| 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 |
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 |
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 |
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.
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.
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.