| Mærke | RW Energy |
| Modelnummer | 0,4kV lavspændingsstatisk reaktiv effekt generator (SVG) |
| Nominel spænding | 380V |
| Installationsmetode | rackmounting |
| Nominel kapacitetsområde | 500Mvar |
| Serier | RLSVG |
Produktoversigt
Lavspændings statisk vargenerator (SVG) er en højendt reaktiv effektkompensationsenhed til mellem- og lavspændings fordelingsnet. Den anvender fuldt kontrolleret effekt elektronik teknologi og har den kernefordeel, at dens design "direkte forbindelse uden transformer" gør det muligt at integrere sig seemløst i lavspændings forsynings systemet uden behov for yderligere forhøjende eller nedbringende enheder. Som en strømkilde type kompensationsenhed påvirkes dens ydeevne minimalt af spændingsfluktuationer i nettet, og den kan stadig give stabil og stærk reaktiv effektkompensation selv under lavspændingsforhold. Udstyrets respons tid er så hurtig som millisekunder, hvilket gør det muligt at opnå øjeblikkelig reaktiv effektkompensation, effektivt dæmpe spændingsflimren, balancere trefas strøm og forbedre effektfaktoren; Samtidig genererer det næsten ingen lavordning harmoniske, har en kompakt og lille struktur, og kan spare installationspladsen mest muligt. Det er det kerneudstyr, der forbedrer kvaliteten af lavspændings fordelingsnet og sikrer stabilt drift af nettet.
Systemstruktur og arbejdsgang
Kernestruktur
Effekt enhed skab: består af flere sæt af højytende lavspændings IGBT moduler, der danner en H-bro topologistruktur, og er tilpasset behovene i lavspændings net ved serie- eller parallelforbindelse. Integreret DSP+FPGA dobbeltkerne højhastigheds kontrolsystem, der bruger RS-485/CAN bus til at opnå realtid kommunikation med alle effekt enheder, præcis udfører status overvågning og instruktion udgivelse, og sikrer koordineret drift af udstyr.
Net side kobling reactor: Den har flere funktioner som filtrering, strømbegrænsning og begrænsning af ændringssatsen i strømmen, effektivt blokerer gensidig forstyrrelse mellem net harmoniske og udstyrs output side, sikrer stabil og ren kompensationsstrøm.
Arbejdsgang
Udstyrets kontrolenhed indsamler virkelige last strømsignaler fra nettet, adskiller øjeblikkeligt aktiv strøm og reaktiv strøm gennem præcise algoritmer, og beregner den reaktive strømkomponent, der skal kompenseres. Herefter anvendes PWM (Pulsbredde Modulation) teknologi til at styre højhastigheds switching af IGBT moduler, genererer en kompensationsstrøm, der er på samme frekvens som netvoltage, men 90° ° ud af fase, og neutraliserer den reaktive strøm, der er genereret af lasten. Til sidst bliver kun aktiv effekt transmitteret på net siden, opnår de kerneformål for effektfaktor optimering og spændingsstabilitet, og løser grundsætningen problemet med reaktiv effekt tab i lavspændings fordelingsnet.
Installationsmetode
Udstyret tilbyder to installationsmetoder for at tilpasse forskellige brugsmiljøer og arbejdsvilkår:
Vægmonteret: Udstyret er designet til at blive fastgjort direkte til væggen (eller specifik stolpe) uden behov for separat skab, med kerneegenskaberne "spar plads og let installation",
Rack monteret: relateret til skabe, der giver enhed fysisk støtte, køling, beskyttelse og ledelse, er det mere "standardiseret, skalabelt og centraliseret", gør det nemt for centraliseret og enhed ledelse af udstyr, når der implementeres flere enheder.
Hovedfunktioner
Effektiv og energibesparende, med fremragende kostnadseffektivitet: ingen transformer tab, system drift effektivitet overstiger 98.5%, reducerer betydeligt energiforbrug; Spar omkostninger til transformer køb og installation, mens den kompakte struktur sparer plads, med markant samlet kostnadseffektivitet fordele.
Dynamisk præcision, kompensation uden huller: millisekund respons hastighed, opnår trinløs glat kompensation, kan præcist reagere på reaktiv effekt fluktuationer, der skyldes lavspændings påvirknings laster som bugefurnacer, svaremaskiner og frekvensomformere, eliminerer fuldstændigt spændingsflimren og trefas ubalance problemer.
Stabil, pålidelig og høj adaptabilitet: Den har fremragende lavspændings gennemgang evne, og kan fortsætte med at give stabil reaktiv effekt support selv hvis netvoltage fluktueringer; Hele maskinen anvender høj pålidelighed komponenter og redundant design, med stærk anti-forstyrrelse evne og lang levetid.
Grøn og miljøvenlig, med lav harmonisk forurening: Avanceret PWM kontrol teknologi anvendes, og den udgående strøm harmonisk indhold (THDi) er mindre end 3%, langt bedre end branchestandarder. Den har næsten ingen harmonisk forurening til nettet og opfylder kravene til grøn energi udvikling.
Intelligent kontrol, nem at operere: understøtter flere driftsmodi og kommunikationsprotokoller, og kan opnå ubemandet automatisk drift; Udstyret med brugervenligt interface, parameterindstillinger, status overvågning og fejlforespørgsel er直观且易于理解。请注意,最后一句话似乎未完全翻译,请允许我纠正这一点:
Intelligent kontrol, nem at operere: understøtter flere driftsmodi og kommunikationsprotokoller, og kan opnå ubemandet automatisk drift; Udstyret med brugervenligt interface, parameterindstillinger, status overvågning og fejlforespørgsel er intuitive og nemme at forstå.
Produktfunktion |
Kompensere reaktiv effekt, kontrollere harmoniske og balancere negativ sekvensstrøm |
|
Input |
Indgangsspanning |
380VAC±10% |
Frekvens |
50±0.2Hz |
|
Kabelindgang |
Udenfor: indgang fra bunden; Indenfor: indgang fra toppen |
|
Tilpasning af netværksfaserækkefølge |
Ja |
|
Krav til ekstern CT |
Tre fase strøm CT, sekundær side nominel strøm 5A, præcision 0.2S eller højere |
|
Strømdetekteringsmetode |
Netværks side / belastning side detektion |
|
Ydeevne |
Enhedskapacitet |
50-1000 Mvar |
Reaktiv effekt udgangeområde |
Trinløs glat justerbar fra kapacitiv nominaleffekt til induktiv nominaleffekt |
|
Egenskaber for reaktiv effektudgang |
Strømkilde |
|
Svar tid |
Øjeblikkelig svar tid: <100US |
|
Special funktion |
Fejl nulstilling og automatisk genstart |
|
Støjniveau |
<60dB |
|
Effektivitet |
>97% ved fuld belastning |
|
Display og kommunikation |
Display enhed |
FGI HMI |
Kommunikationsgrænseflade |
RS485 |
|
Kommunikationsprotokol |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Beskyttelse |
Væxelspanningsoverskridelse |
Ja |
Gennemsnits overskridelse |
Ja |
|
Overophedning |
Ja |
|
Kortslutning |
Ja |
|
Overbelastning |
Nominel belastning |
|
Sikkerheds ydeevne |
Relativ jordforbindelse |
Ja |
Isolationsmodstand |
500VDC mega meter 100Mohm |
|
Isolations styrke |
50Hz, 2.2kV AC spænding i 1 min, uden nedbrydning og bue, og reststrømmen er mindre end 10mA |
|
Struktur |
Enhed kørsel |
Ja |
Parallell kørsel |
Maks 10 enheder parallelt |
|
IP grad |
Indendørs IP20; Udedørs IP44 |
|
Enheds farve |
RAL7035 standard; andre tilpassede |
|
Miljø |
Miljø temperatur |
-10~40℃ |
Lager temperatur |
-30~70℃ |
|
Fugtighed |
Mindre end 90%, ingen kondensation |
|
Højde over havet |
Mindre end 2000m |
|
Jordskælvet styrke |
VIII |
|
Forurening niveau |
IV |
|
400V indendørs produkt specifikation og størrelse
Vægmontage type
Spænding |
Nominel effekt |
Montage dimensioner |
Overordnede dimensioner |
Hulstørrelse R(mm) |
Vægt |
|||
B1 |
H1 |
B |
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 |
||
Kabinettype
Spænding |
Nominel effekt |
Overordnede dimensioner |
Vægt |
Kableindgangsmodus |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Top in |
400V udendørs produkt specifikation og størrelse
Spænding |
Nominel effekt |
Samlet dimension |
Vægt |
Kabelindgangsmodus |
0,4 |
30-50 |
850*550*1100 |
70-80 |
Ind fra bunden |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Specifikationer og dimensioner for 10kV 400V indendørs produkter
Spænding |
Nominel effekt |
Samlet dimension |
Vægt |
Kabelindgangsmodus |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Fra bunden |
Specifikationer og dimensioner for 10kV 400V indendørs produkter
Spænding |
Nominel effekt |
Samlet dimension |
Vægt |
Kabelindgangsmodus |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Nederst ind |
Note:
1. Kølingen sker ved tvinget luft (AF) køling.
2. Størrelsen og vægten af tre-fase tre-led systemer og tre-fase fire-led systemer er næsten de samme.
3. Ovenstående dimensioner er kun vejledende. Selskabet forbeholder sig ret til at opgradere og forbedre produkterne. Produkt dimensioner kan ændres uden varsel.
Anvendelsesscenarier
Inden for ny energi produktion: egnet til decentraliserede fotovoltaiske anlæg, små vindmølleanlæg og andre scenarier, effektivt dæmper effektforskel og spændingsfluktuationer i ny energiproduktion, sikrer at strømkvaliteten opfylder netanslutningsstandarder, og forbedrer kapaciteten til ny energiforbrug.
Industriel produktionsområde: Egnet til industrier som maskinfabrikation, bilbehandling og elektronkomponentproduktion, præcis kompensation leveres for reaktiv effekt tab og harmonisproblemer genereret af udstyr som frekvenskonvertere, svaremaskiner og maskiner, forbedrer strømforsyningskvalitet, reducerer udstyrsenergiforbrug, og forlænger levetiden af produktionsudstyr.
Kommercielle bygninger og offentlige faciliteter: Bruges i store indkøbscentre, kontorbygninger, hospitaler, datacentre og andre steder for at løse reaktiv effekt påvirkning forårsaget af belastninger som centrale klimaanlæg, elevatorer, belysningsanlæg osv., forbedrer stabiliteten af strømforsyningsystemer, og reducerer elregninger (undgå strømfaktorfines).
Kommunale og transportområder: Egnet til bydistributionsnet, sporvejstraction strømforsyningssystemer (lavspændings side), elbils opladningsstationer osv., balancerer tre-fase strøm, dæmper spændingsblink, og sikrer sikkert og stabil drift af strømforsyningsystemer.
SVG kapacitetsvalgkerne: stabiltilstandsberegning & dynamisk korrektion. Grundlæggende formel: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P er aktiv effekt, effektfaktor før kompensation, mål for π₂, ofte kræves ≥ 0.95 i udlandet). Lastkorrektion: påvirkning/ny energilast x 1.2-1.5, stabil last x 1.0-1.1; højde/højt temperaturmiljø x 1.1-1.2. Nyenergiprojekter skal overholde standarder som IEC 61921 og ANSI 1547, med en ekstra 20% lavspændingsgennemføringskapacitet reserveret. Det anbefales at lade 10% -20% udvidelsesplads til modulære modeller for at undgå kompensationsfejl eller overholdelsesrisici pga. utilstrækkelig kapacitet.
Hvad er forskellene mellem SVG, SVC og kondensator skabe?
De tre er de mest almindelige løsninger til reaktiv effektkompensation, med betydelige forskelle i teknologi og anvendelsesscenarier:
Kondensator skab (passivt): Lavest kostpris, trinvis skift (respons 200-500ms), egnet til stabile belastninger, kræver yderligere filtrering for at forhindre harmoniske, egnet til budgetbegrænsede små og mellemstore kunder samt indledende scenarier i fremvoksende markeder, overholder IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Middel høj pris, kontinuerlig regulering (respons 20-40ms), egnet til moderat fluktuerende belastninger, med en lille mængde harmoniske, egnet til traditionel industriomstilling, overholder IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Høj pris, men fremragende ydeevne, hurtig respons (≤ 5ms), højpræcis trinløs kompensation, stærk evne til at klare lavspændingsforhold, egnet til påslag/ny energi belastninger, lav harmonisk, kompakt design, i overensstemmelse med CE/UL/KEMA, er den foretrukne valgmulighed for højtstående markeder og nye energiprojekter.
Udvalgs kernen: Vælg kondensator skab til stabile belastninger, SVC til moderat fluktuation, SVG til dynamiske/højtstående behov, alle skal overholde internationale standarder som IEC.