• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


6 do 35kV Statyczny Generatory Bieżącości Reaktywnej (SVG) dla Jakości Zasilania

  • 10kV Static Var Generator(SVG) for Power Quality
  • 10kV Static Var Generator(SVG) for Power Quality

Kluczowe atrybuty

Marka RW Energy
Numer modelu 6 do 35kV Statyczny Generatory Bieżącości Reaktywnej (SVG) dla Jakości Zasilania
Napięcie znamionowe 10kV
Sposób chłodzenia Liquid cooling
Zakres mocy nominalnej 16~25 Mvar
Serie RSVG

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Bezwzględnie zamontowany wysokonapięciowy SVG (Statyczny Generatory Wariantów) 10kV to zaawansowane urządzenie do kompensacji reaktywnej dla sieci dystrybucyjnych średniego i wysokiego napięcia. Jego "bezwzględnie zamontowany" projekt oznacza, że urządzenie jest bezpośrednio podłączone do sieci 10kV przez kaskadowe jednostki mocy, eliminując potrzebę transformatora wzmacniającego. Jest kluczowym urządzeniem do zwiększenia jakości energii elektrycznej i zwiększenia stabilności sieci. SVG ma czas reakcji na poziomie milisekund, co umożliwia natychmiastową kompensację. Jako źródło prądu, jego wydajność jest mniej zależna od napięcia, co pozwala na dostarczanie silnego wsparcia reaktywnego nawet w warunkach niskiego napięcia. SVG generuje prawie żadne harmoniczne niskiego rzędu, a bezwzględnie zamontowany projekt eliminuje transformatory, co powoduje zwarty układ.

Struktura systemu i zasady działania

  1. Podstawowa struktura: Skrzynka Jednostek Mocy: Składa się z dziesiątek modułów H-bridge IGBT o napięciu 1700V połączonych szeregowo, wspólnie znośnych dla wysokiego napięcia 10kV. Zintegrowana jest z szybkim sterowaniem (DSP+FPGA) i komunikuje się ze wszystkimi jednostkami mocy poprzez magistralę RS-485/CAN do monitorowania stanu i wydawania poleceń.  Transformator sprzężenia stronie sieci: Funkcja filtrowania, ograniczania prądu i tłumienia tempa zmiany prądu.

  2. Zasada działania:Kontroler ciągle monitoruje prąd obciążenia sieci, natychmiast oblicza wymaganą kompensację prądu reaktywnego i kontroluje przełączanie IGBT za pomocą technologii PWM. To generuje prąd zsynchronizowany z napięciem sieci i przesunięty o 90 stopni, dokładnie zrównoważony z reaktywną mocą obciążenia. W rezultacie strona sieci dostarcza tylko czynną moc, osiągając wysoki współczynnik mocy i stabilność napięcia.

Tryb chłodzenia

10kV statyczny generator wariantów (SVG) – na zewnątrz

 

Główne cechy

  • Wysoka wydajność i opłacalność: Brak strat transformatorowych, wydajność systemu przekracza 98,5%, jednocześnie oszczędzając na kosztach i przestrzeni transformatorów.

  • Dynamika i precyzja: Reakcja na poziomie milisekund, płynna bezstopniowa kompensacja, skutecznie eliminująca migotanie napięcia spowodowane obciążeniami impulsowymi (np. piecyki łukowe, stolarki).

  • Stabilność i niezawodność: Nadal może dostarczać silne wsparcie reaktywne, nawet gdy napięcie sieci fluktuuje.

  • Eko-przyjazny: Ma ekstremalnie niską emisję harmonicznych, minimalizując zanieczyszczenie sieci energetycznej.

Parametry techniczne

Name

Specification

Rated voltage

6kV±10%~35kV±10%

Assessment point voltage

6kV±10%~35kV±10%

Input voltage

0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms)

Frequency

50/60Hz; Allow short-term fluctuations

Output capacity

±0.1Mvar~±200 Mvar

Starting power

±0.005Mvar

Compensation current resolution

0.5A

Response time

<5ms

Overload capacity

>120% 1min

Power loss

<0.8%

THDi

<3%

Power supply

Dual power supply

Control power

380VAC, 220VAC/220VDC

Reactive power regulation mode

Capacitive and inductive automatic continuous smooth adjustment

Communication interface

Ethernet, RS485, CAN, Optical fiber

Communication protocol

Modbus-RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104

Running mode

Constant device reactive power mode, constant assessment point reactive power mode, constant assessment point power factor mode, constant assessment point voltage mode and load compensation mode

Parallel mode

Multi machine parallel networking operation, multi bus comprehensive compensation and multi group FC comprehensive compensation control

Protection

Cell DC overvoltage, Cell DC undervoltage, SVG overcurrent, drive fault, power unit overvoltage, overcurrent, overtemperature and communication fault; Protection input interface, protection output interface, abnormal system power supply and other protection functions.

Fault handling

Adopt redundant design to meet N-2 operation

Cooling mode

Water cooling/Air cooling

IP degree

IP30(indoor); IP44(outdoor)

Storage temperature

-40℃~+70℃

Running temperature

-35℃~ +40℃

Humidity

<90% (25℃), no condensation

Altitude

<=2000m (above 2000m customized)

Earthquake intensity

Ⅷ degree

Pollution level

Grade IV

Specyfikacje i wymiary produktów zewnętrznych 10kV

Typ wentylowany powietrzem

Klasa napięcia (kV) Nominalna moc (Mvar) Wymiary
S*G*W (mm)
Waga (kg) Typ reaktora
10 0,5~0,9 3200*2350*2591 3000 Reaktor z rdzeniem żelaznym
1,0~4,0 5500*2350*2800 6500~6950 Reaktor z rdzeniem żelaznym
5,0~6,0 5500*2350*2800 6700~6950 Reaktor z rdzeniem żelaznym
7,0~12,0 6700*2438*2560 6700~6950 Reaktor bezrdzeniowy
13,0~21,0 9700*2438*2560 9000~9700 Reaktor bezrdzeniowy

Chłodzenie wodne

Klasa napięcia (kV) Nominalna moc (Mvar) Wymiary
S*G*H (mm)
Waga (kg) Typ reaktora
10 1,0~15,0 5800*2438*2591 8200~9200 Reaktor z rdzeniem powietrznym
16,0~25,0 9300*2438*2591 13000~15000 Reaktor z rdzeniem powietrznym

Uwaga:
1. Pojemność (Mvar) odnosi się do nominalnej pojemności regulacji w zakresie dynamicznym od indukcyjnej mocy reaktywnej do pojemnej mocy reaktywnej.
2. W urządzeniu wykorzystywany jest rdzeń powietrzny, a brak jest szafy, dlatego przestrzeń montażową należy zaplanować osobno.
3. Powyższe wymiary są tylko orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do ulepszenia i modernizacji produktów. Wymiary produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.


Zastosowania

  • Elektrownie nowych źródeł energii (Wiatr/Słońce): Zmniejszenie wahania mocy i zapewnienie stabilności napięcia sieciowego zgodnie ze standardami.

  • Przemysł ciężki (Stal/Górnictwo/Port): Kompensacja obciążeń impulsowych takich jak piec elektryczny, duże wałownice i dźwigi.

  • Linie kolejowe zasilane prądem: Rozwiązanie problemów związanych z negatywną sekwencją i mocą reaktywną w systemie zasilania trakcyjnego.

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jak wybrać odpowiednią pojemność dla SVG?
A:

Jądro wyboru pojemności SVG: obliczenie stanu ustalonego & korekta dynamiczna. Podstawowy wzór: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P to aktywna moc, współczynnik mocy przed kompensacją, docelowa wartość π₂, za granicą często wymagany jest ≥ 0.95). Korekta obciążenia: oddziaływanie/obciążenie z odnawialnych źródeł energii x 1.2-1.5, obciążenie w stanie ustalonym x 1.0-1.1; środowisko o wysokiej wysokości/wysokiej temperaturze x 1.1-1.2. Projekty z odnawialnymi źródłami energii muszą przestrzegać standardów takich jak IEC 61921 i ANSI 1547, z dodatkowymi 20% rezerwową pojemnością do przejazdu przy niskim napięciu. Zaleca się zostawienie 10% -20% miejsca na rozszerzenie dla modeli modułowych, aby uniknąć awarii kompensacji lub ryzyka niezgodności spowodowanego niewystarczającą pojemnością.

Q: Jakie są różnice między SVG SVC i szafami kondensatorowymi?
A:

Jakie są różnice między szafami SVG, SVC i kondensatorowymi?

To trzy główne rozwiązania do kompensacji reaktywnej, z istotnymi różnicami technologicznymi i scenariuszami zastosowania:

Szafa kondensatorowa (bierna): Najniższe koszty, stopniowe przełączanie (odpowiedź 200-500ms), odpowiednia dla stałe obciążenia, wymaga dodatkowego filtru, aby zapobiec harmoniczności, odpowiednia dla małych i średnich klientów z ograniczeniami budżetowymi oraz wstępnych scenariuszy na rynkach wschodzących, zgodna z IEC 60871.

SVC (Półkontrolowane Hybrydowe): Średnie koszty, ciągła regulacja (odpowiedź 20-40ms), odpowiednia dla umiarkowanie zmieniających się obciążeń, z niewielką ilością harmoniczności, odpowiednia dla tradycyjnej transformacji przemysłowej, zgodna z IEC 61921.

SVG (Pełnie kontrolowane Aktywne): Wysokie koszty, ale doskonała wydajność, szybka odpowiedź (≤ 5ms), precyzyjna bezstopniowa kompensacja, silna zdolność do przejazdu przez napięcie niskiego napięcia, odpowiednia dla impulsowych/nowoczesnych obciążeń energetycznych, niska harmoniczność, zwarta konstrukcja, zgodna z CE/UL/KEMA, jest preferowanym wyborem dla wysokobudżetowych rynków i projektów nowych źródeł energii.

Klucz do wyboru: Wybierz szafę kondensatorową dla stałego obciążenia, SVC dla umiarkowanych fluktuacji, SVG dla dynamicznych/wysokobudżetowych potrzeb, wszystkie muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak IEC.

Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 30000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Miejsce pracy: 30000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: robot/Nowa energia/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
    1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
    01/27/2026
  • Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniających
    Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniającychTransformator ziemny, często nazywany "transformatorem ziemnym", działa w warunkach bezobciążenia podczas normalnej pracy sieci i przeciążenia podczas przewodów krótkich. W zależności od rodzaju wypełnienia, można go podzielić na mokry i suchy; według liczby faz, na trójfazowy i jednofazowy. Transformator ziemny sztucznie tworzy punkt neutralny do połączenia rezystorów ziemnych. Gdy w systemie wystąpi awaria ziemna
    01/27/2026
  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

  • Rozwiązania systemów automatyzacji dystrybucji
    Jakie są trudności w obsłudze i konserwacji linii elektrycznych na podpórkach?Trudność pierwsza:Linie dystrybucyjne na podpórkach mają szerokie zasięgi, skomplikowany teren, wiele odgałęzień promienistych i rozproszone źródła zasilania, co prowadzi do "licznych awarii linii i trudności w wykrywaniu usterki".Trudność druga:Ręczne wykrywanie usterki jest czasochłonne i pracochłonne. Ponadto, nie można w czasie rzeczywistym monitorować prądu, napięcia i stanu przełącznika linii, ze względu na brak
    04/22/2025
  • Zintegrowane inteligentne rozwiązanie do monitorowania mocy i zarządzania efektywnością energetyczną
    PrzeglądTo rozwiązanie ma na celu dostarczenie inteligentnego systemu monitorowania mocy (System Zarządzania Mocą, PMS) skupionego na optymalizacji zasobów energetycznych od końca do końca. Poprzez utworzenie zamkniętego cyklu zarządzania "monitorowanie-analiza-decyzja-wykonywanie," pomaga przedsiębiorstwom przejść od prostego "używania energii elektrycznej" do inteligentnego "zarządzania energią," ostatecznie osiągając cele bezpiecznego, efektywnego, niskowęglowego i ekonomicznego zużycia energ
    09/28/2025
  • Nowa modułowa rozwiązań monitorowania dla systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii elektrycznej
    1. Wprowadzenie i tło badawcze1.1 Obecny stan branży słonecznejJako jedno z najbardziej obfitych źródeł odnawialnych, rozwój i wykorzystanie energii słonecznej stało się centralne dla globalnej transformacji energetycznej. W ostatnich latach, napędzane przez polityki na całym świecie, przemysł fotowoltaiczny (PV) doświadczył eksplozywnego wzrostu. Statystyki wskazują, że chiński przemysł PV doświadczył zaskakującego 168-krotnego wzrostu w okresie "Dwunastej Pięcioletniej Koncepcji". Do końca 201
    09/28/2025
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej