| แบรนด์ | RW Energy |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องกำเนิดความจุรีแอคทีฟสถิตภายนอก 35kV (SVG) |
| แรงดันไฟฟ้ากำหนด | 35kV |
| วิธีการระบายความร้อน | Forced air cooling |
| ช่วงความจุกำหนด | 43~84Mvar |
| ซีรีส์ | RSVG |
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดพลังงานปฏิภาคสถิติกลางแจ้ง 35kV (SVG) เป็นอุปกรณ์ชดเชยพลังงานปฏิภาคไดนามิกประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง มุ่งเน้นความต้องการในสถานการณ์แรงสูง 35kV และใช้การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยเฉพาะ (ระดับการป้องกัน IP44) เพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานที่ซับซ้อนและรุนแรงภายนอก อุปกรณ์นี้ใช้ DSP+FPGA หลายชิพเป็นแกนควบคุมหลัก ผสานเทคโนโลยีควบคุมตามทฤษฎีพลังงานปฏิภาคฉับพลัน เทคโนโลยีการคำนวณฮาร์โมนิกเร็ว FFT และเทคโนโลยีขับเคลื่อน IGBT กำลังสูง เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบไฟฟ้า 35kV ผ่านหน่วยพลังงานแบบส่งเสริม โดยไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงเพิ่มแรงดันเพิ่มเติม และสามารถให้พลังงานปฏิภาคแบบคาปาซิทีฟหรืออินดักทีฟอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมกับการชดเชยฮาร์โมนิกไดนามิก ผสานข้อได้เปรียบหลักของฝีมือที่สมบูรณ์ การทนทานและความน่าเชื่อถือ และการชดเชย "แบบไดนามิกและสถิติ" สามารถเพิ่มความสามารถในการส่งผ่านของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ลดการสูญเสียพลังงาน และคงความมั่นคงของแรงดันไฟฟ้า เป็นโซลูชันการชดเชยหลักสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงกลางแจ้ง โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าใหม่
โครงสร้างระบบและหลักการทำงาน
โครงสร้างหลัก
หน่วยพลังงานแบบส่งเสริม: ใช้การออกแบบแบบส่งเสริม ผสานโมดูล IGBT ประสิทธิภาพสูงหลายชุด และทำงานร่วมกันเพื่อรับแรงดันสูง 35kV ผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างมั่นคงภายใต้เงื่อนไขแรงดันสูง บางรุ่นรองรับการออกแบบลดแรงดัน 35kV (ประเภท 35T) เพื่อปรับตัวเข้ากับความต้องการในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
แกนควบคุม: ติดตั้งระบบควบคุมประสิทธิภาพสูงแบบหลายชิพ DSP+FPGA ความเร็วในการคำนวณสูงและมีความแม่นยำในการควบคุมสูง ผ่านทาง Ethernet RS485, CAN, และอินเทอร์เฟซใยแก้วนำแสงสื่อสารแบบเรียลไทม์กับหน่วยพลังงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบสถานะ การสั่งการ และการควบคุมอย่างแม่นยำ
โครงสร้างเสริม: ติดตั้งหม้อแปลงคู่ขนานด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งมีฟังก์ชันการกรอง จำกัดกระแส และยับยั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส ตู้เฉพาะกลางแจ้งที่ตอบสนองมาตรฐานการป้องกัน IP44 และสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ความชื้นสูง แผ่นดินไหว และสภาพแวดล้อมปนเปื้อนระดับ IV ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศกลางแจ้งที่ซับซ้อน
หลักการทำงาน
ตัวควบคุมตรวจสอบสถานะกระแสและแรงดันของระบบไฟฟ้า 35kV แบบเรียลไทม์ และตามทฤษฎีพลังงานปฏิภาคฉับพลันและการคำนวณฮาร์โมนิกเร็ว FFT วิเคราะห์องค์ประกอบกระแสปฏิภาคและองค์ประกอบการรบกวนฮาร์โมนิกที่ระบบไฟฟ้าต้องการ ใช้เทคโนโลยี PWM ในการควบคุมเวลาการสลับของโมดูล IGBT อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างกระแสชดเชยปฏิภาคที่ซิงโครไนซ์กับแรงดันและเฟสของระบบไฟฟ้าที่เลื่อนไป 90 องศา เพื่อชดเชยพลังงานปฏิภาคที่เกิดจากโหลด พร้อมกับการยับยั้งการบิดเบือนฮาร์โมนิกไดนามิก (THDi<3%) วัตถุประสงค์สุดท้ายคือการส่งพลังงานจริงบนด้านระบบไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลายประการของการปรับปรุงแฟคเตอร์พลังงาน (โดยทั่วไปต้องการ ≤ 0.95 ต่างประเทศ) ความมั่นคงของแรงดัน และการควบคุมฮาร์โมนิก รับประกันการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
วิธีการระบายความร้อน
ระบายความร้อนด้วยลม
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
โหมดการกระจายความร้อน

คุณสมบัติหลัก
ปรับตัวเข้ากับแรงดันสูง ชดเชยกำลังมาก: แรงดันกำหนด 35kV ± 10% กำลังออกครอบคลุม ±0.1Mvar~±200Mvar รองรับการปรับกำลังปฏิภาคขนาดใหญ่ (สูงสุด 84Mvar สำหรับแบบระบายความร้อนด้วยลม สูงสุด 100Mvar สำหรับแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ) ปรับตัวเข้ากับความต้องการชดเชยของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและโหลดขนาดใหญ่
การชดเชยแบบไดนามิกและสถิติ ชดเชยอย่างแม่นยำ: เวลาตอบสนอง <5ms ความละเอียดกระแสชดเชย 0.5A รองรับการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและราบรื่นระหว่างคาปาซิทีฟและอินดักทีฟ วิธีการชดเชย "แบบไดนามิกและสถิติ" ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการชดเชยพื้นฐานของโหลดคงที่ แต่ยังตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการกระพริบของแรงดันที่เกิดจากโหลดกระแทก (เช่น เตาอาร์กไฟฟ้าขนาดใหญ่และแรงดันที่เปลี่ยนแปลงของฟาร์มลม) ด้วยความแม่นยำในการชดเชยที่นำหน้าในอุตสาหกรรม
มั่นคงและน่าเชื่อถือ ทนทานภายนอก: ใช้การออกแบบแหล่งจ่ายไฟคู่ รองรับการสลับสำรองอย่างไม่ขาดสาย การออกแบบทดแทนรองรับความต้องการการดำเนินงาน N-2 ติดตั้งฟังก์ชันป้องกันหลายอย่าง เช่น แรงดันสูง/ต่ำเกินไป กระแสเกิน ความร้อนสูงเกินไป และการขับเคลื่อนล้มเหลว หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการดำเนินงานอย่างครบวงจร ระดับการป้องกันภายนอก IP44 สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงาน -35 ℃ ถึง +40 ℃ ความชื้น ≤90% ความรุนแรงแผ่นดินไหวระดับ VIII และสภาพแวดล้อมปนเปื้อนระดับ IV กระบวนการผลิตที่มีความชำนาญและทนทาน เหมาะสำหรับสภาพการทำงานกลางแจ้งที่ซับซ้อน
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานน้อยมาก: การสูญเสียพลังงานระบบ <0.8% ไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติมจากการใช้หม้อแปลง ผลประหยัดพลังงานอย่างมาก อัตราการบิดเบือนฮาร์โมนิก THDi น้อยกว่า 3% ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อระบบไฟฟ้าน้อยมาก และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
ขยายได้ยืดหยุ่น ปรับตัวได้สูง: รองรับโหมดการทำงานหลายแบบ เช่น ปฏิภาคคงที่ แฟคเตอร์พลังงานคงที่ แรงดันคงที่ การชดเชยโหลด ฯลฯ รองรับโปรโตคอลการสื่อสารหลายแบบ เช่น Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 ฯลฯ สามารถทำให้เครื่องหลายเครื่องทำงานแบบขนาน การชดเชยแบบผสมผสาน ออกแบบโมดูลาร์เพื่อการขยายในภายหลัง และปรับตัวเข้ากับโครงสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงที่แตกต่างกัน
ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อ |
ข้อกำหนด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
6kV±10%~35kV±10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าที่จุดประเมินค่า |
6kV±10%~35kV±10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความถี่ |
50/60Hz; อนุญาตให้มีการผันผวนระยะสั้น |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังผลิต |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังเริ่มต้น |
±0.005Mvar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าที่ชดเชย |
0.5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาตอบสนอง |
<5ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังไฟฟ้าเกิน |
>120% 1min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสูญเสียพลังงาน |
<0.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THDi |
<3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า |
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสองทาง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้าควบคุม |
380VAC, 220VAC/220VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดปรับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ |
ปรับอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและราบรื่นสำหรับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบแคปาซิทีฟและอินดักทีฟ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
Ethernet, RS485, CAN, ใยแก้วนำแสง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลการสื่อสาร |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการทำงาน |
โหมดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟคงที่ของอุปกรณ์, โหมดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟคงที่ของจุดประเมินค่า, โหมดแฟคเตอร์กำลังคงที่ของจุดประเมินค่า, โหมดแรงดันไฟฟ้าคงที่ของจุดประเมินค่า และโหมดชดเชยโหลด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดขนาน |
การทำงานเครือข่ายขนานหลายเครื่อง, การชดเชยแบบครอบคลุมหลายบัส และการควบคุมการชดเชยแบบ FC หลายกลุ่ม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้า DC ของเซลล์สูงเกิน, แรงดันไฟฟ้า DC ของเซลล์ต่ำเกิน, กระแสไฟฟ้า SVG สูงเกิน, ข้อผิดพลาดของไดรฟ์, แรงดันไฟฟ้าของหน่วยพลังงานสูงเกิน, กระแสไฟฟ้าสูงเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน และข้อผิดพลาดการสื่อสาร; ช่องทางการป้อนข้อมูลการป้องกัน, ช่องทางการส่งออกการป้องกัน, ระบบจ่ายไฟฟ้าผิดปกติ และฟังก์ชันการป้องกันอื่นๆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดการข้อผิดพลาด |
ใช้การออกแบบแบบ冗余设计以满足N-2运行要求 似乎在翻译过程中出现了错误,我将重新开始并确保完全按照泰语进行翻译。以下是修正后的泰语翻译: ```html
ข้อมูลจำเพาะและขนาดของผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง 35kV
สถานการณ์การใช้งาน
Restricted
6 to 35kV Static Var Generator(SVG) Brochure
Brochure
English
Consulting
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Q: วิธีการเลือกความจุที่เหมาะสมสำหรับ SVG
A:
แกนกลางการเลือกความจุ SVG: การคำนวณภาวะคงที่ & การปรับค่าแบบไดนามิก สูตรพื้นฐาน: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P คือพลังงานใช้งานจริง พลังงานปัจจัยก่อนการชดเชย ค่าเป้าหมายของ π₂ ต่างประเทศมักกำหนด ≥ 0.95) การปรับค่าโหลด: โหลดผลกระทบ/โหลดพลังงานทดแทน x 1.2-1.5 โหลดภาวะคงที่ x 1.0-1.1; สภาพแวดล้อมที่ระดับสูง/อุณหภูมิสูง x 1.1-1.2 โครงการพลังงานทดแทนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น IEC 61921 และ ANSI 1547 โดยสำรองความจุผ่านแรงดันต่ำเพิ่มเติม 20% มีข้อแนะนำให้ทิ้งช่องว่างสำหรับการขยายโมเดลแบบโมดูลาร์ 10% -20% เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องเนื่องจากความจุไม่เพียงพอ
Q: ความแตกต่างระหว่าง SVG SVC และตู้เก็บประจุคืออะไร
A:
SVG, SVC, และตู้คอนเดนเซอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร? ทั้งสามเป็นโซลูชันหลักในการชดเชยพลังงานปฏิกิริยา ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากในเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เหมาะสม: ตู้คอนเดนเซอร์ (พาสซีฟ): ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด, การเปลี่ยนระดับแบบเกรด (ตอบสนอง 200-500 มิลลิวินาที), เหมาะสำหรับโหลดที่คงที่, ต้องการการกรองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันฮาร์โมนิก, เหมาะสำหรับลูกค้าขนาดเล็กถึงกลางที่มีงบประมาณจำกัดและการใช้งานระดับเริ่มต้นในตลาดเกิดใหม่, ตรงตามมาตรฐาน IEC 60871. SVC (Semi Controlled Hybrid): ค่าใช้จ่ายปานกลาง, การปรับค่าอย่างต่อเนื่อง (ตอบสนอง 20-40 มิลลิวินาที), เหมาะสำหรับโหลดที่มีการผันผวนปานกลาง, มีฮาร์โมนิกน้อย, เหมาะสำหรับการแปลงทางอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม, ตรงตามมาตรฐาน IEC 61921. SVG (Fully Controlled Active): ค่าใช้จ่ายสูงแต่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม, ตอบสนองรวดเร็ว (≤ 5 มิลลิวินาที), การชดเชยที่ไม่มีขั้นตอนและแม่นยำ, ความสามารถในการผ่านแรงดันต่ำที่แข็งแกร่ง, เหมาะสำหรับโหลดชนิดกระแทก/พลังงานใหม่, ฮาร์โมนิกต่ำ, ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด, ตรงตามมาตรฐาน CE/UL/KEMA, เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในตลาดระดับไฮเอนด์และโครงการพลังงานใหม่. หลักการเลือก: เลือกตู้คอนเดนเซอร์สำหรับโหลดที่คงที่, SVC สำหรับโหลดที่มีการผันผวนปานกลาง, SVG สำหรับความต้องการที่เป็นไดนามิก/ระดับไฮเอนด์, ทั้งหมดนี้ต้องตรงตามมาตรฐานสากลเช่น IEC.
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 30000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 100000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: หุ่นยนต์/พลังงานใหม่/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง
สินค้าที่เกี่ยวข้องความรู้ที่เกี่ยวข้อง
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
|