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Generador Estático de Var (SVG) de baja tensión 0.4kV

  • 0.4kV Low voltage Static Var Generator (SVG)

Atributos clave

Marca RW Energy
Número de modelo Generador Estático de Var (SVG) de baja tensión 0.4kV
voltaje nominal 380V
Método de instalación rackmounting
Rango de capacidad nominal 500Mvar
Serie RLSVG

Descripciones de productos del proveedor

Descripción

Visión general del producto

El Generador Estático de Var (SVG) de baja tensión es un dispositivo de compensación de potencia reactiva de alta gama para redes de distribución de media y baja tensión. Adopta tecnología electrónica de potencia totalmente controlada y tiene la ventaja central de un diseño "de conexión directa sin transformador". Puede integrarse de manera fluida en el sistema de suministro eléctrico de baja tensión sin necesidad de dispositivos adicionales de elevación o reducción. Como dispositivo de compensación de tipo fuente de corriente, su rendimiento de salida se ve mínimamente afectado por las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica, y aún puede proporcionar soporte reactivo estable y fuerte incluso en condiciones de bajo voltaje. La velocidad de respuesta del equipo es tan rápida como milisegundos, lo que permite una compensación instantánea de la potencia reactiva, suprimir eficazmente el parpadeo del voltaje, equilibrar la corriente trifásica y mejorar el factor de potencia; al mismo tiempo, apenas genera armónicos de orden inferior, tiene una estructura compacta y pequeña, y puede ahorrar espacio de instalación al máximo. Es el equipo central para mejorar la calidad de la energía en las redes de distribución de baja tensión y garantizar la operación estable de la red eléctrica.

Estructura del sistema y principio de funcionamiento

Estructura central

  • Gabinete de módulos de potencia: compuesto por múltiples conjuntos de módulos IGBT de baja tensión de alto rendimiento formando una topología de puente H, adaptándose a las necesidades de las redes de baja tensión mediante conexión en serie o en paralelo. Sistema de control de alta velocidad dual núcleo DSP+FPGA integrado, utilizando bus RS-485/CAN para lograr comunicación en tiempo real con todas las unidades de potencia, completando con precisión la monitorización del estado y la emisión de instrucciones, asegurando la operación coordinada del equipo.

  • Reactancia de acoplamiento del lado de la red: Tiene múltiples funciones de filtrado, limitación de corriente y supresión de la tasa de cambio de corriente, bloqueando eficazmente la interferencia mutua entre los armónicos de la red y el lado de salida del equipo, garantizando la estabilidad y pureza de la corriente de compensación.

Principio de funcionamiento

  • El controlador del dispositivo recopila señales de corriente de carga en tiempo real de la red eléctrica, separa instantáneamente la corriente activa y reactiva a través de algoritmos precisos, y calcula la componente de corriente reactiva que necesita ser compensada. Posteriormente, se utiliza la tecnología PWM (Modulación de Ancho de Pulso) para controlar el conmutado de alta velocidad de los módulos IGBT, generando una corriente de compensación que está en la misma frecuencia que el voltaje de la red pero 90° ° fuera de fase, y compensando la corriente reactiva generada por la carga. Finalmente, solo se transmite potencia activa en el lado de la red, logrando los objetivos centrales de optimización del factor de potencia y estabilidad del voltaje, y resolviendo fundamentalmente el problema de pérdida de potencia reactiva en las redes de distribución de baja tensión.

 Método de instalación

El dispositivo proporciona dos métodos de instalación para adaptarse a diferentes entornos y condiciones de uso:

  • Montaje en pared: El dispositivo está diseñado para fijarse directamente a la pared (o soporte específico) sin necesidad de un gabinete separado, con las características centrales de "ahorro de espacio en el suelo y despliegue ligero",

  • Montaje en rack: confiando en gabinetes para proporcionar soporte físico unificado, disipación de calor, protección y gestión, es más "estandarizado, escalable y centralizado", facilitando la gestión centralizada y unificada del equipo cuando se despliegan múltiples unidades.

Características principales

  • Eficiente y ahorro de energía, con excelente relación coste-beneficio: sin pérdidas de transformador, la eficiencia operativa del sistema supera el 98,5%, reduciendo significativamente la pérdida de energía; Ahorra el costo de adquisición e instalación de transformadores, mientras que la estructura compacta ahorra espacio en el suelo, con notables ventajas de coste-beneficio integral.

  • Precisión dinámica, compensación sin rincones muertos: velocidad de respuesta a nivel de milisegundos, logrando compensación suave sin escalones, puede responder con precisión a las fluctuaciones de potencia reactiva causadas por cargas de impacto de baja tensión como hornos de arco, máquinas de soldadura y variadores de frecuencia, eliminando completamente problemas de parpadeo de voltaje y desequilibrio trifásico.

  • Estable, fiable y altamente adaptable: posee excelente capacidad de paso a través de bajos voltajes, y puede seguir proporcionando soporte reactivo estable incluso si fluctúa el voltaje de la red; El conjunto adopta componentes de alta fiabilidad y diseño redundante, con fuerte capacidad anti-interferencia y larga vida útil.

  • Verde y respetuoso con el medio ambiente, con baja contaminación armónica: se adopta tecnología de control PWM avanzada, y el contenido armónico de la corriente de salida (THDi) es menor al 3%, muy superior a los estándares de la industria. Casi no genera contaminación armónica a la red eléctrica y cumple con los requisitos de desarrollo de energía verde.

  • Control inteligente, fácil de operar: admite múltiples modos de operación y protocolos de comunicación, y puede lograr operación automática sin personal; Equipado con una interfaz amigable para el usuario, la configuración de parámetros, la monitorización del estado y la consulta de fallos son intuitivas y fáciles de entender.

Parámetros técnicos

Función del producto

Compensar la potencia reactiva, controlar armónicos, equilibrar la corriente de secuencia negativa

Entrada

Voltaje de entrada

380VAC±10%

Frecuencia

50±0.2Hz

Conexión de cable

Exterior: entrada inferior; Interior: entrada superior

Adaptación a la secuencia de fases de la red

Requisito de CT externo

CT de corriente trifásica, corriente nominal secundaria 5A, precisión 0.2S o superior

Modo de detección de corriente

Detección en el lado de la red / lado de la carga

Rendimiento

Capacidad unitaria

50-1000 Mvar

Rango de salida de potencia reactiva

Ajustable suavemente y sin escalones desde la potencia capacitiva nominal hasta la potencia inductiva nominal

Características de salida de potencia reactiva

Fuente de corriente

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta instantánea: <100US
Tiempo de respuesta total: <10ms

Característica especial

Restablecimiento de fallos y reinicio automático

Nivel de ruido

<60dB

Eficiencia

>97% con carga completa

Visualización y comunicación

Unidad de visualización

FGI HMI

Interfaz de comunicación

RS485

Protocolo de comunicación

Modbus RTU, IEC60870-5-104

Protección

Sobretensión AC

Sobretensión DC

Sobrecalentamiento

Cortocircuito

Sobrecarga

Carga nominal

Rendimiento de seguridad

Tierra fiable

Resistencia aislante

Megómetro 500VDC 100Mohm

Resistencia a la tensión

Tensión AC 50Hz, 2.2kV durante 1min, sin ruptura ni arco, y la corriente residual es menor que 10mA

Estructura

Funcionamiento unitario

Funcionamiento en paralelo

Hasta 10 unidades en paralelo

Grado IP

Interior IP20; Exterior IP44

Color del cuerpo

Estándar RAL7035; otros personalizados

Entorno

Temperatura ambiental

-10~40℃

Temperatura de almacenamiento

-30~70℃

Humedad

Menor que 90%, sin condensación

Altitud

Menor que 2000m

Intensidad sísmica

VIII

Nivel de contaminación

IV


Especificación y tamaño del producto de 400V para interior

Tipo de montaje en pared

Voltaje
(kV)

Capacidad nominal
(Mvar)

Dimensiones de instalación

Dimensiones totales

Tamaño del orificio R(mm)

Peso
(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


Tipo de gabinete

Voltaje
(kV)

Capacidad nominal
(Mvar)

Dimensiones totales
A*P*A(mm)

Peso
(kg)

Modo de cable de entrada

0.4

100~500

600*800*2200

400~700

Entrada superior


Especificación y tamaño del producto para exteriores de 400V

Tensión
(kV)

Capacidad nominal
(Mvar)

Dimensiones totales
A*P*A(mm)

Peso
(kg)

Modo de cable de entrada

0.4

30~50

850*550*1100

70~80

Entrada inferior

100

900*550*1200

90



Especificaciones y dimensiones de productos interiores de 10kV 400V

Voltaje
(kV)

Capacidad nominal
(Mvar)

Dimensiones totales
A*F*Al(mm)

Peso
(kg)

Modo de cable de entrada

10

100~500

2200*1100*2200

1700~2640

Entrada inferior


Especificaciones y dimensiones de productos para interior de 10kV 400V

Voltaje
(kV)

Capacidad nominal
(Mvar)

Dimensiones totales
A*F*H(mm)

Peso
(kg)

Modo de cable de entrada

10

100~500

3000*23500*2391

3900~4840

Entrada inferior


Nota:
1. El modo de refrigeración es por aire forzado (AF).
2. El tamaño y el peso del sistema trifásico de tres cables y del sistema trifásico de cuatro cables son casi iguales.
3. Las dimensiones anteriores son solo para referencia. La empresa se reserva el derecho de actualizar y mejorar los productos. Las dimensiones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Escenarios de aplicación

  • En el campo de la generación de energía renovable: adecuado para plantas fotovoltaicas distribuidas, pequeños parques eólicos y otros escenarios, suprime eficazmente las fluctuaciones de potencia y voltaje en la generación de energía renovable, asegurando que la calidad de la energía cumpla con los estándares de conexión a la red, y mejora la capacidad de consumo de energía renovable.

  • Campo de producción industrial: Adecuado para industrias como la fabricación mecánica, el procesamiento automotriz y la producción de componentes electrónicos, proporciona una compensación precisa para las pérdidas de potencia reactiva y los problemas armónicos generados por equipos como inversores de frecuencia, máquinas de soldar y máquinas-herramienta, mejorando la calidad del suministro eléctrico, reduciendo el consumo de energía de los equipos y prolongando la vida útil de los equipos de producción.

  • Edificios comerciales e instalaciones públicas: Se utiliza en grandes centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales, centros de datos y otros lugares para resolver el impacto de la potencia reactiva causada por cargas como sistemas de aire acondicionado central, ascensores, sistemas de iluminación, etc., mejora la estabilidad de los sistemas de distribución de energía y reduce los costos de electricidad (evita multas por factor de potencia).

  • Campos municipales y de transporte: Adecuado para redes de distribución urbanas, sistemas de alimentación de tracción de tránsito ferroviario (lado de baja tensión), estaciones de carga de vehículos eléctricos, etc., equilibra las corrientes trifásicas, suprime el parpadeo de voltaje y asegura la operación segura y estable de los sistemas de suministro de energía.

Biblioteca de Recursos Documentales
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
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Consulting
Consulting
FAQ
Q: Cómo elegir la capacidad adecuada para SVG
A:

Núcleo de selección de capacidad SVG: cálculo en estado estable y corrección dinámica. Fórmula básica: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P es la potencia activa, factor de potencia antes de la compensación, valor objetivo de π₂, a menudo se requiere ≥ 0.95 en el extranjero). Corrección de carga: carga de impacto/energía renovable x 1.2-1.5, carga en estado estable x 1.0-1.1; entorno de alta altitud/alta temperatura x 1.1-1.2. Los proyectos de energía renovable deben cumplir con estándares como IEC 61921 y ANSI 1547, reservando un 20% adicional de capacidad de paso por bajo voltaje. Se recomienda dejar un espacio de expansión del 10% -20% para los modelos modulares para evitar fallos de compensación o riesgos de cumplimiento debido a una capacidad insuficiente.

Q: ¿Cuáles son las diferencias entre SVG SVC y gabinetes de capacitores?
A:

¿Cuáles son las diferencias entre los gabinetes SVG, SVC y de capacitores?

Los tres son soluciones principales para la compensación de potencia reactiva, con diferencias significativas en tecnología y escenarios aplicables:

Gabinete de capacitores (pasivo): El costo más bajo, conmutación por etapas (respuesta 200-500ms), adecuado para cargas estacionarias, requiere filtrado adicional para prevenir armónicos, adecuado para clientes pequeños y medianos con limitaciones presupuestarias y escenarios de nivel básico en mercados emergentes, en cumplimiento con IEC 60871.

SVC (Híbrido semi-controlado): Costo medio, regulación continua (respuesta 20-40ms), adecuado para cargas con fluctuaciones moderadas, con una pequeña cantidad de armónicos, adecuado para la transformación industrial tradicional, en cumplimiento con IEC 61921.

SVG (Activo totalmente controlado): Alto costo pero excelente rendimiento, respuesta rápida (≤ 5ms), compensación sin escalones de alta precisión, fuerte capacidad de soporte de caída de tensión, adecuado para cargas de impacto/energía renovable, baja generación de armónicos, diseño compacto, conforme a CE/UL/KEMA, es la opción preferida para mercados de alto nivel y proyectos de energía renovable.

Núcleo de selección: Elija el gabinete de capacitores para cargas estacionarias, SVC para fluctuaciones moderadas, SVG para demandas dinámicas/de alto nivel, todos deben cumplir con estándares internacionales como IEC.

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