| Zīme | RW Energy |
| Modela numurs | 35kV ārējais Statiskais Varerāģenerators (SVG) |
| Nominalais spriegums | 35kV |
| dzesēšanas veids | Forced air cooling |
| Nominaļā jauda diapazons | 22~42Mvar |
| Sērija | RSVG |
Produkta pārskats
35 kV āra statiskais reaktivā enerģijas ģeneratora (SVG) ir augstas veiktspējas dinamiska reaktivā enerģijas kompensācijas ierīce, kas izstrādāta īpaši augspieņu elektrotīkliem. Tas koncentrējas uz 35 kV augspieņa scenārijiem un izmanto āra specifisku optimizētu dizainu (aizsardzības līmenis IP44), lai pielāgotos sarežģītām un grūtiem darbības apstākļiem ārā. Produkts izmanto vairākus DSP+FPGA čipus kā kontrolles kodolu, integrējot momentānās reaktivās enerģijas teorijas kontroltehnoloģiju, FFT ātru harmonisko aprēķināšanas tehnoloģiju un augstas jaudas IGBT vadības tehnoloģiju. Tas tiek tieši savienots ar 35 kV elektrotīklu, izmantojot kaskādes spēku vienību, bez nepieciešamības papildu palielinātai transformatoram, un var ātri un nepārtraukti sniegt kapacitatīvu vai induktīvu reaktivās enerģijas, sasniedzot dinamisko harmonisko kompensāciju. Savienojot perfektu ražošanas tehnoloģiju, ilgstošumu un uzticamību, un "dinamisku-statisku kombināciju" kompensāciju, tas efektīvi var palielināt augspieņu elektrotīklu transportēšanas spēju, samazināt enerģijas zudumus un stabilizēt tīkla spriegumu. Tas ir galvenais kompensācijas risinājums augspieņa āra elektrosistēmām, lielapjoma rūpnieciskajiem projektiem un atjaunojamās enerģijas tīkla integrācijai.
Sistēmas struktūra un darbības princips
Gala struktūra
Kaskādes spēku vienība: izmantojot kaskādes dizainu, integrējot vairākas augstveiktspējas IGBT moduļu kopas, un sadarbojoties, izturēt 35 kV augspieņu, seriālā savienojuma caurā, lai nodrošinātu iekārtas stabila darbība augspieņa apstākļos; Daži modeļi atbalsta 35 kV samazināšanu (35T tips) dizains, pielāgojoties dažādiem tīkla piekļuves prasībām.
Kontrolles kodols: aprīkots ar vairākiem DSP+FPGA augstveiktspējas kontrolsistema, ātrs aprēķināšanas ātrums un augsta precizitāte, caur Ethernet RS485, CAN, šķidriniekārtu interfeisi reāllaikā sazināties ar dažādām spēku vienībām, lai sasniegtu statusa uzraudzību, instrukciju izsniegšanu un precīzu kontrolēšanu.
Pielāgojuma struktūra: aprīkots ar tīkla puses koppelēšanas transformatoru, kas nodrošina filtrēšanas, strāvas robežas un strāvas maiņas ātruma ierobežojuma funkcijas; Āra specifisks kabinetis atbilst IP44 aizsardzības standartam un var izturēt augstu un zemu temperatūru, augstu mitrumu, zemestrīces un IV klases piesārņojuma vidi, pielāgojoties sarežģītiem āra klimata un ainavas apstākļiem.
Darbības princips
Kontrolleris reāllaikā uzrauga 35 kV elektrotīkla slodzes strāvas un sprieguma stāvokli, un balstoties uz momentānās reaktivās enerģijas teoriju un FFT ātro harmonisko aprēķināšanas tehnoloģiju, momentāni analizē tīklam nepieciešamos reaktivās strāvas sastāvdaļas un harmoniskos interferences sastāvdaļas. Izmantojot PWM impulssirgu platuma modulācijas tehnoloģiju, precīzi kontrolē IGBT moduļu pārslēgšanas laiku, radot reaktivās enerģijas kompensācijas strāvu, kas sinhronizēta ar tīkla spriegumu un fāzes nobīde 90 grādi, lai precīzi kompensētu slodzes radīto reaktivās enerģijas, vienlaikus dinamiski samazinātu harmonisko distorciju (THDi<3%). Galvenais mērķis ir tikai aktīvās enerģijas pārraide tīkla puses, sasniedzot vairākus mērķus - enerģijas faktora optimizāciju (parasti prasīts ≤ 0,95 ārpus valsts), sprieguma stabilitāti un harmonisko kontrolēšanu, nodrošinot augspieņu elektrotīklu efektīvu, drošu un stabila darbību.
Atdzeses metode
Vēja dzesēšana
Ūdens dzesēšana
Siltuma novadīšanas režīms

Galvenās īpašības
Augstspieņu pielāgošanās, liela jauda kompensācija: nominālais spriegums 35 kV ± 10%, izvades jaudas diapazons ±0,1Mvar~±200Mvar, atbalstot super lielu jaudas reaktivās enerģijas regulēšanu (maksimāli 84Mvar gaisa dzesēšanas tipam, maksimāli 100Mvar ūdens dzesēšanas tipam), perfekti pielāgojoties augspieņu elektrotīklu un lielu slodžu kompensācijas vajadzībām.
Dinamiskā un statiskā kombinācija, precīza kompensācija: atbildes laiks<5ms, kompensācijas strāvas rezolūcija 0,5A, atbalstot kapacitatīvo/induktīvo automātisko nepārtrauktu vieglu pielāgošanu. "Dinamiskā un statiskā kombinācija" kompensācijas metode ne tikai atbilst pamata kompensācijai stacionārām slodzēm, bet arī ātri reaģē uz sprieguma fluktuācijām, ko izraisa impakta slodzes (piemēram, lieli elektriskie lūgas katili un vēja parka svārstības), ar nozari vadošo kompensācijas precizitāti.
Stabils un uzticams, ilgstošs ārā: izmantojot divu strāvas avotu dizainu, atbalstot bezsekmju rezervēšanas pārslēgšanu; Redundantais dizains atbilst N-2 operācijas prasībām, aprīkots ar vairākām aizsardzības funkcijām, piemēram, vienības pārspiešanu/nepietiekamu spriegumu, pārstrāvu, pārsildīšanos un vadības kļūdas, visaptveroši izvairot operācijas riskus; IP44 āra aizsardzības līmenis, spēj izturēt darbības temperatūras -35 ℃ līdz +40 ℃, mitrumu ≤90%, zemestrīču intensitāti VIII pakāpe un IV pakāpes piesārņojumu. Tehnoloģija ir pilnveidota un ilgstoša, piemērota sarežģītiem āra darbības apstākļiem.
Efektīvs un videi draudzīgs, ar ļoti zemu enerģijas patēriņu: sistēmas enerģijas zudumi<0,8%, nav papildu transformatora zudumu, būtisks energosaglabājuma efekts; Harmoniskais deformācijas rādītājs THDi ir mazāks par 3%, kas izraisa minimālu piesārņojumu elektrotīklam un atbilst videi draudzīgiem darbības standartiem augspieņu elektrotīkliem.
Elastīga paplašināšanās, stipra pielāgošanās: atbalsta vairākas darbības režīmus, piemēram, konstanto reaktivās enerģijas, konstanto enerģijas faktoru, konstanto spriegumu, slodzes kompensāciju utt; Saderīga ar dažādām komunikācijas protokoliem, piemēram, Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 utt; Var sasniegt vairāku mašīnu paralēlo tīklu, vairāku sakaru visaptverošu kompensāciju, modulāris dizains, lai viegli paplašinātos nākotnē, un pielāgojas dažādiem augspieņu elektrotīkla arhitektūrai.
Tehniskie rādītāji
Nosaukums |
Specifikācija |
Nominaļā sprieguma vērtība |
6kV±10%~35kV±10% |
Vērtēšanas punkta spriegums |
6kV±10%~35kV±10% |
Ievades spriegums |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frekvence |
50/60Hz; Atļauts īslaicīgi svārstības |
Izvades jauda |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Uzsākšanas jauda |
±0.005Mvar |
Kompensācijas strāvas precizitāte |
0.5A |
Reakcijas laiks |
<5ms |
Pārmērīgās jaudas spēja |
>120% 1min |
Jaudas zudumi |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Barošana |
Dubultā barošana |
Uzraudzības barošana |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Reaktivās jaudas regulēšanas režīms |
Kondensatoru un induktora automātiskā nepārtraukta gluda pielāgošana |
Saziņas saskarne |
Ethernet, RS485, CAN, Fibra optika |
Saziņas protokols |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Darbības režīms |
Stāvējoša ierīces reaktivās jaudas režīms, stāvējoša novērtēšanas punkta reaktivās jaudas režīms, stāvējoša novērtēšanas punkta jaudas faktora režīms, stāvējoša novērtēšanas punkta sprieguma režīms un slodzes kompensācijas režīms |
Paralēlais režīms |
Vairāku ierīču paralēla tīkla darbība, vairāku šķautņu visaptveroša kompensācija un vairāku grupu FC visaptveroša kompensācijas kontrole |
Aizsardzība |
Šūnas DC pārspriegums, šūnas DC nepietiekams spriegums, SVG pārstrāva, vadības kļūda, enerģijas vienības pārspriegums, pārstrāva, pārsiltums un saziņas kļūda; Aizsardzības ieejas saskarne, aizsardzības izvades saskarne, neveiksmīga sistēmas barošana un citi aizsardzības funkcionalitātes. |
Kļūdu apstrāde |
Lieto dubultu dizainu, lai atbilstu N-2 darbībai |
Dzesēšanas režīms |
Ūdensdzesēšana/Gaisa dzesēšana |
IP pakāpe |
IP30 (ienākot); IP44 (uz āra) |
Krājēja temperatūra |
-40℃~+70℃ |
Darbības temperatūra |
-35℃~ +40℃ |
Mitrums |
<90% (25℃), bez kondensācijas |
Augstums virs jūras līmeņa |
<=2000m (augstāks par 2000m tiek pielāgoti) |
Zemestrīces intensitāte |
Ⅷ pakāpe |
Paurenes līmenis |
IV pakāpe |
35kV āra izmantojama produktu specifikācijas un dimensijas
Gaisa dzesēšanas tips
Nesāmklases spriegums (kV) |
Nominalais jaudas apjoms (Mvar) |
Izmērs |
Svars (kg) |
Rektora tips |
35 |
8,0–21,0 |
12700*2438*2591 |
11900–14300 |
Gaisa kodolu rektors |
22,0–42,0 |
25192*2438*2591 |
25000–27000 |
Gaisa kodolu rektors |
|
43,0–84,0 |
50384*2438*2591 |
50000–54000 |
Gaisa kodolu rektors |
Ūdensdzesēšanas tips
Sprieguma klase (kV) |
Nominaļā jauda (Mvar) |
Izmēri |
Svars (kg) |
Reaktors |
35 |
5,0–26,0 |
14000*2350*2896 |
19000–23000 |
Gaisa kodols reaktors |
27,0–50,0 |
14000*2700*2896 |
27000–31000 |
Gaisa kodols reaktors |
|
51,0–100,0 |
28000*2700*2896 |
54000–62000 |
Gaisa kodols reaktors |
Piezīme:
1. Spēja (Mvar) attiecas uz nomālajām reglamentēšanas spējām dinamiskajā reglamentēšanas diapazonā no induktīvām reaktivajām jaudām līdz kapacitīvām reaktivajām jaudām.
2. Ierīcei tiek izmantots gaisa kodols, un tā nav iekabā, tāpēc vieta tās novietošanai jāplāno atsevišķi.
3. Minētās dimensijas ir tikai referatīvām mērķiem. Uzņēmums rezervē tiesības uz produktu modernizāciju un uzlabojumu. Produktu dimensijas var mainīties bez paziņojuma.
Lietojuma scenāriji
Augstsprieguma enerģijas sistēma: 35 kV piegādes tīkls, tālu nogāzes līnijas, stabila tīkla sprieguma, saskaņota trīsfazu sistēma, samazinātas līnijas zudējumi, uzlabota enerģijas pārvades spēja un snieguma uzticamība.
Lielos jaunāko enerģijas avotu elektrājos: lielos vēju parkos un fotovoltaikas elektrājos palīdz novērst jaudas un sprieguma svārstības, ko rada intermitentā jaudas ražošana, atbilst tīkla savienojuma standartiem un uzlabo jauno enerģijas avotu patēriņa spēju.
Tiesību aktu augstsprieguma situācijās: metāllūri (lieli elektriskie lūki, indukcijas krātuvēji), naftas un gāzes rūpniecība (lieli kompresori, pumpu aprīkojums), būve (augstsprieguma virsbūtnes), ostas (augstsprieguma grūdmasīnas) utt., kompensējot reaktivās jaudas un harmoniku augstsprieguma impulssadzības, apkarot sprieguma mirgošanu un nodrošinot ražošanas aprīkojuma stabilitāti.
Elektrificētā dzelzceļa un pilsētu būve: elektrificētā dzelzceļa traksi ņemšanas sistēma (novērsot negatīvo sekvenču un reaktivās jaudas problēmas), pilsētu augstsprieguma piegādes tīkla modernizācija, lielu ēku kompleksu augstsprieguma piegādes sistēma, uzlabojot piegādes kvalitāti un stabilitāti.
Citi augstsprieguma slodzes scenāriji: reaktivās jaudas kompensācija un harmoniku kontrole augstsprieguma asinhronajiem dzinējiem, transformatoriem, tiristoru konverteriem, kvartsu caurām un citiem aprīkojumiem, piemērots dažādiem augstsprieguma ārējiem darba apstākļiem.
SVG jaudas izvēles modulis: pastāvīgā stāvokļa aprēķināšana & dinamiskā korekcija. Pamatformula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P ir aktīvā jauda, kompensācijas priekšējais spēja koeficients, mērķa vērtība π₂, ārvalstīs bieži tiek prasīts ≥ 0,95). Ielādes korekcija: ietekmes/atzīmju enerģijas ielāde x 1,2-1,5, pastāvīgā stāvokļa ielāde x 1,0-1,1; augsta augstuma/vismaz temperatūras vide x 1,1-1,2. Jaunās enerģijas projektiem jāievēro normatīvie dokumenti, piemēram, IEC 61921 un ANSI 1547, ar papildu 20% zema uztrūkuma caurstrāvēšanas jaudas rezervi. Ieteicams atstāt 10% -20% paplašināšanās telpu modulārajām modelīm, lai izvairītos no kompensācijas neveiksmes vai saderības riskiem, kas rasties dēļ nepietiekamas jaudas.
Kādi ir atšķirības starp SVG, SVC un kondensatoru kabinetiem?
Šie trīs ir galvenie reaktivā spēka kompensācijas risinājumi, ar būtiskām tehnoloģiskajām un pielietojuma situāciju atšķirībām:
Kondensatoru kabinets (pasīvs): Zemākā cena, pakāru pārslodināšana (reakcija 200-500ms), piemērots stabiliem slodījumiem, nepieciešama papildu filtrēšana, lai novērstu harmonikus, piemērots budžeta ierobežotiem maziem un vidējiem klientiem un elementāraim līmenim jaunizveidotajos tirgos, saskaņā ar IEC 60871.
SVC (Puse kontrolēts hibrīds): Vidēja cena, nepārtraukta regulēšana (reakcija 20-40ms), piemērots vidēji mainīgiem slodījumiem, ar nelielu daudzumu harmoniku, piemērots tradicionālajai rūpniecības transformācijai, saskaņā ar IEC 61921.
SVG (Pilnībā kontrolēts aktīvs): Augsta cena, bet izcilas izkārtojamas, ātra reakcija (≤ 5ms), augstas precizitātes bezpakāru kompensācija, stipra zema uztenes sprieguma pārslodināšanas spēja, piemērots impulsslodziem/zaļajiem enerģijas avotiem, zems harmoniku līmenis, kompakta izkārtojums, atbilst CE/UL/KEMA, ir labākais izvēles variants augstākā līmeņa tirgum un zaļajiem enerģijas projektiem.
Izvēles pamatprincipi: Izvēlieties kondensatoru kabinetu stabiliem slodījumiem, SVC vidēji mainīgiem slodījumiem, SVG dinamiskām/virsnīdzināšanai, visi jāatbilst starptautiskajiem standartiem, piemēram, IEC.