| Marko | RW Energy |
| Modelnumero | 35kV Ekssterna Statika Vargeneratoro (SVG) |
| Nomita voltago | 35kV |
| Malvarmigmaniero | Forced air cooling |
| Nombrata kapacitara amplekso | 22~42Mvar |
| Serio | RSVG |
Produkto Priskribo
La 35kV ekstera statika reaktiva potenco generilo (SVG) estas alta-presta dinamika reaktiva potenco kompensa aparato speciale dezegnita por alta-voltaga distribua reto. Ĝi fokusas sur la postuloj de 35kV alta-voltagaj scenaroj kaj adoptas specifan eksteran optimizitan dezajnon (protekta nivelo IP44) por adaptiĝo al kompleksaj eksteraj malfavoraj laboraj kondiĉoj. La produkto uzas multchip DSP+FPGA kiel kontrolkernecon, integrigante la teorion de momenta reaktiva potenco, FFT-rapidan harmonian kalkuladon kaj alt-potentan IGBT-dirigadon. Ĝi estas rekta konektita al la 35kV elektra reto per kaskada potenca unuo, sen bezono de aldona potenciga transformilo, kaj povas rapide kaj kontinue provizi kapacitan aŭ induktan reaktivan potencon, dum atingante dinaman harmonian kompenson. Kombinanta la kernajn avantaĝojn de perfekta artizo, dureco kaj fidindeco, kaj "dinama-statika kombina" kompensado, ĝi efektive povas plibonigi la transsendan kapablecon de alta-voltaga distribua reto, redukti potencajn perdigojn, kaj stabiligi la reton. Ĝi estas la kernkompenso solvo por alta-voltagaj eksteraj elektrosistemoj, grandaj industria projektoj, kaj nova energio grid-integro.
Sistemo strukturo kaj funkcioprinicipo
Kerna strukturo
Kaskada potenca unuo: adoptas kaskadan dizajnon, integrigante plurajn seriojn de alta-prestaj IGBT-moduloj, kaj sinergie subtenas 35kV altan voltagon tra serio-konektado por certigi stabilan operacion de la aparato en alta-voltagaj kondiĉoj; Iuj modeloj subtenas 35kV malaltvoltagan (35T tipo) dizajnon, adaptiĝante al diversaj grid-alirpostuloj.
Kontrolkerneco: Ekipita kun mult-chip DSP+FPGA alta-presta kontrolsistema, rapida komputila rapido kaj alta kontrola precizeco, tra Ethernet RS485, CAN, fibra optika interfacoj komunikas en reala tempo kun diversaj potenc-unuoj por atingi statusmonitordon, instrukcion eldonon, kaj precizan kontrolon.
Auxilia strukturo: ekipita kun grid-flanka kunmettransformilo, kiu havas funkciojn de filtradado, korantlimigado, kaj supresado de korantŝanĝrapideco; La ekstera dediĉa kabineteco konformas al la protektstandardo IP44 kaj povas resisti altegajn kaj malaltegajn temperaturojn, altan humidon, teremotetojn, kaj IV-nivelan poluon, adaptiĝante al kompleksaj eksteraj klimataj kaj teraj kondiĉoj.
Funkcioprinicipo
La kontrolilo montras en reala tempo la ŝarĝkoranton kaj voltstaton de la 35kV grid, kaj bazante sur la teorio de momenta reaktiva potenco kaj FFT-rapidan harmonian kalkuladon, tuj analizas la reaktivan koranton kaj harmonian interferan komponon postulatan de la grid. Per PWM-puls-largometoda tekniko precize kontrolas la komutadtempo de IGBT-moduloj, produktas reaktivan potenckompensan koranton sinkronigitan kun la grida voltago kaj fazdevio de 90 gradoj, precize offsetas la reaktivan potencon generitan de la ŝarĝo, dum diname supresas harmonian distorton (THDi<3%). La fina celo estas nur transsendi aktivpotencon en la grida flanko, atingante multajn celojn de potencafaktoro optimizado (ĝenerale postulas ≤ 0,95 ekstere), voltstabigo, kaj harmonia regado, sekurigante la efikan, sekuran, kaj stabilan operacion de alta-voltaga distribua reto.
Refreŝigmetodo
Ventrefreŝigo
Akvorefreŝigo
Malvarmforigo modo

Pricipaj trajtoj
Alta voltagadaptado, granda kapacitokompensado: nombrata voltago de 35kV ± 10%, eldonkapacito-kovro de ±0,1Mvar~±200Mvar, subtenante supergrandan kapacitan reaktivpotencon reguladon (maksimume 84Mvar por aer-refreŝigita tipo, maksimume 100Mvar por akvorefreŝigita tipo), perfekte adaptiĝante al la kompenspostuloj de alta-voltaga distribua reto kaj granda ŝarĝo.
Dinama kaj statika kombino, preciza kompensado: respondo-tempo<5ms, kompenskoranto-resolucio 0,5A, subtenante kapacitan/induktan aŭtomatan kontinuan glatan regilon. La "dinama-statika kombina" kompensmetodo ne nur kontentigas la bazan kompensadon de stategaj ŝarĝoj, sed ankaŭ rapide respondas al voltagfluktuoj kaŭzitaj de impakta ŝarĝo (kiel granda elektrarkoforno kaj vetromalstabilo), kun industria lidera kompensprecizeco.
Stabila kaj fidinda, durinda ekstere: adoptas duoblan potencfontan dezajnon, subtenante seninterrompan rezervan ŝaltadon; Redunda dezajno kontentigas la operaciopostulojn de N-2, ekipita kun multaj protektfunkcioj kiel unuovervoltago/subvoltago, overkoranto, overvarmo, kaj dirigadomalsukceso, komprene evitante operaci-riskojn; Ekstera protektstandardo IP44, kapabla resisti operaciotemperaturojn de -35 ℃ ĝis +40 ℃, humidon de ≤90%, seismintensecon de VIII grado, kaj poluon de IV-nivelo. La procezo estas maturo kaj durinda, taŭga por kompleksaj eksteraj laboraj kondiĉoj.
Efika kaj eco-amika, kun tre malalta energokonsumado: sistempotenca perdo<0,8%, neniu aldona transformilperdo, signifa energi-sparo efekto; La harmonia distorton rilatumo THDi estas malpli ol 3%, kiu kaŭzas minimuman poluon al la grid kaj kontentigas la ekoperaciajn standardojn de alta-voltaga grid.
Flankebla vastiĝo, forta adaptiĝkapablo: subtenas plurajn operaciomodojn kiel konstanta reaktiva potenco, konstanta potencafaktoro, konstanta voltago, ŝarĝokompensado, etc; Kompatibla kun diversaj komunikaprotokoloj kiel Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104, etc; Povas atingi multi-machinon paralelan retkonstruadon, multi-bus komuna kompensado, modula dezajno facile vastigebla poste, kaj adaptiĝante al diversaj alta-voltaga grid-arkitekturoj.
Teknikaj Specifikoj
Nomo |
Specifo |
Nombrata voltado |
6kV±10%~35kV±10% |
Punkto de valorado por la voltado |
6kV±10%~35kV±10% |
Eniga voltado |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frekvenco |
50/60Hz; Permesas mallongan tempa fluktuojn |
Elspeza kapablo |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Komencanta potenco |
±0.005Mvar |
Razolucio de kompensa kurento |
0.5A |
Reagota tempo |
<5ms |
Supera kapablo |
>120% 1min |
Perdo de potenco |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Elektroprovizo |
Dua elektroprovizo |
Kontrola elektroprovizo |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Regima modo de reaktiva potenco |
Kondensativa kaj induktiva aŭtomata kontinua glata regado |
Komunikila interfaco |
Ethernet, RS485, CAN, Optika fibro |
Komunikila protokolo |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Funkciado modo |
Konstanta aparato reaktiva potenco modo, konstanta punkto de valorado reaktiva potenco modo, konstanta punkto de valorado faktoro de potenco modo, konstanta punkto de valorado voltado modo kaj ŝarĝa kompensa modo |
Paralela modo |
Multaj maŝinoj paralele rete funkciantaj, multaj busoj komprene kompensantaj kaj multaj grupoj FC komprene kompensantaj kontrolantaj |
Protektado |
Celulo DC supervoltado, Celulo DC subvoltado, SVG superkurento, gvidilo defekto, potenca unuo supervoltado, superkurento, supertemperaturo kaj komunikila defekto; Protektada eniga interfaco, protektada eliga interfaco, anormala sistemo elektroprovizo kaj aliaj protektaj funkcioj. |
Traitado de defekto |
Adoptas redundan dizajnon por kontentigi N-2 funkciadon |
Refreŝigila modo |
Akva refreŝigo/Aera refreŝigo |
IP grado |
IP30(interna); IP44(ekstera) |
Konservado temperaturo |
-40℃~+70℃ |
Funkciado temperaturo |
-35℃~ +40℃ |
Humido |
<90% (25℃), sen kondenso |
Altdeklivo |
<=2000m (super 2000m adaptita) |
Terremo intensivo |
Ⅷ grado |
Kontaminado nivelo |
Nivelo IV |
Specifikacioj kaj dimensioj de eksteraj produktoj je 35kV
Aerrefreska tipo
Voltklaso (kV) |
Nomita kapacito (Mvar) |
Dimensioj |
Pezo (kg) |
Reaktoro-speco |
35 |
8,0~21,0 |
12700*2438*2591 |
11900~14300 |
Aer-midrektora reaktoro |
22,0~42,0 |
25192*2438*2591 |
25000~27000 |
Aer-midrektora reaktoro |
|
43,0~84,0 |
50384*2438*2591 |
50000~54000 |
Aer-midrektora reaktoro |
Akva maltemperigita tipo
Voltklaso (kV) |
Nombrigita kapablo (Mvar) |
Dimesio |
Pezo (kg) |
Reaktoro tipo |
35 |
5,0~26,0 |
14000*2350*2896 |
19000~23000 |
Aerkerne reaktoro |
27,0~50,0 |
14000*2700*2896 |
27000~31000 |
Aerkerne reaktoro |
|
51,0~100,0 |
28000*2700*2896 |
54000~62000 |
Aerkerne reaktoro |
Noto:
1. Kapacito (Mvar) rilatas al la nominala regula kapacito en la dinama regula intervalo de induktiva reaktiva potenco ĝis kapacitiva reaktiva potenco.
2. Por la equipamento estas uzata aerkernreaktoro, kaj ne ekzistas kabino, do aparte devas esti planigita la pozicia spaco.
3. La supre menciitaj dimensioj estas nur referencaj. La kompanio rezervas la rajton por amelori kaj plibonigi la produktojn. La produto-dimensioj povas ŝanĝiĝi sen antaŭavizo.
Aplikaj scenaroj
Alta-voltaga elektra sistemo: 35kV distribua reto, longdistanca transdonlinio, stabila reto-volto, balancita tri-faza sistemo, malpliiĝo de liniaj perdoj, plibonigo de la kapablo de energia transdonado kaj certeco de provizado.
Grandaj novenergiaj elektrocentraloj: Grandaj veturparkoj kaj fotovoltaikaj elektrocentraloj atenuas energian kaj voltagan fluktuon kaŭzitan de intermitenta generado, kontentigas la normojn de ret-konektado, kaj plibonigas la kapablon de novenergia konsumado.
Grava industria alta-voltaga scenaro: metalurgio (grandaj elektrarkufurnoj, induktaj furoj), petrokemiaĵoj (grandaj kompresiloj, pompaequipamentoj), minado (alta-voltagaj leviiloj), havenoj (alta-voltagaj kranoj), ktp., kompensado de reaktiva potenco kaj harmonoj de alta-voltaga impulsa lasto, subpremo de voltaga tremolo, kaj sekureco de operacio de produktequipamentoj.
Elektrizita ferovoyo kaj urbana konstruado: Elektrizita ferovoya trakcio-sistemo (solvo de negativa sekvenco kaj reaktiva potenco problemoj), urbana alta-voltaga distribua reto-rekonstruo, granda bataliono de konstruaĵoj kun alta-voltaga provizosistemo, plibonigo de provizokvalito kaj stabileco.
Aliaj alta-voltaga lasto-scenaroj: reaktiva potenco kompensado kaj harmon-regado por alta-voltaga asinchrona motoro, transformilo, tiristo-konvertilo, kvartza funda forno kaj aliaj equipamentoj, taŭgaj por diversaj alta-voltaga eksterlanda laborumstandorto.
SVG kapacitoselektaĵo kerno: stabilaj kalkuloj & dinamika korekto. Bazformulo: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P estas aktiva potenco, faktoro de potenco antaŭ kompensado, celvaloro de π₂, ekstere ofte postulas ≥ 0.95). Ŝarĝokorekto: impakta/nova energo ŝarĝo x 1.2-1.5, stabilaj ŝarĝoj x 1.0-1.1; alta alteco/alta temperaturo medio x 1.1-1.2. Novenerga projektoj devas konformi normojn kiel IEC 61921 kaj ANSI 1547, kun aldona 20% malalta-volta pasanta kapablo rezervita. Estas konsilinde lasi 10% -20% vastigospacon por modulaj modeloj por eviti kompensaĵon malsukceson aŭ konforma risko kaŭzitaj pro nedosta kapablo.
Kio estas la diferencoj inter SVG, SVC kaj kondensatora kabino?
La tri estas la ĉefaj solvoj por reaktiva potenco-kompensado, kun signifaj diferencoj en teknologio kaj aplikataj scenaroj:
Kondensatora kabino (pasiva): La plej malalta kosto, gradigita ŝaltado (respondo 200-500ms), taŭgas por stabilaj ŝarĝoj, bezonas plian filtradon por preveni harmonojn, taŭgas por budgete limigitaj malgrandaj kaj mezdaj klientoj kaj eniregaj scenaroj en emerĝantaj merkatoj, konformas al IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Meza kosto, kontinua regado (respondo 20-40ms), taŭgas por moderat fluktuanta ŝarĝo, kun malmultaj harmonoj, taŭgas por tradicia industria transformado, konformas al IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Alta kosto sed ekscela performanco, rapida respondo (≤ 5ms), alta preciza senŝtupa kompensado, forta kapablo de subteno de malalta tensio, taŭgas por impulsa/nova energia ŝarĝo, malalta harmono, kompakta dizajno, konforma al CE/UL/KEMA, estas la preferata elekto por altklasa markaĵo kaj nova energio-projektoj.
Elekta kerneco: Elektu kondensatoran kabinon por stabila ŝarĝo, SVC por moderata fluktuo, SVG por dinamika/altklasa postulo, ĉiuj devas konformi al internaciaj normoj kiel IEE-Business.