem kui tööstusstandaardid. See ei prindla praktikas üldse harmoonikute kontaminatsiooni võrgule ja vastab rohelise energia arengu nõuetele.
Tehnoloogiline juhtimine, lihtne kasutamine: toetab mitmeid töörežiime ja kommunikatsiooniprotokolle, ja suudab saavutada automaatse tööta; Varustatud on kasutajaõnneliku interfeesiga, parameetrite seadistamine, staatuse jälgimine ja vigade uurimine on intuitiivne ja lihtne mõista.
Tehnilised parameetrid
Toote funktsioon |
Reaktiivse võimu kompenseerimine, harmonikute kontroll, negatiivse järjekorra voola tasakaalustamine |
|
Sisend |
Sisendvool |
380VAC±10% |
Sagedus |
50±0.2Hz |
|
Kabeliseisukord |
Väljas: allosasisse; Sises: ülevalt sisse |
|
Võrgu faasiseadmuse kohandamine |
Jah |
|
Väline CT nõue |
Kolme faasi voolatransformator, teine puoli poolik vool 5A, täpsus 0.2S või parem |
|
Voolade tuvastamise režiim |
Võrgupool / laadipool tundmine |
|
Jõudlus |
Üksiku ühiku suurus |
50-1000 Mvar |
Reaktiivse võimu väljastamise ulatus |
Võtmata reguleeritav kaapaalikest mõõdutudeni |
|
Reaktiivse võimu väljastamise omadused |
Voolallikas |
|
Vastusaja |
Pöördeline vastusaja: <100US |
|
Eriomadused |
Viga taastatakse ja automaatselt uuesti käivitatakse |
|
Mürataseme |
<60dB |
|
Tähtsus |
>97% täismahu korral |
|
Näidatamine ja side |
Näidatamise üksus |
FGI HMI |
Side liides |
RS485 |
|
Side protokoll |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Kaitse |
Vahelduvvoolu ületoo |
Jah |
Pideva voolu ületoo |
Jah |
|
Lihmamine |
Jah |
|
Lühikringitus |
Jah |
|
Ületoo |
Normaalne töökoormus |
|
Turbekindlus |
Reliability grounding |
Jah |
Isolatsioonipinge |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Isolatsioonitugevus |
50Hz, 2.2kV AC voltage for 1min, without breakdown and arcing, and the residual current is less than 10mA |
|
Ruumala |
Üksiku ühiku töö |
Jah |
Paralleelne töö |
Maksimaalselt 10 ühikut paralleelselt |
|
IP aste |
Sises IP20; Väljas IP44 |
|
Värv |
RAL7035 standard; muud kohandatud |
|
Õmpel |
Õmpeltemperatuur |
-10~40℃ |
Salvestustemperatuur |
-30~70℃ |
|
Niiskus |
Vähem kui 90%, mitte kondenseerub |
|
Tõus |
Vähem kui 2000m |
|
Märgi intensiivsus |
VIII |
|
Mürgistuse aste |
IV |
|
400V sisekäsitlus toote spetsifikatsioon ja suurus
Seinakinnitus
Vool (kV) |
Nominaalne võimsus (Mvar) |
Paigalduse mõõtmed |
Kokkuhoiatused mõõtmed |
Ava suurus R (mm) |
Kaal (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 |
||
Laakeri tüüp
Vool |
Nimiline võimsus |
Kogu mõõt |
Kaal |
Sisenev kaabel |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Ülalt sisse |
400V välimüüri tooteandmed ja mõõtmed
Volt (kV) |
Nominaalne võimsus (Mvar) |
Kogumõõt W*D*H (mm) |
Kaal (kg) |
Sissetulev kabelimoodul |
0,4 |
30–50 |
850*550*1100 |
70–80 |
Altpoolt sisse |
100 |
900*550*1200 |
90 |
10kV 400V sisekäsitluste toodete tehnilised andmed ja mõõtmed
Vool |
Nominaalne võimsus |
Kogumõõt |
Kaalu |
Sissetulev kaabel |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Alasisse |
10kV 400V sisekasutuse toodete tehnilised andmed ja mõõtmed
Voltsus |
Nimeline võimsus |
Kokkuhoiak mõõtmed |
Kaalu |
Siseneva kaabe režiim |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Allapoole sisse |
Märkus:
1. Jähmuse režiim on sundvee (AF) jähendamine.
2. Kolme faasi kolme voolajuhe süsteemi ja kolme faasi neli voolajuhe süsteemi suurus ja kaal on peaaegu samad.
3. Ülal toodud mõõtmed on informatiivseks eesmärgiks. Ettevõttel on õigus tooteid täiustada ja parandada. Toote mõõtmed võivad muutuda ilma ette teatamiseta.
Rakendusalad
Uue energia tootmise valdkonnas: sobib laekuvate fotoga elektrijaamade, väikeste tuuliparkide ja muude stsenaariumide jaoks, tõhusalt takistades uue energia tootmisel tekkinud jõudla ja pingevooletuste, tagades, et energia kvaliteet vastab võrguühendamise standardile, ja suurendades uue energia tarbimise võimet.
Tööstuslik tootmine: Sobib sektoritele nagu masinaehituse, autotööstuse ja elektroonikakomponentide tootmise, pakkudes täpset kompensatsiooni reaktiivsetele kahju ja harmoniliste probleemidele, mida tekitavad seadmed nagu sagedusmuundurid, ahtrikud ja töölised, parandades tarnete kvaliteeti, vähendades seadmete energiatarvet ja pikendades tootmisseadmete kasutusaega.
Kauplused ja avalikud hooned: Kasutatakse suurtes kaubanduskeskustes, ärikeskustes, haiglates, andmekeskustes ja muudes kohtades, et lahendada reaktiivsete kahjude mõju keskkondajale, nagu keskkondajad, liftid, valgustussüsteemid jne, parandades tarnesüsteemide stabiilsust ja vähendades elektriarve (vältides kosinuse puudulikkuse trahvi).
Linnalik ja transpordivaldkond: Sobib linnalike tarnesüsteemide, raudtee liikluse juhatuse tarnesüsteemide (madala pingega pool), elektriautode laadimisjaamade jms, tasakaalustades kolme faasi voolu, takistades pingevooletusi ja tagades tarnesüsteemide ohutu ja stabiilse töö.
SVG võimsuse valiku tuum: staatiline arvutus & dünaamiline parandamine. Põhivalem: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P on aktiivne võimsus, kompensatsiooni eel olev töötegur, π₂ sihtväärtus, väljaspoolt nõutakse tihti ≥ 0,95). Laetud parandamine: mõju/uusenergia laad x 1,2-1,5, staatiline laad x 1,0-1,1; kõrge altiitu/kõrge temperatuuri keskkond x 1,1-1,2. Uute energiaallikate projektid peavad vastama standarditele nagu IEC 61921 ja ANSI 1547, lisaks on vaja varuda 20% madala pingega läbimise võimekust. Soovitatakse jätta 10%-20% laiendamise ruumi modulaarsetele mudelitele, et vältida kompensatsioonikutse või vastavuse riskide tekke puuduliku võimsuse tõttu.
Mis on SVG, SVC ja kondensaatorikapi erinevused?
Neljä on reageerivvara kompenseerimise peamised lahendused, millel on olulisi erinevusi tehnoloogias ja rakendusvaldkondades:
Kondensaatorikapp (passiivne): Kõige odavam, gradueeritud lülitamine (vastus 200-500ms), sobib püsivaadega laetutele, nõuab lisafiltreerimist harmonikate eemaldamiseks, sobib eelarvepiiridega väikestele ja keskmise suurusega klientidele ning algajatele stsenaariumidele uutes turundustes, vastavalt IEC 60871.
SVC (Pooljuhitav hübriid): Keskmise kulu, pidev reguleerimine (vastus 20-40ms), sobib mõõdukalt võnklevatele laetutele, vähesed harmonikad, sobib traditsioonilise tööstuse ümberkorraldamiseks, vastavalt IEC 61921.
SVG (Täielikult juhitav aktiivne): Kõrge kulu, kuid väljapaistev jõudlus, kiire reaktsioon (≤ 5ms), kõrge täpsusega sammelitiline kompenseerimine, tugev alampinge läbipääsemise võime, sobib mõjukas/new energy laetutele, vähe harmonikaid, kompaktne disain, vastavalt CE/UL/KEMA, on esmatähtsaim valik kõrgekvaliteediliste turgude ja uute energia projektide jaoks.
Valiku tuum: Vali kondensaatorikapp püsivaadega laetutele, SVC mõõdukalt võnklevatele, SVG dünaamilistele/kõrgekvaliteedilistele nõudmistele, kõigil tuleb vastata rahvusvahelistele standarditele nagu IEC.