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


35kV zunanji statični var generator (SVG)

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

Ključne lastnosti

Znamka RW Energy
Model št 35kV zunanji statični var generator (SVG)
Napetost 35kV
Način hlaščenja Liquid cooling
Ogledna območja kapacitete 5~26Mvar
Serija RSVG

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

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
Š*G*V (mm)

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
Š*G*V (mm)

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.

Biblioteka dokumentov
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Kako izbrati ustrezno kapaciteto za SVG?
A:

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.

Q: Kakšne so razlike med SVG, SVC in škornicnimi kabineti?
A:

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.

Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 30000m² Skupno število zaposlenih: Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Delovni prostor: 30000m²
Skupno število zaposlenih:
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Storitve
Vrsta posla: Načrtovanje/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: robot/novi viri energije/Preverjanje opreme/Visokonapetostna oprema/Nizko napetostna oprema/merila in naprave
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Kako ocenjevati zaznavati in odpravljanje napak v transformatorjem jarku
    1. Nevarnosti, vzroki in vrste napak zaradi ozemljitve na več točkah v jedru transformatorja1.1 Nevarnosti napak zaradi ozemljitve na več točkah v jedruV normalnem obratovalnem načinu mora biti jedro transformatorja ozemljeno na natanko eni točki. Med obratovanjem so navitja obdana z izmeničnimi magnetnimi polji. Zaradi elektromagnetne indukcije obstajajo parazitne kapacitete med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi navitji, med nizkonapetostnim navitjem in jedrom ter med jedrom in ohišjem tr
    01/27/2026
  • Kratek pregled izbire talomerilnih transformatorjev v nadgradnjskih postajah
    Kratek pregled izbire zemljiščnih transformatorjev v nadgradnjenih postajahZemljiščni transformator, običajno označen kot "zemljiščni transformator", deluje brez opta med normalnim delovanjem omrežja in preobremenjen je med kratkoporočnimi napakami. Glede na razliko v napolnilu se pogosto loči med napolnjenimi s plinom in suho vrsto; glede na število faz pa jih lahko razdelimo na tri-fazne in eno-fazne zemljiščne transformatorje. Zemljiščni transformator umetno ustvari neutralno točko za povezav
    01/27/2026
  • Vpliv enosmerne napetosti v transformatorjih na obnovljivih energenteh blizu UHVDC zazemljujočih elektrod
    Vpliv DC nihanja v transformatorjih na obnovljiviških elektrarnah blizu UHVDC zazemlilnih elektrodKo se zazemlilna elektroda sistema za prenos ultra visokonapetostne enosmernega toka (UHVDC) nahaja blizu obnovljiviške elektrarne, lahko pretok struje skozi tla povzroči povečanje potenciala tla okoli območja elektrode. To povečanje potenciala tla vodi v pomik potenciala neutralne točke bližnjih transformatorjev, s čimer se v njihovih jezgru inducira DC nihanje (ali DC odmik). Takšno DC nihanje lah
    01/15/2026
  • HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
    1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
    01/06/2026
  • Preverjanje pregledovanje in vzdrževanje transformatorjev distribucijske opreme
    1.Vrtnjakova vzdrževanje in preverjanje Odpri nizkonapetostni (NN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, odstrani varnostni vtičnik za nadzorno napajanje in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Odpri visokonapetostni (VN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, zapri zazemlilni preklopnik, vrtnjak popolnoma razvrzi, zakleni VN skrinjo in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Za vzdrževanje suhega vrtnjaka: najprej očisti porcelanske izvode in okvir; nato preveri okvi
    12/25/2025
  • Kako preveriti izolacijsko upornost distribucijskih transformatorjev
    V praksi se izolacijsko upornost razdelilnih transformatorjev običajno meri dvakrat: izolacijska upornost med visokonapetostnim (HV) navitjem in nizkonapetostnim (LV) navitjem ter rezervoarjem transformatorja, ter izolacijska upornost med LV navitjem in HV navitjem ter rezervoarjem transformatorja.Če obe meritvi dasta sprejemljive vrednosti, to kaže, da je izolacija med HV navitjem, LV navitjem in rezervoarjem transformatorja ustrezna. Če ena od meritev spodleti, je treba opraviti meritve izolac
    12/25/2025

Povezane rešitve

  • Distribucijske avtomatizirane sistemske rešitve
    Kateri so težave pri vzdrževanju in delovanju površinskega vodnega omrežja?Težava ena:Površinska vodna omrežja distribucijskega omrežja imajo široko obseg, zapleteno teren, veliko odsevnih vej in porazdeljene virje energije, kar vodi do "velikega števila napak v vodih in težav pri iskanju napak".Težava dva:Ročno iskanje napak je časovno zahtevno in trudno. Sicer ne moremo v realnem času ugotoviti stanja tokov, naponov in preklopnikov, zaradi pomanjkanja inteligentnih tehničnih sredstev.Težava tr
    04/22/2025
  • Integrirano pametno nadzorno rešenje za energijo in upravljanje z energetsko učinkovitostjo
    PregledTa rešitev je namenjena zagotavljanju pametnega sistema za nadzor struje (Power Management System, PMS), ki se osredotoča na končno-do-končno optimizacijo energetskih virov. S postavitvijo zanka upravljanja "nadzor-analiza-odločanje-izvajanje" pomaga podjetjem preiti od preprostega "uporabljanja električne energije" do inteligentnega "upravljanja električne energije", s tem dosežejo varno, učinkovito, nizkoogljično in ekonomično uporabo energije.Osrednja UsmeritevOsrednja usmeritev tega s
    09/28/2025
  • Inovativna modularna rešitev za nadzor fotovoltačnih in sistemov za shranjevanje energije
    1. Uvod in raziskovalno ozadje​​1.1 Trenutno stanje solarnega sektorja​Kot eden najbolj obilnih obnovljivih virov energije je razvoj in uporaba sončne energije postala ključna za globalno prehod na zelene viri energije. V zadnjih letih, pod spodbudo politik po vsem svetu, je fotovoltaška (PV) industrija doživela eksplozivni rast. Statistika kaže, da je kitajska PV industrija doživela neverjetno 168-kratno povečanje med obdobjem "12. petletnega načrta". Do konca leta 2015 je nameščena PV kapacite
    09/28/2025
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja