| Merk | RW Energy |
| Modelnummer | 35kV Buitenkundige Statische Varkensgenerator (SVG) |
| Nominale spanning | 35kV |
| Koelwijze | Liquid cooling |
| Nominaal capaciteitsbereik | 5~26Mvar |
| Serie | RSVG |
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 |
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 |
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.
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.
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.