| Marca | RW Energy |
| Número de modelo | Xerador Estático de Var de Baixa Tensión 0.4kV |
| Voltaxe nominal | 380V |
| Forma de instalación | rackmounting |
| Rango de capacidade nominal | 500Mvar |
| Serie | RLSVG |
Visión xeral do produto
O xerador estático de var (SVG) de baixa tensión é un dispositivo de compensación de potencia reactiva de alto nivel para redes de distribución de media e baixa tensión. Emprega a tecnoloxía electrónica de potencia totalmente controlada e ten a ventaxe central do deseño "de conexión directa sen transformador". Pode integrarse sinxelamente no sistema de abastecemento de baixa tensión sen necesidade de dispositivos adicionais de aumentar ou diminuír. Como dispositivo de compensación de tipo fonte de corrente, o seu rendemento de saída ve afectado mínimamente polas fluctuacións de tensión na rede eléctrica, e pode seguir proporcionando un soporte reactiva estable e forte mesmo en condicións de baixa tensión. A velocidade de resposta do equipo é de milisegundos, poido lograr unha compensación instantánea da potencia reactiva, suprimir eficazmente os tremolos de tensión, equilibrar a corrente trifásica e mellorar o factor de potencia; ao mesmo tempo, xera poucas harmónicas de baixo orde, ten unha estrutura compacta e pequena, e pode ahorrar espazo de instalación ata o máximo posible. É o equipo central para mellorar a calidade da enerxía nas redes de distribución de baixa tensión e garantir a operación estable da rede.
Estrutura do sistema e principio de funcionamento
Estrutura central
Gaveta de unidades de potencia: composta por múltiples conxuntos de módulos IGBT de baixa tensión de alto rendemento formando unha topoloxía H-bridge, adaptada ás necesidades das redes de baixa tensión mediante conexión en serie ou en paralelo. Sistema de control de alta velocidade dual DSP+FPGA integrado, utilizando RS-485/CAN bus para lograr comunicación en tempo real con todas as unidades de potencia, completando con precisión a monitorización de estado e a emisión de instrucións, asegurando a operación coordinada do equipo.
Reactor de acoplamento lateral da rede: Ten múltiples funcións de filtrado, limitación de corrente e supresión da taxa de cambio de corrente, bloqueando eficazmente a interacción mutua entre armónicos da rede e o lado de saída do equipo, asegurando a estabilidade e pureza da corrente de compensación.
Principio de funcionamento
O controlador do dispositivo recolle sinais de corrente de carga en tempo real da rede eléctrica, separando inmediatamente a corrente activa e reactiva mediante algoritmos precisos, e calculando a componente de corrente reactiva que necesita ser compensada. Posteriormente, se utiliza a tecnoloxía PWM (Modulación de Ancho de Pulso) para controlar a conmutación de alta velocidade dos módulos IGBT, xerando unha corrente de compensación que está na mesma frecuencia que a tensión da rede pero desfasada 90° °, anulando a corrente reactiva xerada pola carga. Finalmente, só se transmite potencia activa no lado da rede, logrando os obxectivos centrais de optimización do factor de potencia e estabilidade de tensión, e resolvendo fundamentalmente o problema de perda de potencia reactiva nas redes de distribución de baixa tensión.
Método de instalación
O dispositivo ofrece dous métodos de instalación para adaptarse a diferentes entornos e condicións de uso:
Montaxe en parede: O dispositivo está deseñado para fixarse directamente na parede (ou en un soporte específico) sen necesidade dun armario separado, coas características centrais de "ahorro de espazo de solo e implementación lixeira",
Montaxe en bastidor: confiando nos armarios para proporcionar un soporte físico unificado, disipación de calor, protección e xestión, é máis "estandarizado, escalable e centralizado", facilitando a xestión centralizada e unificada do equipo cando se implanta múltiples unidades.
Características principais
Eficiente e ahorro de enerxía, con excelente relación calidade-prezo: sen perdas de transformador, a eficiencia do sistema de funcionamento supera o 98,5%, reducindo significativamente a perda de enerxía; ahorra o custo de adquisición e instalación de transformadores, mentres que a estrutura compacta ahorra espazo de solo, con vantaxes significativas de relación calidade-prezo integral.
Precisión dinámica, compensación sen esquinas mortas: velocidade de resposta de nivel de milisegundos, logrando unha compensación suave sen etapas, pode responder con precisión ás fluctuacións de potencia reactiva causadas por cargas de impacto de baixa tensión como fornos de arco, máquinas de soldar e convertidores de frecuencia, eliminando completamente os problemas de tremolo de tensión e desequilibrio trifásico.
Estable, fiable e altamente adaptable: Ten unha excelente capacidade de paso de baixa tensión, e pode seguir proporcionando un soporte reactiva estable incluso se a tensión da rede fluctúa; todo o equipo emprega componentes de alta fiabilidade e diseños redundantes, con gran resistencia a interferencias e longa vida útil.
Verde e ecolóxico, con baixa contaminación harmónica: Se adopta a tecnoloxía de control PWM avanzada, e o contido harmónico da corrente de saída (THDi) é menor do 3%, moito mellor que os estándares da industria. Casi non produce contaminación harmónica á rede eléctrica e cumpre cos requisitos do desenvolvemento de enerxía verde.
Control intelixente, fácil de usar: soporta múltiples modos de operación e protocolos de comunicación, e pode lograr unha operación automática sen supervisión; equipado cunha interface amigable para o usuario, a configuración de parámetros, a monitorización de estado e a consulta de fallos son intuitivas e fáciles de entender.
Parámetros técnicos
Función do produto |
Compensar a potencia reactiva, controlar harmónicos, equilibrar a corrente de secuencia negativa |
|
Entrada |
Tensión de entrada |
380VAC±10% |
Frecuencia |
50±0.2Hz |
|
Entrada do cabo |
Exterior: entrada inferior; Interior: entrada superior |
|
Adaptación da secuencia de fases da rede |
Si |
|
Requisito de CT externo |
CT de corrente trifásica, corrente nominal secundaria 5A, precisión 0.2S ou superior |
|
Modo de detección de corrente |
Detección lado rede / lado carga |
|
Rendemento |
Capacidade unitaria |
50-1000 Mvar |
Intervalo de saída de potencia reactiva |
Ajustable suavemente e continuamente dende a potencia nominal capacitiva ata a potencia nominal inductiva |
|
Características de saída de potencia reactiva |
Fonte de corrente |
|
Tempo de resposta |
Tempo de resposta instantánea: <100US |
|
Característica especial |
Reinicialización de fallos e reinicio automático |
|
Nivel de ruido |
<60dB |
|
Eficiencia |
>97% con carga completa |
|
Visualización e comunicación |
Unidade de visualización |
FGI HMI |
Interface de comunicación |
RS485 |
|
Protocolo de comunicación |
Modbus RTU, IEC60870-5-104 |
|
Protección |
Sobretensión AC |
Si |
Sobretensión DC |
Si |
|
Sobrecalor |
Si |
|
Cortocircuito |
Si |
|
Sobrecarga |
Carga nominal |
|
Rendemento de seguridade |
Terrado confiable |
Si |
Resistencia de aislamento |
500VDC megaóhmetro 100Mohm |
|
Resistencia dieléctrica |
50Hz, 2.2kV tensión AC durante 1min, sen rotura ni arco, e a corrente residual é menor que 10mA |
|
Estrutura |
Funcionamento unitario |
Si |
Funcionamento en paralelo |
Máximo 10 unidades en paralelo |
|
Grado IP |
Interior IP20; Exterior IP44 |
|
Cor do corpo |
Estándar RAL7035; outros personalizados |
|
Entorno |
Temperatura do entorno |
-10~40℃ |
Temperatura de almacenamento |
-30~70℃ |
|
Humedade |
Menor que 90%, sen condensación |
|
Altitude |
Menor que 2000m |
|
Intensidade sísmica |
VIII |
|
Nivel de contaminación |
IV |
|
Especificación e tamaño do produto interior de 400V
Tipo de montaxe en parede
Tensión |
Capacidade nominal |
Dimensión de instalación |
Dimensión total |
Tamaño do orificio R(mm) |
Peso |
|||
L1 |
A1 |
L |
F |
A |
||||
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 armario
Tensión |
Capacidade nominal |
Dimensións xerais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
0.4 |
100~500 |
600*800*2200 |
400~700 |
Entrada superior |
Especificación e tamaño do produto exterior de 400V
Tensión |
Capacidade nominal |
Dimensións totais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
0.4 |
30~50 |
850*550*1100 |
70~80 |
Entrada inferior |
100 |
900*550*1200 |
90 |
Especificacións e dimensións dos produtos interiores de 10kV 400V
Tensión |
Capacidade nominal |
Dimensións xerais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
10 |
100~500 |
2200*1100*2200 |
1700~2640 |
Por debaixo |
Especificacións e dimensións dos produtos interiores de 10kV 400V
Tensión |
Potencia nominal |
Dimensións xerais |
Peso |
Modo de entrada do cabo |
10 |
100~500 |
3000*23500*2391 |
3900~4840 |
Por debaixo |
Nota:
1. O modo de refrigeración é forzado por aire (AF).
2. O tamaño e o peso do sistema trifásico de tres fios e do sistema trifásico de catro fios son case os mesmos.
3. As dimensións anteriores son só para referencia. A empresa reserva o dereito de mellorar e actualizar os produtos. As dimensións dos produtos poden cambiar sen aviso.
Escenarios de aplicación
No campo da xeración de enerxía de novas fontes: adecuado para centrais fotovoltaicas distribuídas, pequenas granxas eólicas e outros escenarios, suprimindo eficazmente as fluctuacións de potencia e voltaxe na xeración de enerxía de novas fontes, asegurando que a calidade da enerxía cumpra coas normas de conexión á rede e mellorando a capacidade de consumo de enerxía de novas fontes.
Campo da produción industrial: Adequado para industrias como a fabricación mecánica, o procesamento automotriz e a produción de componentes electrónicos, proporcionando unha compensación precisa para as perdas de potencia reactiva e os problemas harmónicos xerados por equipos como inversores de frecuencia, máquinas de soldar e máquinas-herramienta, mellorando a calidade do suministro eléctrico, reducindo o consumo de enerxía dos equipos e alargando a vida útil do equipo de produción.
Edificios comerciais e instalacións públicas: Utilizado en grandes centros comerciais, edificios de oficinas, hospitais, centros de datos e outros lugares para resolver o impacto da potencia reactiva causada por cargas como o aire acondicionado central, ascensores, sistemas de iluminación, etc., mellorando a estabilidade dos sistemas de distribución de enerxía e reducindo as facturas de electricidade (evitar multas por factor de potencia).
Campos municipais e de transporte: Adecuado para redes de distribución urbanas, sistemas de alimentación de tracción de ferrocarril (lado de baja tensión), estacións de carga de vehículos eléctricos, etc., equilibrando as correntes trifásicas, suprimindo o parpadeo de voltaxe e asegurando a operación segura e estable dos sistemas de suministro de enerxía.
Selección da capacidade do núcleo SVG: cálculo en estado estable e corrección dinámica. Fórmula básica: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P é a potencia activa, factor de potencia antes da compensación, valor obxectivo de π₂, no estranxeiro adoita ser ≥ 0.95). Corrección da carga: carga de impacto/enerxía nova x 1.2-1.5, carga en estado estable x 1.0-1.1; entorno de gran altitud/temperatura alta x 1.1-1.2. Os proxectos de enérxia nova deben cumprir con estándares como IEC 61921 e ANSI 1547, reservando unha capacidade adicional de 20% para a travesía por baixa tensión. Recoméndase deixar un espazo de expansión do 10% -20% para os modelos modulares para evitar fallos de compensación ou riscos de conformidade causados por insuficiente capacidade.
Cal son as diferenzas entre SVG, SVC e armarios de condensadores?
Os tres son as solucións máis utilizadas para a compensación de potencia reactiva, con diferenzas significativas na tecnoloxía e nos escenarios aplicables:
Armario de condensadores (pasivo): O custo máis baixo, conmutación por etapas (resposta 200-500ms), axeitado para cargas estacionarias, require filtraxe adicional para evitar harmónicos, axeitado para clientes pequenos e medianos con restricións orzamentais e para escenarios de entrada en mercados emergentes, en conformidade co IEC 60871.
SVC (Híbrido semicontrolado): Custo medio, regulación continua (resposta 20-40ms), axeitado para cargas con fluctuación moderada, con unha cantidade pequena de harmónicos, axeitado para a transformación industrial tradicional, en conformidade co IEC 61921.
SVG (Activo totalmente controlado): Alto custo pero excelente rendemento, resposta rápida (≤ 5ms), compensación ininterrupta de alta precisión, forte capacidade de paso por baixa tensión, axeitado para cargas de impacto/enerxía nova, baixos harmónicos, deseño compacto, en liña co CE/UL/KEMA, é a opción preferida para mercados de alto nivel e proxectos de enerxía nova.
Núcleo da selección: Escolla o armario de condensadores para cargas estacionarias, SVC para fluctuación moderada, SVG para demandas dinámicas/de alto nivel, todos deben cumprir estándares internacionais como o IEC.