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


35 kV szabályozható reaktív teljesítmény generátor (SVG)

  • 35kV Outdoor Static Var Generator (SVG)
  • 35kV Outdoor Static Var Generator (SVG)

Kulcsattribútumok

Márka RW Energy
Modell szám 35 kV szabályozható reaktív teljesítmény generátor (SVG)
Nominalis feszültség 35kV
Hűtési mód Forced air cooling
Nominális kapacitás tartomány 8~21Mvar
Sorozat RSVG

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció

A 35 kV-os szabadtéri statikus reaktív teljesítmény-generátor (SVG) egy nagy teljesítményű dinamikus reaktív teljesítmény-kiegyenlítő eszköz, kifejezetten a magánhuzamos elosztóhálózatokhoz készült. A 35 kV-os magánhuzamos alkalmazások igényeire összpontosítva, különleges szabadtéri optimalizált tervezésre (védelem IP44) került sor, hogy bonyolult és kemény körülmények között is működjen. A termék többchip DSP+FPGA alapú vezérlő rendszert használ, amely integrálja az instantaneus reaktív teljesítmény elméletet, a gyors FFT harmonikus számítási technológiát és a nagy teljesítményű IGBT meghajtási technológiát. Kaskádhatású erőegységen keresztül közvetlenül csatlakozik a 35 kV-os hálózathoz, anélkül, hogy további növelő transzformátort kellett volna használni, és képes gyorsan és folyamatosan kapacitív vagy induktív reaktív teljesítményt nyújtani, valamint dinamikus harmonikus kiegyenlítést végrehajtani. A tökéletes munkamód, a tartós és megbízható jellemzők, valamint a "dinamikus-statikus kombinációs" kiegyenlítés alapján hatékonyan javítható a magánhuzamos elosztóhálózatok átadókapacitása, csökkenhet a teljesítményvesztés, és stabilizálható a hálózati feszültség. Ez a termék a magánhuzamos szabadtéri villamos energiaszerkezetek, nagy léptékű ipari projektek és új energiaforrások hálózati integrációjának alapvető kiegyenlítési megoldása.

Rendszer szerkezete és működési elve

Alapvető szerkezet

  • Kaskádhatású erőegység: kaskádszerű tervezés, több készlettel ellátott magas teljesítményű IGBT modulok integrálása, és soros kötés segítségével 35 kV-os magas feszültség kezelése, hogy biztosítsa a berendezés stabilitását magas feszültség mellett; Néhány modell támogatja a 35 kV-os lecsökkentés (35T típus) tervezését, így különböző hálózati elérési igényekhez alkalmazható.

  • Vezérlő rendszer: Több chip DSP+FPGA alapú magas teljesítményű irányító rendszerrel, gyors számítási sebességgel és magas irányítási pontossággal rendelkezik, valamint Ethernet RS485, CAN, optikai interfészek révén valós időben kommunikál a különböző erőegységekkel állapotfigyelés, utasítás kiadás és pontos irányítás érdekében.

  • Segédstruktúra: Hálózati oldali egyensúlytranszformátorral, amely szűrés, áramkorlátozás és áramváltozási arány csökkentés funkcióival rendelkezik; A szabadtéri dedikált szekrény IP44 védelmi színvonallal rendelkezik, és kifogástalanul működik extrém hőmérsékleteknél, magas páratartalommal, földrengésekkel, IV. osztályú szennyezett környezetben, így komplex szabadtéri klímával és territóriumi feltételekkel is szemben.

Működési elv

  • A vezérlő valós időben figyeli a 35 kV-os hálózat terhelési áram- és feszültségi állapotát, és az instantaneus reaktív teljesítmény elmélet, valamint a gyors FFT harmonikus számítási technológia alapján elemzi a hálózatnak szükséges reaktív áramkomponenseket és harmonikus zavaró komponenseket. A PWM impulzusszélesség-modulációs technológia segítségével precízen irányítja az IGBT modulok kapcsolási időpontjait, és generál egy a hálózatfeszültséggel szinkronizált, 90 fokkal fáziseltolt reaktív teljesítmény-kiegyenlítő áramot, amely pontosan kiegyenlíti a terhelés által előidézett reaktív teljesítményt, miközben dinamikusan elnyomja a harmonikus torzulást (THDi < 3%). Az utolsó cél csak aktív teljesítményt engedélyezni a hálózatoldalon, több célt is elérve, mint például a teljesítménytényező optimalizálása (általában külföldön ≤ 0,95), a feszültségstabilitás és a harmonikus irányítás, garantálva a magánhuzamos elosztóhálózatok hatékony, biztonságos és stabil működését.

Hűtési mód

  • Szélhűtés 

  • Vízhűtés

Hőledési mód

Fő jellemzők

  • Magas feszültségigazodás, nagy kapacitású kiegyenlítés: nominális feszültség 35 kV ± 10%, kimeneti kapacitás +0,1Mvar~±200Mvar, támogatja a nagy kapacitású reaktív teljesítmény-szabályozást (legfeljebb 84Mvar szélhűtött típus, legfeljebb 100Mvar vízhűtött típus), tökéletesen igazodik a magas feszültségű elosztóhálózatok és nagy terhelések kiegyenlítési igényeihez.

  • Dinamikus és statikus kombináció, pontos kiegyenlítés: válaszid <5 ms, kiegyenlítési áram felbontása 0,5 A, támogatja a kapacitív/induktív automatikus folyamatos sima beállítást. A "dinamikus-statikus kombinációs" kiegyenlítési módszer nem csak a statikus terhelések alapvető kiegyenlítését, de gyorsan reagál a hegyességekből adódó feszültségvillanásokra is (mint például a nagy elektromos ívütők és szélerőművek fluktuációi), az iparág vezető pontosságával.

  • Stabil és megbízható, tartós szabadtéri használat: dupla tápegység tervezése, támogatja a szélsőpontos visszahelyettesítést; Redundancia tervezése N-2 üzemelési igényeknek felel meg, több olyan védelmi funkcióval, mint egység túlfeszültség/alulfeszültség, túláram, túlmelegedés és meghajtás hiba, amelyek kiterjedten kikerülhetik a működési kockázatokat; IP44 szabadtéri védelmi szint, -35 ℃ és +40 ℃ működési hőmérséklet, 90%-os páratartalom, VIII. fokú földrengés, IV. fokú szennyezési környezetben működik. A folyamat érett és tartós, komplex szabadtéri munkakörülményekhez igazodik.

  • Hatékony és környezetbarát, minimális energiafogyasztás: rendszer vesztesége <0,8%, nincs további transzformátorveszteség, jelentős energiahatékonyság; A harmonikus torzulási ráta THDi 3% alatt van, ami minimális szennyezést okoz a hálózatnak, és megfelel a magas feszültségű hálózatok környezetbarát működési normáinak.

  • Flexibilis kiterjesztés, erős alkalmazkodóképesség: támogatja a konstans reaktív teljesítmény, konstans teljesítménytényező, konstans feszültség, terhelés kiegyenlítés stb. működési módokat; Kompatibilis a Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 stb. különböző kommunikációs protokollokkal; Elérhető a több gép párhuzamos hálózatba rendezése, több buszos kiegyenlítés, moduláris tervezés későbbi könnyű kiterjesztésére, és különböző magas feszültségű hálózati architektúrákhoz igazodik.

Techinikai specifikációk

Név

Specifikáció

Beállított feszültség

6kV±10%~35kV±10%

Bizonyítéknak szánt feszültség

6kV±10%~35kV±10%

Bemeneti feszültség

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

Frekvencia

50/60Hz; Rövid távú ingadozások megengedettek

Kimeneti kapacitás

±0.1Mvar~±200 Mvar

Indítási teljesítmény

±0.005Mvar

Kiegyenlítő áram felbontása

0.5A

Válaszidő

<5ms

Teljesítménytúlterhelési kapacitás

>120% 1perc

Áramerősség veszteség

<0.8%

THDi

<3%

Ellátás

Dupla ellátás

Irányító energiaellátás

380VAC, 220VAC/220VDC

Réaktív teljesítmény beállítási mód

Kapacitív és induktív automatikus folyamatos sima beállítás

Kommunikációs interfész

Ethernet, RS485, CAN, Optikai vezeték

Kommunikációs protokoll

Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104

Működési mód

Állandó eszköz réaktív teljesítmény mód, állandó bizonyítéknak szánt pont réaktív teljesítmény mód, állandó bizonyítéknak szánt pont hatásfok mód, állandó bizonyítéknak szánt pont feszültség mód és terhelés kiegyenlítési mód

Párhuzamos mód

Több gép párhuzamos hálózati működése, több busz komplex kiegyenlítés és több csoport FC komplex kiegyenlítési irányítás

Védelem

Cella DC túlfeszültség, cella DC alulfeszültség, SVG túláram, meghajtás hiba, energiaegység túlfeszültség, túláram, túlmeleg és kommunikációs hiba; Védő bemeneti interfész, védő kimeneti interfész, rendszerenergia hiba és egyéb védelmi funkciók.

Hibakezelés

Redundáns tervezés alkalmazása N-2 működéshez

Hűtési mód

Vízhűtés/Légkondicionálás

IP fok

IP30(belül); IP44(kívül)

Tárolási hőmérséklet

-40℃~+70℃

Működési hőmérséklet

-35℃~ +40℃

Páratartalom

<90% (25℃), nincs kondenzáció

Magasság

<=2000m (2000m felett szabványosítva)

Földrengés intenzitás

Ⅷ fok

Szennyezési szint

IV. szint

Specifikációk és méretek a 35 kV-os külső termékekre
 Légkühlésű típus

Feszültségi osztály (kV)

Nominális kapacitás (Mvar)

Méretek
Sz*T*M (mm)

Tömeg (kg)

Induktor típusa

35

8,0–21,0

12700*2438*2591

11900–14300

Légbőrű induktor

22,0–42,0

25192*2438*2591

25000–27000

Légbőrű induktor

43,0–84,0

50384*2438*2591

50000–54000

Légbőrű induktor


Vízihűtés típusa

Feszültségi osztály (kV)

Nominális kapacitás (Mvar)

Méretek
Sz*T*Mag (mm)

Súly (kg)

Rövidzárló típusa

35

5,0–26,0

14000*2350*2896

19000–23000

Légmagasságú rövidzárló

27,0–50,0

14000*2700*2896

27000–31000

Légmagasságú rövidzárló

51,0–100,0

28000*2700*2896

54000–62000

Légmagasságú rövidzárló


Megjegyzés:
1. A kapacitás (Mvar) a dinamikus szabályozási tartományon belül, induktív reaktív teljesítménytől kapacitív reaktív teljesítményig, az eszköz beállított szabályozási kapacitását jelenti.
2. Az eszközhöz légmagú reaktor használatos, nincs kabinet, ezért külön kell tervezni a helyezési területet.
3. A fenti méretek csak tájékoztató jellegűek. A cég fenntartja a jogot a termékek fejlesztésére és javítására. A termék méretei változhatnak anélkül, hogy értesítést küldenének.

Alkalmazási helyzetek

  • Magasfeszültségű villamos energia rendszer: 35kV elosztó hálózat, hosszútávú átvitel, stabil hálózati feszültség, egyensúlyban lévő háromfázis rendszer, csökkentett vonalveszteség, javított áramellátási kapacitás és ellátási megbízhatóság.

  • Nagy léptékű új energiaszolgáltató telepek: nagy léptékű szélerőművek és fotovoltaikus telepek, amelyek enyhítik a szakadatos generálásból eredő erő- és feszültség-ingadozásokat, megfelelnek a hálózatra való csatlakozási normáknak, és javítják az új energiafelhasználást.

  • Nehézipari magasfeszültségű helyzetek: vasművesség (nagy elektromos ív kamrák, indukciós kamrák), olajipar (nagy szintű kompresszorok, pumpa berendezések), bányászat (magasfeszültségű emelőgépek), tengeri kikötők (magasfeszültségű darabérgek), stb., a magasfeszültségű impulzusos terhelések reaktív teljesítményének és harmonikusaitának kiegyenlítése, feszültség ingadozásának minimalizálása, és a gyártási felszerendés stabil működésének biztosítása.

  • Elektromos vasút és városi építés: elektromos vasút trakcióenergiaellátási rendszere (negatív sorrend és reaktív teljesítmény problémák megoldása), városi magasfeszültségű elosztó hálózat átalakítása, nagy léptékű épületi komplexum magasfeszültségű energiaellátási rendszere, az energiaellátás minőségének és stabilitásának javítása.

  • Egyéb magasfeszültségű terhelési helyzetek: magasfészültségű aszinkron motorok, transzformátorok, thyristor konverterek, kvarcolvasó kamrák és egyéb berendezések reaktív teljesítményeinek és harmonikusaitának kiegyenlítése, különböző magasfeszültségű szabadlégi munkakörülményekhez alkalmas.

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Hogyan válasszuk meg a megfelelő kapacitást az SVG-hez?
A:

SVG-képesség kiválasztó mag: állandó állapot számítás & dinamikus korrekció. Alapvető képlet: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P aktív teljesítmény, kompenzáció előtti teljesítményfokozta, π₂ céleredménye, a külföldi követelmények gyakran ≥ 0.95). Terhelés-korrekcció: hatás/új energia terhelés x 1.2-1.5, állandó állapotú terhelés x 1.0-1.1; magas szintű/magas hőmérsékletű környezet x 1.1-1.2. Az új energia projekteknek meg kell felelniük az IEC 61921 és ANSI 1547 jellegű szabványoknak, továbbá 20% alacsony feszültségű áthaladási kapacitást kell fenntartani. Javasolt 10%-20% bővítési tér meghagyása moduláris modellek esetén, hogy elkerülje a kompenzációs hibákat vagy a kapacitás hiánya miatti megfelelőségi kockázatokat.

Q: Milyen különbségek vannak az SVG, SVC és a kondenzátoros szekrények között?
A:

Milyen különbségek vannak az SVG, SVC és a kondenzátor szekrények között?

Az három a reaktív teljesítmény kompenzálásának főstream megoldása, jelentős technológiai és alkalmazási forgatókönyvbeli különbségekkel:

Kondenzátor szekrény (passzív): A legolcsóbb, lépcsős kapcsolás (200-500ms válaszidő), alkalmas állandó terhelésekhez, további szűrésre van szükség a harmonikusok elkerüléséhez, alkalmas költségvetési korlátozásokkal rendelkező kis- és középvállalkozásokhoz, valamint bevezető forgatókönyvekhez az új piacokon, IEC 60871 szerint.

SVC (Félvezérelt hibrid): Közepes költség, folyamatos szabályozás (20-40ms válaszidő), alkalmas mérsékeltan ingadozó terhelésekhez, kevés harmonikus, alkalmas a hagyományos ipari transzformációhoz, IEC 61921 szerint.

SVG (Teljesen vezérelt aktív): Magas költség, de kiváló teljesítmény, gyors válasz (≤ 5ms), nagy pontosságú lépcsőnélküli kompenzáció, erős alacsony feszültségű áthaladási képesség, alkalmas határokon átnyúló/új energiaforrású terhelésekhez, alacsony harmonikus, kompakt dizájn, CE/UL/KEMA szerint, a prémium piaci és új energia projektek előszeretett választása.

Választás alapja: Kondenzátor szekrényt válasszon állandó terhelésekhez, SVC-t mérsékelt ingadozás esetén, SVG-t dinamikus/magasan fejlett igényekhez, mindannyian egyeznek az IEC és hasonló nemzetközi normákkal.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 30000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Munkahely: 30000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: robot/Új energiaforrások/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
    1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
    01/27/2026
  • Rövid tárgyalás a talajzattranszformátorok kiválasztásáról átmeneti állomásokban
    Rövid tárgyalás a talajzat-transzformátorok kiválasztásáról az emelőállomásokbanA talajzat-transzformátor, amit gyakran "talajzat-transzformátor" néven hívnak, normális hálózati működés során üres állapotban működik, míg rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenved. A töltési közeg alapján két fő típus van: olajeltérített és száraz; a fázisszám alapján pedig háromfázisú és egyfázisú talajzat-transzformátorok. A talajzat-transzformátor mesterséges módon hoz létre egy neutrális pontot a talajellen
    01/27/2026
  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025

Kapcsolódó megoldások

  • Elosztási automatizálási rendszerek megoldásai
    Milyen nehézségek merülnek fel a légi vezetékű hálózatok üzemeltetésében és karbantartásában?Nehézség 1:A kis- és középvállalati elosztóhálózat légi vezetékei széles körben terjednek, összetett terepen, sok sugárzó ággal és decentralizált energiaellátással, ami "sok hibát és nehézséget okoz a hiba megoldásában".Nehézség 2:A manuális hibaelhárítás időigényes és fáradságos. Ugyanakkor a hálózat futó áramát, feszültségét és kapcsoló állapotát nem lehet valós időben nyomon követeni, mert hiányzik a
    04/22/2025
  • Integrált okos energia-figyelési és hatékonysági menedzsment megoldás
    ÁttekintésEz a megoldás egy okos energiafelügyeleti rendszert (Power Management System, PMS) kíván biztosítani, amely a teljes energiaszolgáltatás végpontok közötti optimalizálására összpontosít. A "figyelés-analízis-döntés-végrehajtás" ciklus alapján létrehozott zárt körű kezelési keretrendszer segítségével az vállalkozások áttérhetnek a szimpla "energiahasználatról" az intelligens "energiakezelésre", így elérve a biztonságos, hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és gazdaságos energiahasz
    09/28/2025
  • Egy új moduláris monitorozási megoldás fotovoltaikus és energiatároló termelőrendszerekhez
    1. Bevezetés és kutatási háttér​​1.1 A napelektromos ipar jelenlegi állapota​A napenergia, mint az egyik leggazdagabb megújuló energiaforrás, a globális energiatranszformáció központi elemevé vált. Az elmúlt években a világ szerte alkalmazott politikák hatására a fotovoltaikus (PV) ipar exponenciálisan növekedett. A statisztikák szerint Kína PV ipara a "12. ötévterv" időszak alatt 168-szeres növekedést mutatott. 2015 végére a telepített PV-képesség meghaladta a 40 000 MW-ot, és három évig folyam
    09/28/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését