| Jenama | RW Energy |
| Nombor Model | Pembangkit Variabel Statik Rendah Voltan 0.4kV (SVG) |
| voltan nama | 380V |
| Cara Pemasangan | rackmounting |
| Julat kapasiti terpilih | 100Mvar |
| Siri | RLSVG |
Ringkasan Produk
Pembangkit Var Statik Rendah Voltan (SVG) adalah peranti kompensasi kuasa reaktif canggih untuk rangkaian pengagihan voltan sederhana dan rendah. Ia menggunakan teknologi elektronik kuasa sepenuhnya terkawal dan mempunyai kelebihan utama "rekabentuk langsung tanpa transformer". Ia boleh diintegrasikan dengan lancar ke dalam sistem bekalan kuasa rendah voltan tanpa perlukan peranti tambahan untuk meningkatkan atau menurunkan voltan. Sebagai peranti kompensasi jenis sumber arus, prestasi outputnya kurang dipengaruhi oleh fluktuasi voltan dalam grid kuasa, dan ia masih dapat menyediakan sokongan kuasa reaktif yang stabil dan kuat walaupun dalam keadaan voltan rendah. Kelajuan tindak balas peralatan ini secepat beribu-ribu saham, yang dapat mencapai kompensasi kuasa reaktif seketika, menekan kedipan voltan secara berkesan, menyeimbangkan arus tiga fasa, dan meningkatkan faktor kuasa; Pada masa yang sama, ia hampir tidak menghasilkan harmonik rendah, mempunyai struktur padat dan kecil, dan dapat menghemat ruang pemasangan dengan maksimum mungkin. Ia adalah peralatan inti untuk meningkatkan kualiti kuasa jaringan pengagihan voltan rendah dan memastikan operasi stabil grid kuasa.
Struktur sistem dan prinsip kerja
Struktur inti
Rak unit kuasa: terdiri daripada beberapa set modul IGBT voltan rendah berprestasi tinggi membentuk topologi struktur H-bridge, disesuaikan dengan keperluan grid voltan rendah melalui sambungan siri atau selari. Sistem kawalan laju dual core DSP+FPGA terintegrasi, menggunakan bus RS-485/CAN untuk mencapai komunikasi masa nyata dengan semua unit kuasa, menyelesaikan pemantauan status dan pengeluaran arahan dengan tepat, memastikan operasi koordinat peralatan.
Reaktor penghubung sisi grid: Ia mempunyai fungsi pelbagai seperti penapisan, had arus, dan menahan kadar perubahan arus, secara efektif menghalang gangguan bersama antara harmonik grid dan sisi output peralatan, memastikan kestabilan dan kesucian arus kompensasi.
Prinsip kerja
Pengawal peralatan mengumpul isyarat arus beban masa nyata dari grid kuasa, memisahkan arus aktif dan reaktif secara segera melalui algoritma tepat, dan mengira komponen arus reaktif yang perlu dikompensasikan. Kemudian, teknologi PWM (Pulse Width Modulation) digunakan untuk mengawal pertukaran laju modul IGBT, menghasilkan arus kompensasi yang berfrekuensi sama dengan voltan grid tetapi 90° ° tidak sefase, dan mengimbangi arus reaktif yang dihasilkan oleh beban. Akhirnya, hanya kuasa aktif yang ditransmisikan pada sisi grid, mencapai matlamat inti optimisasi faktor kuasa dan kestabilan voltan, dan menyelesaikan masalah kehilangan kuasa reaktif dalam jaringan pengagihan voltan rendah secara asas.
Kaedah pemasangan
Peranti ini menyediakan dua kaedah pemasangan untuk menyesuaikan dengan persekitaran penggunaan dan keadaan kerja yang berbeza:
Ditempel dinding: Peranti direka untuk dipasang langsung ke dinding (atau rak khusus) tanpa perlukan kabinet terpisah, dengan ciri-ciri inti "menghemat ruang lantai dan pelaksanaan ringan",
Ditempatkan dalam rak: bergantung pada kabinet untuk menyediakan sokongan fizikal, pendinginan, perlindungan, dan pengurusan seragam, lebih "piawai, skalabel, dan pusat", memudahkan pengurusan seragam dan terpusat peralatan apabila meletakkan beberapa unit.
Ciri-ciri Utama
Berkesan dan hemat tenaga, dengan keberkesanan kos yang luar biasa: tiada kerugian transformer, kecekapan operasi sistem melebihi 98.5%, mengurangkan kehilangan tenaga secara signifikan; Simpan kos pembelian dan pemasangan transformer, manakala struktur padat menghemat ruang lantai, dengan kelebihan kos keseluruhan yang signifikan.
Presisi dinamik, kompensasi tanpa sudut mati: kelajuan tindak balas tahap ribu saham, mencapai kompensasi licin tanpa tahap, dapat merespon dengan tepat kepada fluktuasi kuasa reaktif yang disebabkan oleh beban impak voltan rendah seperti tungku busur, mesin las, dan pembolehubah frekuensi, menghapuskan masalah kedipan voltan dan ketidakseimbangan tiga fasa sepenuhnya.
Stabil, boleh dipercayai, dan sangat mudah disesuaikan: Mempunyai keupayaan ride through voltan rendah yang luar biasa, dan boleh terus memberikan sokongan kuasa reaktif yang stabil walaupun voltan grid berfluktuasi; Keseluruhan mesin menggunakan komponen berkualiti tinggi dan reka bentuk redundan, dengan keupayaan anti-gangguan yang kuat dan umur perkhidmatan yang panjang.
Berwarna hijau dan mesra alam, dengan pencemaran harmonik rendah: Teknologi kawalan PWM canggih digunakan, dan kandungan harmonik arus output (THDi) kurang daripada 3%, jauh melebihi piawaian industri. Ia hampir tidak mempunyai pencemaran harmonik kepada grid kuasa dan memenuhi keperluan pembangunan kuasa hijau.
Kawalan pintar, mudah dikendalikan: menyokong pelbagai mod operasi dan protokol komunikasi, dan boleh mencapai operasi automatik tanpa pengawasan; Dilengkapi dengan antara muka pengguna yang mudah, tetapan parameter, pemantauan status, dan penyemakan ralat intuitif dan mudah difahami.
Parameter teknikal
Fungsi produk |
Memampas kuasa reaktif, mengawal harmonik, menyekimbangkan arus urutan negatif |
|
Masukan |
Voltan masukan |
380VAC±10% |
Frekuensi |
50±0.2Hz |
|
Kemasukan kabel |
Luar bangunan: masuk dari bawah; Dalam bangunan: masuk dari atas |
|
Pelarasan fasa grid |
Ya |
|
Keperluan CT luaran |
CT arus tiga fasa, arus sisi sekunder 5A, ketepatan 0.2S atau lebih tinggi |
|
Mod pengesanan arus |
Pengesanan sisi grid / sisi beban |
|
Prestasi |
Kapasiti unit tunggal |
50-1000 Mvar |
Julat keluaran kuasa reaktif |
Boleh dilaraskan licin tanpa langkah dari kuasa berkadar kapasitif hingga kuasa berkadar induktif |
|
Ciri-ciri keluaran kuasa reaktif |
Sumber arus |
|
Masa tindak balas |
Masa tindak balas segera: <100US |
|
Ciri istimewa |
Tetapan semula kegagalan dan mula semula automatik |
|
Aras bunyi bising |
<60dB |
|
Kecekapan |
>97% dengan beban penuh |
|
Paparan dan komunikasi |
Unit paparan |
FGI HMI |
Antara muka komunikasi |
RS485 |
|
Protokol komunikasi |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Pelindungan |
Lebih voltan AC |
Ya |
Lebih voltan DC |
Ya |
|
Lebih panas |
Ya |
|
Litar pintas |
Ya |
|
Lebih beban |
Beban berkadar |
|
Prestasi keselamatan |
Pembumian yang boleh dipercayai |
Ya |
Rintangan penebatan |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Kekuatan penebatan |
50Hz, 2.2kV voltan AC selama 1 minit, tanpa kerosakan dan nyalaan, dan arus sisa kurang daripada 10mA |
|
Struktur |
Operasi unit tunggal |
Ya |
Operasi selari |
Maksimum 10 unit secara selari |
|
Darjah IP |
Dalam bangunan IP20; Luar bangunan IP44 |
|
Warna badan |
Standard RAL7035; lain-lain disesuaikan |
|
Persekitaran |
Suhu persekitaran |
-10~40℃ |
Suhu penyimpanan |
-30~70℃ |
|
Kelembapan |
Kurang daripada 90%, tiada kondensasi |
|
Ketinggian |
Kurang daripada 2000m |
|
Keamatan gempa bumi |
VIII |
|
Aras pencemaran |
IV |
|
Spesifikasi dan saiz produk dalaman 400V
Jenis pemasangan dinding
Voltan |
Kapasiti terkini |
Dimensi pemasangan |
Dimensi keseluruhan |
Saiz lubang R(mm) |
Berat |
|||
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 |
||
Jenis kabinet
Tegangan |
Kapasiti terkini |
Dimensi keseluruhan |
Berat |
Mod kabel masuk |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Masuk dari atas |
Spesifikasi dan saiz produk luar 400V
Voltan |
Kapasiti berat |
Dimensi keseluruhan |
Berat |
Jenis kabel masuk |
0.4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Dari bawah |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Spesifikasi dan dimensi produk dalaman 10kV 400V
Voltan |
Kapasiti terpilih |
Saiz keseluruhan |
Berat |
Mod kabel masuk |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Dari bawah |
Spesifikasi dan dimensi produk dalaman 10kV 400V
Tegangan |
Kapasiti berperingkat |
Dimensi keseluruhan |
Berat |
Mod kabel masuk |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Dari bawah |
Nota:
1. Mod pengeluaran pendinginan adalah pendinginan udara paksa (AF).
2. Saiz dan berat sistem tiga fasa tiga wayar dan sistem tiga fasa empat wayar hampir sama.
3. Dimensi di atas hanya untuk rujukan. Syarikat mempunyai hak untuk menaik taraf dan meningkatkan produk. Dimensi produk boleh berubah tanpa pemberitahuan.
Skenario aplikasi
Dalam bidang penjanaan tenaga berasaskan sumber tenaga baharu: sesuai untuk lombong tenaga suria teragih, petempatan angin kecil dan skenario lain, mengatasi fluktuasi kuasa dan voltan dalam penjanaan tenaga berasaskan sumber tenaga baharu dengan berkesan, memastikan kualiti kuasa memenuhi piawaian sambungan grid, dan meningkatkan kapasiti penggunaan tenaga berasaskan sumber tenaga baharu.
Bidang pengeluaran industri: Sesuai untuk industri seperti pembuatan mesin, pemprosesan kereta, dan pengeluaran komponen elektronik, memberikan kompensasi tepat untuk kerugian daya reaktif dan masalah harmonik yang dihasilkan oleh peralatan seperti pemboleh ubah frekuensi, mesin las, dan mesin alat, meningkatkan kualiti bekalan kuasa, mengurangkan penggunaan tenaga peralatan, dan memanjangkan jangka hayat peralatan pengeluaran.
Bangunan komersial dan kemudahan awam: Digunakan di pusat beli-belah besar, bangunan pejabat, hospital, pusat data, dan tempat-tempat lain untuk menyelesaikan impak daya reaktif yang disebabkan oleh beban seperti pengkondisian udara pusat, lif, sistem pencahayaan, dll., meningkatkan kestabilan sistem pengedaran kuasa, dan mengurangkan bil elektrik (mengelakkan denda faktor kuasa).
Bidang perbandaran dan pengangkutan: Sesuai untuk rangkaian pengagihan bandar, sistem bekalan kuasa tarikan pengangkutan rel (sisi rendah), stesen pengcasan kenderaan elektrik, dll., menyamakan arus tiga fasa, mengatasi kelipan voltan, dan memastikan operasi selamat dan stabil bagi sistem bekalan kuasa.
Pilihan kapasiti SVG: pengiraan keadaan mantap & penyesuaian dinamik. Formula asas: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P adalah kuasa aktif, faktor kuasa sebelum pembetulan, nilai sasaran π₂, sering memerlukan ≥ 0.95 di luar negara). Penyesuaian beban: beban kesan/tenaga baharu x 1.2-1.5, beban keadaan mantap x 1.0-1.1; persekitaran ketinggian/temperature tinggi x 1.1-1.2. Projek tenaga baharu mesti mematuhi standard seperti IEC 61921 dan ANSI 1547, dengan tambahan 20% kapasiti melalui voltan rendah disimpan. Disarankan untuk meninggalkan ruang perluasan 10% -20% untuk model modul untuk mengelakkan kegagalan pembetulan atau risiko pematuhan disebabkan oleh kapasiti yang tidak mencukupi.
Apakah perbezaan antara SVG, SVC, dan kabinet kapasitor?
Ketiganya adalah penyelesaian utama untuk pengimbangan daya reaktif, dengan perbezaan yang signifikan dalam teknologi dan skenario aplikasi:
Kabinet kapasitor (pasif): Kos terendah, pemindahan bertingkat (tanggapan 200-500ms), sesuai untuk beban keadaan tetap, memerlukan penapisan tambahan untuk mencegah harmonik, sesuai untuk pelanggan kecil dan sederhana dengan had bajet dan skenario peringkat masuk di pasaran baru, mematuhi IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Kos sederhana, pengaturan berterusan (tanggapan 20-40ms), sesuai untuk beban fluktuatif sederhana, dengan sedikit harmonik, sesuai untuk transformasi industri tradisional, mematuhi IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Kos tinggi tetapi prestasi cemerlang, tanggapan pantas (≤ 5ms), imbuhan kompensasi tanpa tahap berkecekapan tinggi, keupayaan ride through voltan rendah yang kuat, sesuai untuk beban impak/tenaga baharu, harmonik rendah, reka bentuk padat, sejajar dengan CE/UL/KEMA, merupakan pilihan terbaik untuk pasaran high-end dan projek tenaga baharu.
Pilihan inti: Pilih kabinet kapasitor untuk beban keadaan tetap, SVC untuk fluktuasi sederhana, SVG untuk permintaan dinamik/high-end, semuanya perlu sepadan dengan piawaian antarabangsa seperti IEC.