| Handelmerk | RW Energy |
| Modelnommer | 35kV Buite Statiese Var Generator (SVG) |
| Gedraaide Spanning | 35kV |
| koelmetode | Forced air cooling |
| Gedetermineerde kapasiteitsbereik | 22~42Mvar |
| Reeks | RSVG |
Produksoorsig
Die 35kV buite statiese reaktiewe kraggenerator (SVG) is 'n hoëprestasie-dinamiese reaktiewe kragkompensasie-toestel wat spesifiek vir hoëspannings-verdelingsnetwerke ontwerp is. Dit fokus op die vereistes van 35kV hoëspanningstoestande en maak gebruik van 'n buite-geoptimeerde ontwerp (beskermingsvlak IP44) om aan komplekse buitetoestande te pas. Die produk maak gebruik van 'n multi-chip DSP+FPGA as die beheerkerne, met insluiting van instantane reaktiewe kragteorie-beheertechnologie, FFT vinnige harmoniese berekeningstegnologie, en hoëvermogte IGBT-aandryfstechnologie. Dit word direk aan die 35kV-stroomnet aangesluit deur middel van 'n gekoppelde krag-eenheid, sonder die behoefte aan addisionele versterkings-transformateurs, en kan vinnig en kontinu kapasitiewe of inductiewe reaktiewe krag verskaf, terwyl dit dinamiese harmoniese kompensasie bewerkstellig. Deur die kernvoordele van perfekte vakmanskap, duurzaamheid en betroubaarheid, en "dinamies-statiese kombinasie" kompensasie te kombineer, kan dit effektief die oordraagvermoë van hoëspanningsverdelingsnetwerke verhoog, kragverlies verminder, en stroomnet-spanning stabiliseer. Dit is die kernkompensasie-oplossing vir buite hoëspannings-stroomsisteme, groot-skaalse industriële projekte, en nuwe-energie-integrasie.
Sistiemstruktuur en werkingprinsip
Kernstruktuur
Gekoppelde krag-eenheid: maak gebruik van 'n gekoppelde ontwerp, meervoudige sets van hoëprestasie IGBT-modules geïntegreer, en saamwerkend 35kV hoëspanning deur reeksverbinding dra om die stabiele bedryf van die toestel onder hoëspanningstoestande te verseker; Sommige modelle ondersteun 35kV-trapping (35T-tipe) ontwerp, om aan verskillende nettoegangseisne te voldoen.
Beheerkerne: Uitgerus met 'n multi-chip DSP+FPGA hoëprestasie-beheersisteem, vinnige berekeningspoed en hoë beheerakkuraatheid, kommunikeer in real-time met verskeie krag-eenhede deur Ethernet RS485, CAN, Glasvezel-koppelvlakke om statusmonitering, instruksie-uitgifte, en presiese beheer te bewerkstellig.
Aanvullende struktuur: uitgerus met 'n netkantkopplings-transformateur, het die funksies van filtrering, stroombeperking, en stroomveranderingstemming-demping; Die buite-gespesialiseerde kabinet voldoen aan die IP44 beskermingsstandaard en kan hoë en lae temperature, hoë vochtigheid, aardbeware, en Klasse IV besoedeling-omgewings weerstaan, om aan komplekse buiteklimate- en terreintoestande aan te pas.
Werkingprinsip
Die beheerder moniteer die laadstroom- en spanningsstatus van die 35kV-stroomnet in real-time, en op grond van die instantane reaktiewe kragteorie en FFT vinnige harmoniese berekeningstegnologie, ontleed dit instantane die reaktiewe stroomkomponente en harmoniese interferensiekomponente wat deur die stroomnet benodig word. Deur PWM-pulsbreedtemodulasietegnologie gebruik te maak om die switseryt van IGBT-modules akkuraat te beheer, word 'n reaktiewe kragkompensasie-stroom geskep wat met die netspanning gesinkroniseer is en met 90 grade faseverskuiving, om die reaktiewe krag wat deur die laai gegenereer word, akkuraat af te set, terwyl dit dinamies harmoniese distorsie demp (THDi<3%). Die uiteindelike doel is om slegs aktiewe krag op die stroomnetkant oor te dra, om meerdere doelwitte van kragfaktoroptimering (gewoonlik benodig om ≤ 0,95 buite te wees), spanningsstabiliteit, en harmoniese beheer te bereik, om die doeltreffende, veilige, en stabiele bedryf van hoëspanningsverdelingsnetwerke te verseker.
Koelmetode
Windkoeling
Waterkoeling
Hitte-afgifte mode

Hoofkenmerke
Hoëspanningaanpassing, groot kapasiteit kompensasie: nommerspanning van 35kV ± 10%, uitsetkapasiteitbedekking van ±0,1Mvar~±200Mvar, ondersteuning van ultra-groot reaktiewe kragregulerings (maximum 84Mvar vir luggekoelde tipes, maximum 100Mvar vir watergekoelde tipes), perfekte aanpassing aan die kompensasiebehoeftes van hoëspanningsverdelingsnetwerke en groot laste.
Dinamies en staties gekombineer, akkurate kompensasie: reaksietyd<5ms, kompensasiestroomresolusie 0,5A, ondersteuning van kapasitiewe/induktiewe outomatiese kontinue gladjie aanpassing. Die "dinamies-statiese kombinasie" kompensasiemetode voldoen nie net aan die basiese kompensasie van stabiele lasse, maar reageer ook vinnig op spanningsflakker veroorsaak deur impaklaste (soos groot elektriese boogovens en windparkfluktuasies), met industrie-leidende kompensasieakkuraatheid.
Stabiel en betroubaar, buite duurzaam: maak gebruik van 'n dubbel kragverskaffingontwerp, ondersteuning van naadlose rugsteunswitsering; Redundante ontwerp voldoen aan die bedryfsvereistes van N-2, uitgerus met meervoudige beskermingsfunksies soos eenheidsover- en onderspanning, oorstroom, oorkoeling, en aandryffal, om operasionele risiko's alomvattend te vermy; IP44 buite beskermingsvlak, in staat om bedryfstemperature van -35 ℃ tot +40 ℃, vochtdigheid van ≤90%, seismiese intensiteit van VIII graad, en besoedeling-omgewing van IV vlak te weerstaan. Die proses is volwassene en duurzaam, geskik vir komplekse buitewerkstoestande.
Doeleffektief en milieuvriendelik, met baie lae energieverbruik: sistiemkragverlies<0,8%, geen addisionele transformatorverlies, betekenisvolle energiebesparings-effek; Die harmoniese distorsiegraad THDi is minder as 3%, wat min besoedeling van die stroomnet veroorsaak en aan die milieubewuste bedryfsstandaarde vir hoëspanningsstroomsisteme voldoen.
Vlugtige uitbreiding, sterk aanpasbaarheid: ondersteuning van meervoudige bedryfsmodes soos konstante reaktiewe krag, konstante kragfaktor, konstante spanning, las kompensasie, ens.; Kompatibel met verskeie kommunikasieprotokolle soos Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104, ens.; Dit kan meerdermasjien parallele netwerking, meerder busse algehele kompensasie, modulaire ontwerp vir maklike uitbreiding in die latere stadium, en aanpasbaarheid aan verskillende hoëspanningsstroomnetargitekture.
Tegniese Spesifikasies
Naam |
Spesifikasie |
Gegee spanning |
6kV±10%~35kV±10% |
Assesseringspuntspanning |
6kV±10%~35kV±10% |
Invoerspanning |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frekwensie |
50/60Hz; Korttermynfluktuasies toegelaat |
Uitvoerkapasiteit |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Opstartvermoë |
±0.005Mvar |
Kompensasiestroomresolusie |
0.5A |
Reaksietyd |
<5ms |
Oorlaadkapasiteit |
>120% 1min |
Kragverlies |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Kragtoevoer |
Dubbele kragtoevoer |
Beheerkragspanning |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Reaktiewe kragreguleringsmodus |
Kapasitief en induktief outomatiese kontinue gladde aanpassing |
Kommunikasie-interfaces |
Ethernet, RS485, CAN, Glasvezel |
Kommunikasie-protokol |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Bewerkingsmodus |
Konstante toestelreaktiewe kragmodus, konstante assesseringspuntreaktiewe kragmodus, konstante assesseringspuntvermogensfaktormodus, konstante assesseringspuntspanningsmodus en belastingkompensasie-modus |
Parallelle modus |
Meervoudige masjiene parallelle netwerkbedryf, meervoudige busse algehele kompensasie en meervoudige groepe FC-algehele kompensasiebeheer |
Beskerming |
Selle DC-oorspanning, Selle DC-onderspanning, SVG oorkragting, bestuurderfeil, kragseenheid oorspanning, oorkragting, oortemperatuur en kommunikasiefeil; Beskerming-invoerinterface, beskerming-uitvoerinterface, ongewone stelselkragtoevoer en ander beskermingsfunksies. |
Feilafhandeling |
Redundante ontwerp gebruik om N-2 bedryf te waarborg |
Koelmodus |
Waterkoeling/Lugkoeling |
IP-graad |
IP30(binneste); IP44(buite) |
Bergtemperatuur |
-40℃~+70℃ |
Bewerkings temperatuur |
-35℃~ +40℃ |
Vochtigheid |
<90% (25℃), geen kondensasie |
Hoogte |
<=2000m (bo 2000m aangepas) |
Aardbewegingsintensiteit |
Ⅷ graad |
Vervuilingvlak |
Graad IV |
Spesifikasies en afmetings van 35kV buiteprodukte
Lugkoelagtig tipe
Spanningsklas (kV) |
Verklaarde kapasiteit (Mvar) |
Afmeting |
Gewig (kg) |
Reaktortipe |
35 |
8,0 tot 21,0 |
12700*2438*2591 |
11900 tot 14300 |
Lugker reaktor |
22,0 tot 42,0 |
25192*2438*2591 |
25000 tot 27000 |
Lugker reaktor |
|
43,0 tot 84,0 |
50384*2438*2591 |
50000 tot 54000 |
Lugker reaktor |
Waterkoelingstipe
Voltklas (kV) |
Verkapte kapasiteit (Mvar) |
Afmetings |
Gewig (kg) |
Reaktortipe |
35 |
5,0 tot 26,0 |
14000*2350*2896 |
19000 tot 23000 |
Lugkerelreaktor |
27,0 tot 50,0 |
14000*2700*2896 |
27000 tot 31000 |
Lugkerelreaktor |
|
51,0 tot 100,0 |
28000*2700*2896 |
54000 tot 62000 |
Lugkerelreaktor |
Noot:
1. Kapasiteit (Mvar) verwys na die aangename reguleringskapasiteit binne die dinamiese reguleringsbereik van induktiewe reaktiewe mag tot kapasitiewe reaktiewe mag.
2. 'n Lugkernreaktor word vir die toerusting gebruik, en daar is geen kabinet nie, so die plasingruimte moet apart beplan word.
3. Die bogenoemde afmetings is slegs as riglyn. Die maatskappy behou die reg om produkte te verbeter en op te gradeer. Die produkafmetings kan sonder voorwaarskuwing verander.
Toepassingsomstandighede
Hoogspanningskragsisteme: 35kV verspreidingsnetwerk, langafstandsoorleweringlyne, stabiele netvoltage, gebalanceerde driefase-sisteem, verminderde lynverliesse, verbeterde kragoorleweringkapasiteit en -betroubaarheid.
Groot skaal nuwe-energie kragstasies: Groot skaal windparkke en fotovoltaïese kragstasies help om krag- en spanningsfluktuasies as gevolg van onderbreekende kragopwekking te verlig, voldoen aan netverbindingsstandaarde, en verhoog die kapasiteit vir nuwe-energie-verbruik.
Zware bedryf hoogspanningstoestande: metallurgie (groot elektriese booggasovens, induksieovens), petrokemie (groot kompressors, pompuitrusting), mynbou (hoogspanningshijsers), hawens (hoogspanningskranes), ens., wat reaktiewe mag en harmoniese van hoogspanningsimpakladinge kompenseer, spanningsflakkering onderdruk, en die stabiele operasie van produksieuitrusting verseker.
Geëlektriseerde spoorwë en stedelike ontwikkeling: Geëlektriseerde spoorwegtrekspanningsvoorsieningstelsel (oplossing van negatiewe volgorde en reaktiewe magprobleme), stedelike hoogsnapdingsnetwerktransformatie, groot skaal geboukomplekshoogsnapdingsvoorsieningstelsel, verbetering van kragverskaffingskwaliteit en -stabiliteit.
Ander hoogsnapdingsbelastingtoestande: reaktiewe magkompensasie en harmoniesebeheer vir hoogsnapdingsasynchrone motors, transformators, thyristor-omskakelaars, kwarts smeltovens en ander toerusting, geskik vir verskeie hoogsnapdings buitelugwerkstoestande.
SVG kapasiteitskeuse kern: stasionêre berekening & dinamiese korrigeering. Basiese formule: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P is aktiewe vermogen, kragfaktor voor kompensasie, teikenwaarde van π₂, buiteland vaar dikwels ≥ 0.95). Lastkorrigeering: impak/nu-energie last x 1.2-1.5, stasionêre last x 1.0-1.1; hoë hoogte/hoë temperatuur omgewing x 1.1-1.2. Nu-energieprojekte moet aan standaarde soos IEC 61921 en ANSI 1547 voldoen, met 'n addisionele 20% lae-spanningsdeurrykapasiteit gereserveer. Dit word aanbeveel om 10% -20% uitbreidingsruimte vir modulêre modelle oor te laat om kompensasiefalings of voldoendheidsrisiko's as gevolg van onvoldoende kapasiteit te vermy.
Wat is die verskille tussen SVG, SVC en kondensator kastings?
Dit is die hoofstroomoplossings vir reaktiewe magvergelyking, met beduidende verskille in tegnologie en toepaslike scenario's:
Kondensator kasting (pasief): Die laagste koste, gestapelsdeinsmaking (reaksie 200-500ms), geskik vir stabiele belasting, vereis bykomende filtering om harmoniese te voorkom, geskik vir begrotingsbeperkte klein en middelgroot klante en insetvlakscenario's in opkomende markte, in ooreenstemming met IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Medium koste, deurlopende regulerings (reaksie 20-40ms), geskik vir matige wisselende belasting, met 'n klein hoeveelheid harmoniese, geskik vir tradisionele industriële transformasie, in ooreenstemming met IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Hoë koste maar uitmuntende prestasie, vinnige reaksie (≤ 5ms), hoë presisie se staplose vergelyking, sterk lae-voltoorspoor vermoë, geskik vir impak/nuwe-energie belasting, lae harmoniese, kompak ontwerp, in lyn met CE/UL/KEMA, is die voorkeurse keuse vir hoë-eindmarkte en nuwe-energie projekte.
Keuse kern: Kies kondensator kasting vir stabiele belasting, SVC vir matige fluktuasie, SVG vir dinamiese/hoë-eind behoefte, almal moet aan internasionale standaarde soos IEC voldoen.