| Znamka | RW Energy |
| Model št | 35kV zunanji statični var generator (SVG) |
| Napetost | 35kV |
| Način hlaščenja | Forced air cooling |
| Ogledna območja kapacitete | 43~84Mvar |
| Serija | RSVG |
Pregled izdelka
35kV zunanski statični generator reaktivne moči (SVG) je visoko zmogljivo napravo za dinamično kompenziranje reaktivne moči, zasnovana posebej za visokonapetostne distribucijske omrežja. Osredotoča se na zahteve 35kV visokonapetostnih situacij in uporablja specifično optimizirano zunanja zasnova (stopnja zaščite IP44) za prilagoditev kompleksnim težkim delovnim pogojinom na prostem. Izdelek uporablja veččiplni DSP+FPGA kot kontrolni jedro, integrira tehnologijo kontrole po teoriji trenutne reaktivne moči, tehnologijo hitrega harmoničnega računanja FFT in tehnologijo pogona visokomosilnih IGBT. Povezan je neposredno s 35kV električnim omrežjem preko kaskadnega enota, brez potrebe po dodatnih transformatorjih za povečanje napetosti, in lahko hitro in zvezno zagotavlja kapacitivno ali induktivno reaktivno moč, hkrati dosežejo dinamično harmonično kompenzacijo. Združevanje ključnih prednosti dokončnega obrtovanja, trdnosti in zanesljivosti ter "dinamično-statistične" kompenzacije učinkovito povečuje prenašalno zmogljivost visokonapetostnih distribucijskih omrežij, zmanjšuje odtržke energije in stabilizira napetost v omrežju. To je ključna rešitev za kompenzacijo pri visokonapetostnih zunanjih električnih sistemih, velikih industrijskih projektih in integraciji novih virov energije.
Sistemsko strukturo in načelo delovanja
Osnovna struktura
Kaskadna enota: uporablja kaskadno zasnovo, integrira več sklopov visokozmogljivih IGBT modulov in sočasno prenaša 35kV visoko napetost skozi serijo povezav, da zagotovi stabilno delovanje opreme pod pogoji visoke napetosti; Nekateri modeli podpirajo 35kV sniževanje (tip 35T), da se prilagodi različnim zahtevam za povezavo z omrežjem.
Kontrolno jedro: opremljen z veččiplnim DSP+FPGA visokozmogljivim kontrolnim sistemom, hitro računalo in visoka natančnost kontrole, preko Ethernet RS485, CAN, vlaknenih vezij komunicira v realnem času z različnimi energetskimi enotami, da doseže nadzor stanja, izdajo navodil in točen nadzor.
Pomožna struktura: opremljena z pretvornikom strani omrežja, ki ima funkcije filtriranja, omejevanja tokov in utljujanja sprememb hitrosti toka; Zunanji poseben kabinet zadovoljuje standard zaščite IP44 in lahko prenaša visoke in nizke temperature, visoko vlažnost, treme in okoliščine z onesnaženostjo stopnje IV, da se prilagodi kompleksnim zunanjim vremenskim in terestričnim pogoji.
Načelo delovanja
Krmilnik v realnem času spremlja stanje toka in napetosti bremena v 35kV električnem omrežju, na podlagi teorije trenutne reaktivne moči in tehnologije hitrega harmoničnega računanja FFT trenutno analizira komponente reaktivnega toka in harmonične motnje, ki jih potrebuje omrežje. S tem, da uporablja tehnologijo PWM širinskega moduliranja, da točno nadzira čas vklapljanja IGBT modulov, ustvari kompenzacijski tok reaktivne moči, sinhroniziran z napetostjo v omrežju in fazno zamaknjen za 90 stopinj, da točno odstrani reaktivno moč, ki jo generira bremen, hkrati dinamično utljuja harmonična distorzija (THDi<3%). Končni cilj je, da se le aktivna moč prenaša na strani omrežja, doseguje več ciljev optimizacije faktorja moči (običajno zahtevan ≤ 0,95 v tujini), stabilizacije napetosti in nadzora harmoničnih motenj, da zagotovi učinkovito, varno in stabilno delovanje visokonapetostnih distribucijskih omrežij.
Način hladovanja
Zračno hladenje
Vodno hladenje
Način disipacije toplote

Glavne značilnosti
Prilagoditev visokim napetostim, velika zmogljivost kompenzacije: imenovana napetost 35kV ± 10%, obseg izhodne zmogljivosti ±0,1Mvar~±200Mvar, podpora za ultra velike zmogljivosti regulacije reaktivne moči (največ 84Mvar za zračno hlajeni tip, največ 100Mvar za vodno hlajeni tip), popolnoma prilagojeno potrebam kompenzacije visokonapetostnih distribucijskih omrežij in velikih bremen.
Dinamično-statistična kombinacija, točna kompenzacija: čas odziva <5ms, ločljivost kompenzacijskega toka 0,5A, podpora za avtomatsko zvezno gladko prilagoditev kapacitivno/induktivno. Metoda "dinamično-statistične" kompenzacije ne samo zadovoljuje osnovna zahteva za kompenzacijo stacionarnih bremen, ampak tudi hitro odziva na trepetanje napetosti, povzročene udarnimi bremeni (recimo veliki električni luknarski peči in fluktuacije vetrenih parkov), z odpravnim natančnostjo v industriji.
Stabilnost in zanesljivost, trdno na prostem: uporaba dvojnega oskrbovalnega zasnove, podpora za brezpotezno rezervno preklapljanje; Redundantna zasnova zadovoljuje operativne zahteve N-2, opremljena s številnimi varnostnimi funkcijami, kot so prekomerna/nižja napetost enote, prekomerni tok, prekomerna temperatura in odpoved pogona, celovito izogibajo operativnim tveganjem; Stopnja zaščite na prostem IP44, lahko prenaša delovne temperature -35 ℃ do +40 ℃, vlažnost ≤90%, intenzivnost tremu VIII stopnje in onesnaženost okolja IV stopnje. Postopek je zrel in trden, primeren za kompleksne delovne pogoje na prostem.
Učinkovitost in okoljska prijaznost, ekstremno nizka poraba energije: poraba energije sistema <0,8%, brez dodatnih izgub transformatorja, značilno učinko prihranke energije; Stopnja harmonične distorzije THDi manjše od 3%, minimalno onesnažuje omrežje in zadovoljuje standardi za okoljsko prijazno delovanje visokonapetostnih omrežij.
Gibka razširjanje, močna prilagodljivost: podpora za več operativnih načinov, kot so konstantna reaktivna moč, konstantni faktor moči, konstantna napetost, kompenzacija bremena itd.; Kompatibilnost s številnimi komunikacijskimi protokoli, kot so Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 itd.; Lahko doseže paralelno omrežje več strojev, komprehensivna kompenzacija več busov, modularni zasnovi za lažje razširjanje v kasnejših fázah, prilagodljiv različnim arhitekturam visokonapetostnih omrežij.
Tehnični specifikacije
Ime |
Specifikacija |
Nazivna napetost |
6kV±10%~35kV±10% |
Napetost točke merjenja |
6kV±10%~35kV±10% |
Vhodna napetost |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frekvenca |
50/60Hz; Dovoljene kratkoročne nihanje |
Izhodna zmogljivost |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Začetna moč |
±0.005Mvar |
Rezolucija kompenzacije toka |
0.5A |
Čas odziva |
<5ms |
Premagaj kapaciteto |
>120% 1min |
Izguba moči |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Napajanje |
Dvojno napajanje |
Kontrolna napetost |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Način regulacije brezuporno moči |
Avtomatska zvezna gladka prilagoditev kapacitivne in induktivne brezuporne moči |
Vmesnik za komunikacijo |
Ethernet, RS485, CAN, Optični vlaknen |
Protokol za komunikacijo |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Način delovanja |
Način konstantne brezuporne moči naprave, način konstantne brezuporne moči točke merjenja, način konstantnega faktorja moči točke merjenja, način konstantne napetosti točke merjenja in način kompenzacije obremenitve |
Paralelni način |
Mrežno delovanje večih naprav v paraleli, kompleksna kompenzacija večih busov in kontrola kompleksne kompenzacije večih sklopov FC |
Zaščita |
Previsoka napetost DC celice, prenizka napetost DC celice, previsoki tok SVG, napaka pogona, previsoka napetost enote moči, previsoki tok, pretok in napaka komunikacije; Vstopna vmesnik za zaščito, izhodna vmesnik za zaščito, nepravilno napajanje sistema in druge funkcije zaščite. |
Razreševanje napak |
Uporaba redundantne dizajna za ustreznost N-2 operacije |
Način hlaščenja |
Hlaščenje s čezlivcem/Vzdušno hlaščenje |
Stopnja IP |
IP30(notranji); IP44(zunanji) |
Temperatura shranjevanja |
-40℃~+70℃ |
Delovna temperatura |
-35℃~ +40℃ |
Vlaga |
<90% (25℃), brez kondenzacije |
Nadstropje |
<=2000m (nad 2000m po meri) |
Intenziteta potresa |
Ⅷ stopnja |
Stopnja onesnaženosti |
IV stopnja |
Specifikacije in dimenzije zunanjih izdelkov za 35 kV
Zrakom hlajen tip
Napetostna razreda (kV) |
Nazivna moč (Mvar) |
Dimenzije |
Tekozna (kg) |
Tip reaktorja |
35 |
8,0–21,0 |
12700*2438*2591 |
11900–14300 |
Zračni reaktor |
22,0–42,0 |
25192*2438*2591 |
25000–27000 |
Zračni reaktor |
|
43,0–84,0 |
50384*2438*2591 |
50000–54000 |
Zračni reaktor |
Vrsta hlajenja z vodo
Napetostna skupina (kV) |
Nazivna zmogljivost (Mvar) |
Dimenzije |
Tekmo (kg) |
Tip reaktorja |
35 |
5,0–26,0 |
14000*2350*2896 |
19000–23000 |
Vzdušni reaktor |
27,0–50,0 |
14000*2700*2896 |
27000–31000 |
Vzdušni reaktor |
|
51,0–100,0 |
28000*2700*2896 |
54000–62000 |
Vzdušni reaktor |
Opomba:
1. Kapaciteta (Mvar) se nanaša na imenovano regulacijsko kapaciteto znotraj dinamičnega obsega od induktivnega reaktivnega toka do kapacitivnega reaktivnega toka.
2. Za opremo se uporablja reaktor brez jezgre, zato ni škrlatnice, zato je potrebno posebej načrtovati prostor za postavljanje.
3. Zgoraj navedene dimenzije so le za referenco. Podjetje si pridržuje pravico do nadgradnje in izboljšave izdelkov. Dimenzije izdelkov se lahko spreminjajo brez obvestila.
Uporabni scenariji
Visokonapetostni električni sistem: 35 kV distribucijska mreža, dolgokočna prenosna linija, stabilizacija napetosti v mreži, uravnotežen trifazni sistem, zmanjšanje izgub v premičniku, izboljšanje zmogljivosti prenosa energije in zanesljivosti oskrbe s strmo.
Veliki novi energetski elektrarne: velike vetrne elektrarne in fotovoltaične elektrarne olajšujejo nihanja moči in napetosti, ki jih povzroča intermitentna proizvodnja, izpolnjujejo standarde za povezovanje z mrežo in izboljšujejo zmogljivost za porabo nove energije.
Težke industrijske visokonapetostne situacije: metalurgija (veliki električni loki, indukcijski peči), naftevemija (veliki kompresorji, črpalkarska oprema), rudarsvo (visokonapetostni dvigali), pristanišče (visokonapetostni jezdilniki) itd., odškodovanje reaktivne moči in harmonikov visokonapetostnih udarnih obremenitev, utiševanje trepetanja napetosti in zagotavljanje stabilnega delovanja proizvodninske opreme.
Elektrificirane železnice in urbanizacija: sistem za napajanje trakcije elektrificiranih železnic (reševanje problemov negativne vrstice in reaktivne moči), prenova urbanih visokonapetostnih distribucijskih omrežij, visokonapetostni sistem za oskrbo z energijo velikih stavbnih kompleksov, izboljšanje kakovosti in stabilnosti oskrbe z energijo.
Drugi visokonapetostni scenariji obremenitev: odškodovanje reaktivne moči in kontrola harmonikov za visokonapetostne asinhronne motorje, transformatorje, tiristorne pretvorbe, peči za taljenje kvarca in drugo opremo, primeren za različne visokonapetostne delovne pogoje na prostem.
SVG kapaciteta izbira jedro: stacionarno računanje & dinamična korekcija. Osnovna formula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P je aktivna moč, faktor moči pred kompenzacijo, ciljna vrednost π₂, v tujini pogosto zahtevajo ≥ 0,95). Popravki obremenitve: vpliv/nove obnovljive virov obremenitve x 1,2-1,5, stacionarna obremenitev x 1,0-1,1; visoke nadmorske višine/višje temperature okolje x 1,1-1,2. Projekti z novimi obnovljivi viri morajo biti v skladu s standardi, kot so IEC 61921 in ANSI 1547, z dodatnimi 20% zmogljivosti za preživetje pri nizkem napetosti. Priporočljivo je, da se za modulne modele ohrani 10% -20% prostora za širitev, da se izogne neuspehu kompenzacije ali tveganjem v zvezi s skladnostjo zaradi nedostatka zmogljivosti.
Kaj so razlike med SVG, SVC in kabineti kondenzatorjev?
To so glavne rešitve za kompenzacijo neaktivne moči, z znatnimi tehnološkimi in uporabnimi razlikami:
Kabinet kondenzatorjev (pasiven): najnižja cena, odzivna časovna stopnja (odziv 200-500ms), primeren za stabilne obremenitve, zahteva dodatno filtriranje za preprečevanje harmonik, primeren za omejene proračunske male in srednje velike stranke ter za začetniške scenarije v novih trgovinah, skladno s standardom IEC 60871.
SVC (Polkontrolirana hibridna): srednja cena, zvezno regulacija (odziv 20-40ms), primeren za umjereno spremenljive obremenitve, z majhno količino harmonik, primeren za tradicionalno industrijsko transformacijo, skladno s standardom IEC 61921.
SVG (Popolnoma kontrolirana aktivna): visoka cena, a odlične zmogljivosti, hitro odzivanje (≤ 5ms), natančna stopnja kompenzacije brez korakovanja, močna zmogljivost za premikanje pri nizki napetosti, primeren za udarno/novoenergijske obremenitve, nizka harmonika, kompaktna konstrukcija, skladno s standardi CE/UL/KEMA, prednostna izbira za višje trge in projekte nove energije.
Izbira jedra: Kabinet kondenzatorjev za stabilne obremenitve, SVC za umjereno spremenljive obremenitve, SVG za dinamične/višje zahteve, vse mora biti v skladu s mednarodnimi standardi, kot je IEC.