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


35kV Buitenkundige Statische Varkensgenerator (SVG)

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

Belangrijke kenmerken

Merk Rw Energy
Modelnummer 35kV Buitenkundige Statische Varkensgenerator (SVG)
Nominale spanning 35kV
Koelwijze Forced air cooling
Nominaal capaciteitsbereik 43~84Mvar
Serie RSVG

Productbeschrijvingen van de leverancier

Omschrijving

Productoverzicht

De 35kV buitenstaande statische reactieve vermogensgenerator (SVG) is een high-performance dynamische reactieve vermogen compensatieapparaat ontworpen specifiek voor hoogspanningsverdeelnetwerken. Het richt zich op de eisen van 35kV hoogspanningsscenario's en maakt gebruik van een specifieke geoptimaliseerde ontwerp voor buitenruimte (beschermingsniveau IP44) om te passen bij complexe en zware werkomstandigheden in de buitenlucht. Het product gebruikt een multi-chip DSP+FPGA als controlecore, met geïntegreerde instantane reactief vermogen theorie controle technologie, FFT snelle harmonische berekeningstechnologie, en hoge vermogen IGBT aandrijftechnologie. Het is direct verbonden met het 35kV elektriciteitsnet via een gecasseerde krachteneenheid, zonder de noodzaak voor extra versterkende transformatoren, en kan snel en continu capaciteits- of inductieve reactief vermogen leveren, terwijl tegelijkertijd dynamische harmonische compensatie wordt bereikt. Door de kernvoordelen van perfect vakmanschap, duurzaamheid en betrouwbaarheid, en "dynamisch statische combinatie" compensatie te combineren, kan het effectief de overdrachtscapaciteit van hoogspanningsverdeelnetwerken verhogen, stroomverliezen verminderen, en netspanning stabiliseren. Het is de kerncompensatieoplossing voor hoogspanningsbuitenste energie systemen, grote industriële projecten, en integratie van hernieuwbare energie in het net.

Systeemstructuur en werkingsprincipe

Kernstructuur

  • Gecasseerde krachteneenheid: door een gecasseerd ontwerp te gebruiken, meerdere sets van high-performance IGBT modules integrerend, en in serie verbonden om 35kV hoogspanning stabiel te weerstaan, waardoor het apparaat stabiel kan werken onder hoogspanningsomstandigheden; sommige modellen ondersteunen 35kV stroomvermindering (35T type) ontwerp, aanpassend aan verschillende nettoegangseisen.

  • Controlecore: Uitgerust met een multi-chip DSP+FPGA high-performance controlesysteem, snelle berekeningsnelheid en hoge controle precisie, via Ethernet RS485, CAN, Glasvezel interfaces real-time communiceren met diverse krachteneenheden om statusmonitoring, instructie uitgifte, en nauwkeurige controle te realiseren.

  • Auxiliare structuur: uitgerust met een netside koppeltransformatie, die de functies heeft van filteren, stroombeperking, en remming van de stroomveranderingssnelheid; De speciale kast voor buitengebruik voldoet aan de beschermingsnorm IP44 en kan hoge en lage temperaturen, hoge vochtigheid, aardbevingen, en Class IV vervuiling omgevingen weerstaan, aanpassend aan complexe weers- en terreinomstandigheden in de buitenlucht.

Werkingsprincipe

  • De controller monitort in real-time de belastingstroom en spanningstoestand van het 35kV elektriciteitsnet, en analyseert op basis van de instantane reactieve vermogen theorie en FFT snelle harmonische berekeningstechnologie, onmiddellijk de nodige reactieve stroomcomponenten en harmonische storingcomponenten van het elektriciteitsnet. Door PWM pulsbreedtemodulatie technologie te gebruiken om de schakel timing van IGBT modules nauwkeurig te controleren, genereert men een reactieve vermogen compensatiestroom gesynchroniseerd met de netspanning en 90 graden faseverschoven, om het door de belasting gegenereerde reactieve vermogen nauwkeurig te compenseren, terwijl dynamisch harmonische vervorming (THDi<3%) wordt onderdrukt. Het uiteindelijke doel is alleen actief vermogen op de netzijde te transporteren, waarbij meerdere doelen zoals optimale vermogensfactor (meestal vereist ≤ 0.95 in het buitenland), spanningstabiliteit, en harmonische controle worden bereikt, waardoor efficiënte, veilige, en stabiele werking van hoogspanningsverdeelnetwerken wordt gegarandeerd.

Koelmethode

  • Lucht koeling 

  • Waterkoeling

Warmteafvoermodus

Belangrijkste kenmerken

  • Hoogspanningsaanpassing, grote capaciteit compensatie: nominaalspanning van 35kV ± 10%, uitvoercapaciteit bereik van ±0.1Mvar~±200Mvar, ondersteuning van ultra-grote capaciteit reactief vermogen regeling (maximaal 84Mvar voor luchtgekoelde type, maximaal 100Mvar voor watergekoelde type), perfect aangepast aan de compensatiebehoeften van hoogspanningsverdeelnetwerken en grote belastingen.

  • Dynamisch en statisch gecombineerd, nauwkeurige compensatie: responstijd<5ms, compensatiestroomresolutie 0.5A, ondersteuning van capaciteits/inductieve automatische continue gladde aanpassing. De "dynamisch statische combinatie" compensatiemethode voldoet niet alleen aan de basiscompensatie van stabiele belastingen, maar reageert ook snel op spanningsfluctuaties veroorzaakt door impactbelastingen (zoals grote booggroeven en windparkfluctuaties), met industrieleidende compensatie precisie.

  • Stabiel en betrouwbaar, duurzaam in de buitenlucht: gebruikmakend van een dubbele voeding design, ondersteuning van naadloze back-up switching; Redundante ontwerp voldoet aan de operationele eisen van N-2, uitgerust met meerdere beschermingsfuncties zoals eenheidsover- en onder-spanning, overstroom, oververhitting, en aandrijffout, om operationele risico's volledig te vermijden; Buitenkast beschermingsniveau IP44, in staat om te werken bij temperaturen van -35 ℃ tot +40 ℃, vochtigheidsgraad van ≤90%, aardbevingsintensiteit van VIII graad, en vervuiling van IV niveau. De processen zijn volwassen en duurzaam, geschikt voor complexe buitengebruikscondities.

  • Efficiënt en milieuvriendelijk, met extreem laag energieverbruik: systeemverlies<0.8%, geen extra transformatieverlies, aanzienlijk energiebesparingsresultaat; De harmonische vervormingsgraad THDi is minder dan 3%, wat minimale vervuiling van het elektriciteitsnet veroorzaakt en voldoet aan milieuvriendelijke operatiestandaarden voor hoogspanningsnetten.

  • Flexibele uitbreiding, sterke aanpassingsvermogen: ondersteuning van meerdere bedrijfsmodi zoals constante reactief vermogen, constante vermogensfactor, constante spanning, belastingcompensatie, etc; Compatibel met diverse communicatieprotocollen zoals Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104, etc; Kan meerdere machines parallel netwerken, meerdere bus comprehensieve compensatie, modulaire ontwerp voor gemakkelijke latere uitbreiding, en aangepast aan verschillende hoogspanningsnetarchitecturen.

Technische specificaties

Naam

Specificatie

Nominale spanning

6kV±10%~35kV±10%

Beoordelingspuntspanning

6kV±10%~35kV±10%

Invoerspanning

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

Frequentie

50/60Hz; Korte termijn fluctuaties toegestaan

Uitvoerkapaciteit

±0.1Mvar~±200 Mvar

Startvermogen

±0.005Mvar

Resolutie van compensatiestroom

0.5A

Reactietijd

<5ms

Overbelastingscapaciteit

>120% 1min

Vermogensverlies

<0.8%

THDi

<3%

Voeding

Dubbele voeding

Bedieningsspanning

380VAC, 220VAC/220VDC

Regelmodus voor blinde stroom

Capacitieve en inductieve automatische continue gladde regeling

Communicatieinterface

Ethernet, RS485, CAN, Glasvezel

Communicatieprotocol

Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104

Werkmodus

Constante apparaatblinde stroommodus, constante beoordelingspuntblinde stroommodus, constante beoordelingspuntpowerfactor modus, constante beoordelingspuntspanningsmodus en belastingcompensatiemodus

Parelmodus

Meerdere apparaten parallel netwerken, meerdere buscomplexe compensatie en meerdere groepen FC-complexe compensatiecontrole

Beveiliging

Cel DC overvoltage, Cel DC onder voltage, SVG overstroming, aandrijffout, krachteneenheid overvoltage, overstroming, overtemperatuur en communicatiefout; Beveiligingsinvoerinterface, beveiligingsuitvoerinterface, abnormale systeemvoeding en andere beveiligingsfuncties.

Foutafhandeling

Redundante ontwerp gebruikt om N-2 operatie te voldoen

Koelmethode

Waterkoeling/Luchtcooling

IP-graad

IP30(binnen); IP44(buiten)

Opslagtemperatuur

-40℃~+70℃

Werkingstemperatuur

-35℃~ +40℃

Luchtvochtigheid

<90% (25℃), geen condensatie

Hoogte

<=2000m (boven 2000m op maat gemaakt)

Aardbevingintensiteit

Ⅷ graad

Verontreinigingsgraad

Graad IV

Specificaties en afmetingen van 35kV outdoor producten
 Luchtgekoelde type

Spanningsklasse (kV)

Nominale capaciteit (Mvar)

Afmetingen
B*D*H (mm)

Gewicht (kg)

Reactor type

35

8,0~21,0

12700*2438*2591

11900~14300

Luchtgeleidde reactor

22,0~42,0

25192*2438*2591

25000~27000

Luchtgeleidde reactor

43,0~84,0

50384*2438*2591

50000~54000

Luchtgeleidde reactor


Koelingstype water

Spanningsklasse (kV)

Nominale capaciteit (Mvar)

Afmetingen
B*D*H (mm)

Gewicht (kg)

Reactor type

35

5,0~26,0

14000*2350*2896

19000~23000

Luchtspoor reactor

27,0~50,0

14000*2700*2896

27000~31000

Luchtspoor reactor

51,0~100,0

28000*2700*2896

54000~62000

Luchtspoor reactor


Opmerking:
1. Capaciteit (Mvar) verwijst naar de genormaliseerde regelcapaciteit binnen het dynamische regelbereik van inductieve tot capacitaire blinde leiding.
2. Voor het apparaat wordt een luchtspiraalreactor gebruikt, en er is geen kast, dus de plaatsingruimte moet apart worden gepland.
3. De bovenstaande afmetingen zijn slechts indicatief. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producten te upgraden en te verbeteren. De afmetingen van de producten kunnen zonder opgave van redenen worden aangepast.

Toepassingsgebieden

  • Hogespanningsenergiesysteem: 35kV distributienetwerk, langeafstandsoverdracht, stabiel netspanning, gebalanceerd driedefase systeem, verminderde lijnverliezen, verbeterde energieoverdrachtscapaciteit en betrouwbaarheid van de energielevering.

  • Grote schaal nieuwe energiecentrales: grote windparken en fotovoltaïsche centrales verlichten stroom- en spanningsschommelingen veroorzaakt door onderbroken opwekking, voldoen aan aansluitnormen en vergroten de capaciteit voor het gebruik van nieuwe energie.

  • Zware industrie hogespanningsscenario's: metallurgie (grote boogovens, induktieovens), petrochemie (grote compressoren, pompapparatuur), mijnbouw (hogespanningswindassen), havens (hogespanningskranen), etc., compensatie van blinde leiding en harmonischen van hogespanningsbelastingen, onderdrukking van spanningsfluctuaties, en waarborging van stabiel functioneren van productieapparatuur.

  • Geëlektrificeerde spoorwegen en stedelijke ontwikkeling: geëlektrificeerd spoorwegtractievoorzieningssysteem (oplossen van negatieve sequentie- en blinde leidingproblemen), transformatie van stedelijke hogespanningsdistributienetwerken, hogespanningsvoorzieningssystemen voor grote gebouwencomplexen, verbetering van de kwaliteit en stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening.

  • Andere hogespanningsbelastingscenario's: compensatie van blinde leiding en harmonische controle voor hogespanningsasynchrone motoren, transformatoren, thyristoromzetters, kwarts smeltovens en andere apparatuur, geschikt voor diverse hogespanningsbuitensituaties.

Documentatiebronbibliotheek
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ voor
Q: Hoe kies je de juiste capaciteit voor SVG?
A:

SVG-capaciteitselectie kern: stabiele toestand berekening & dynamische correctie. Basisformule: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P is actieve vermogen, cosinus phi voordat compensatie wordt toegepast, doelwaarde van π₂, in het buitenland vaak ≥ 0.95 vereist). Lastcorrectie: impact/vernieuwingsenergie last x 1.2-1.5, stabiele last x 1.0-1.1; hoogte/hoogtemperatuur omgeving x 1.1-1.2. Vernieuwingsenergie projecten moeten voldoen aan normen zoals IEC 61921 en ANSI 1547, met een extra 20% laagspannings doorlaatcapaciteit gereserveerd. Het wordt aanbevolen 10% -20% uitbreidingsruimte over te laten voor modulaire modellen om compensatiemislukking of nalevingsrisico's als gevolg van onvoldoende capaciteit te voorkomen.

Q: Wat zijn de verschillen tussen SVG, SVC en condensatorkasten?
A:

Wat zijn de verschillen tussen SVG, SVC en condensatorkasten?

De drie zijn de mainstreamoplossingen voor reactieve vermogenscompensatie, met aanzienlijke verschillen in technologie en toepasbare scenario's:

Condensatorkast (passief): De laagste kosten, gestapeld schakelen (reactietijd 200-500ms), geschikt voor stabiele belastingen, vereist extra filtering om harmonischen te voorkomen, geschikt voor budgetbeperkte kleine en middelgrote klanten en entry-level scenario's in opkomende markten, in overeenstemming met IEC 60871.

SVC (Semi Controlled Hybrid): Gemiddelde kosten, continue regeling (reactietijd 20-40ms), geschikt voor matig fluctuerende belastingen, met een kleine hoeveelheid harmonischen, geschikt voor traditionele industriële transformatie, in overeenstemming met IEC 61921.

SVG (Fully Controlled Active): Hoge kosten maar uitstekende prestaties, snelle reactie (≤ 5ms), hoog precisie staploze compensatie, sterke laagspanningsdoorrijdvermogen, geschikt voor impact/nieuwe energiebelastingen, lage harmonische, compacte ontwerp, in overeenstemming met CE/UL/KEMA, is de voorkeur voor high-end markten en nieuwe energieprojecten.

Selectie kern: Kies condensatorkast voor stabiele belasting, SVC voor matige fluctuaties, SVG voor dynamische/high-end eisen, allemaal moeten voldoen aan internationale normen zoals IEC.

Leverancier kennen
Online winkel
Punctualiteitsgraad leveringen
Reactietijd
100.0%
≤4h
Bedrijfsprofiel
Werkplek: 30000m² Totaal aantal werknemers: Hoogste jaarlijkse export (USD): 100000000
Werkplek: 30000m²
Totaal aantal werknemers:
Hoogste jaarlijkse export (USD): 100000000
Diensten
Zakelijk type: Ontwerp/Productie/Verkoop
Hoofdcategorieën: robot/Nieuwe energie/Meetapparatuur/Hoge-spanningsapparatuur/lage-spanningsapparatuur/Meet- en regeltechniek
Levenslange garantie
Hele levenscyclus zorgdiensten voor aanschaf, gebruik, onderhoud en after-sales van apparatuur, zorgen voor veilige bediening van elektrische apparatuur, continue controle en zorgenloos stroomverbruik
De leverancier van de apparatuur heeft de platformkwalificatiecertificering en technische evaluatie gehaald, wat naleving, professionaliteit en betrouwbaarheid bij de bron waarborgt

Gerelateerde producten

Gerelateerde kennis

  • Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
    1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
    02/05/2026
  • Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
    Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
    01/30/2026
  • Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
    De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
    01/29/2026
  • Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
    Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
    01/29/2026
  • Waarom moet de kern van een transformator slechts op één punt aangesloten zijn op aarde? Is meerpuntsaarding niet betrouwbaarder?
    Waarom moet de transformatorkern worden aangesloten op aarde?Tijdens het gebruik staan de transformatorkern, samen met de metalen structuren, onderdelen en componenten die de kern en de windingen vasthouden, in een sterk elektrisch veld. Onder invloed van dit elektrische veld krijgen ze een relatief hoog potentiaal ten opzichte van de aarde. Als de kern niet wordt aangesloten op aarde, zal er een potentiaalverschil bestaan tussen de kern en de aangesloten bevestigingsstructuren en tank, wat kan
    01/29/2026
  • Inzicht in neutrale aarding van transformatoren
    I. Wat is een Neutrale Punt?In transformatoren en generatoren is de neutrale punt een specifiek punt in de winding waar het absolute voltage tussen dit punt en elk extern terminal gelijk is. In de onderstaande afbeelding stelt puntOde neutrale punt voor.II. Waarom Moet de Neutrale Punt Aangesloten Worden op Aarde?De elektrische verbinding tussen de neutrale punt en de aarde in een driefase AC-stroomkring wordt deneutrale aardingsmethodegenoemd. Deze aardingsmethode heeft directe invloed op:De ve
    01/29/2026
Nog geen geschikte leverancier gevonden Laat geverifieerde leveranciers u vinden Offerte Nu Ophalen
Nog geen geschikte leverancier gevonden Laat geverifieerde leveranciers u vinden
Offerte Nu Ophalen
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten