| Mærke | RW Energy |
| Modelnummer | 35kV udendørs statisk vargenerator (SVG) |
| Nominel spænding | 35kV |
| Kølingstype | Liquid cooling |
| Nominel kapacitetsområde | 27~50Mvar |
| Serier | RSVG |
Produktoversigt
Den 35kV udendørs statiske reaktiv effektgenerator (SVG) er en højprestations dynamisk reaktiv effektkompensationsenhed, specielt designet til højspændings distributionsnetværk. Den fokuserer på kravene for 35kV højspændingsscenarier og anvender et optimeret udendørs design (beskyttelsesniveau IP44) for at tilpasse sig komplekse og hårde arbejdsvilkår udendørs. Produktet bruger en multi chip DSP+FPGA som kontrolkerne, integrerer øjeblikkelig reaktiv effektteori kontrolteknologi, FFT hurtig harmonisk beregningsteknologi, og høj effekt IGBT driverteknologi. Det er direkte forbundet til 35kV strømnettet gennem en kaskaderet effektenhed, uden behov for yderligere styrkeforhøjende transformer, og kan hurtigt og kontinuerligt levere kapacitiv eller induktiv reaktiv effekt, samtidig med at det opnår dynamisk harmonisk kompensation. Ved at kombinere de centrale fordele af perfekt håndværk, holdbarhed og pålidelighed, samt "dynamisk-statisk kombination" kompensation, kan det effektivt forbedre transmissionskapaciteten i højspændingsdistributionsnet, reducere energitab, og stabilisere netstrøm. Det er den centrale kompensationsløsning for højspændings udendørs strømsystemer, store industrielle projekter, og ny energi-integration i strømnet.
Systemstruktur og arbejdsmåde
Kernestruktur
Kaskade effektenhed: ved at anvende et kaskadet design, integrerer flere sæt af højprestations IGBT moduler, og bærer sammen 35kV højspænding gennem serieforbindelse for at sikre stabil drift af udstyret under højspænding; Nogle modeller understøtter 35kV spændingsnedbrydning (35T type) design, der tilpasses forskellige nettilslutningskrav.
Kontrolkerne: Udstyret med en multi chip DSP+FPGA højprestations kontrolsystem, hurtig beregningshastighed og høj kontrolpræcision, kommunikerer i realtid med forskellige effektenheder gennem Ethernet RS485, CAN, Fiber-optiske grænseflader for at opnå status overvågning, instruktion udsendelse, og præcis kontrol.
Bistandsstruktur: Udstyret med et net-side koblingstransformator, som har funktioner som filtrering, strømbegrænsning, og demping af strømændringshastighed; Den udendørs dedikerede skab opfylder beskyttelsesstandarden IP44 og kan klare høje og lave temperaturer, høj luftfugtighed, jordskælv, og IV klasses forurening miljø, tilpasset komplekse udendørs klima- og terrænvilkår.
Arbejdsmåde
Kontrolleren overvåger laststrøm og spændingsstatus for 35kV strømnettet i realtid, og baseret på øjeblikkelig reaktiv effektteori og FFT hastig harmonisk beregningsteknologi, analyserer øjeblikkeligt de reaktive strømkomponenter og harmoniske forstyrrelseskomponenter, der kræves af strømnettet. Ved at anvende PWM pulsbreddeberegningsteknologi til præcis kontrol af IGBT modulerne, genereres en reaktiv effektkompensationsstrøm, der er synkroniseret med netstrøm og faseret 90 grader, for at præcis neutralisere den reaktive effekt, der genereres af lasten, mens den dynamisk dæmpet harmonisk forvriddelse (THDi<3%). Det endelige mål er kun at sende aktive effekt på strømnets side, opnå flere formål som forbedring af effektfaktoren (normalt krævet ≤ 0.95 uden for landets grænser), spændingsstabilitet, og harmonisk kontrol, sikrer effektiv, sikkert, og stabil drift af højspændingsdistributionsnet.
Kølingmetode
Vindkøling
Vandkøling
Varmedispersionsmode

Hovedfunktioner
Højspændingstilpasning, stor kapacitet kompensation: nominel spænding 35kV ± 10%, udgangskapacitet dækker ±0.1Mvar~±200Mvar, understøtter super stor kapacitet reaktiv effektregulering (maksimal 84Mvar for luftkølet type, maksimal 100Mvar for vandkølet type), perfekt tilpasset kompensationsbehov for højspændingsdistributionsnet og store laster.
Dynamisk og statisk kombination, præcis kompensation: reaktions tid <5ms, kompensationsstrømopløsning 0.5A, understøtter kapacitiv/induktiv automatisk kontinuerlig glat justering. "Dynamisk-statisk kombination" kompensationsmetode opfylder ikke blot grundlæggende kompensation af stabile laster, men reagerer også hurtigt på spændingsblus, der forårsages af påvirkende laster (som store elektriske buelov og vindpark-fluktueringer), med brancheførrende kompensationspræcision.
Stabil og pålidelig, holdbar udendørs: anvender et dobbelt strømforsyning design, understøtter seamless backup switching; Redundant design opfylder driftskrav for N-2, udstyret med flere beskyttelsesfunktioner som enhed overspænding/underspænding, overstrøm, overophedning, og driver fejl, undgår komplet driftsrisker; Udendørs beskyttelsesniveau IP44, kan klare driftstemperaturer fra -35 ℃ til+40 ℃, fugtighed ≤90%, jordskælvsintensitet VIII grad, og forurening miljø IV niveau. Processen er moden og holdbar, egnet til komplekse udendørs arbejdsvilkår.
Effektiv og miljøvenlig, med ekstremt lav energiforbrug: systemets energitab <0.8%, ingen yderligere transformator tab, betydelig energispareffekt; Harmonisk forvriddelse THDi mindre end 3%, forårsager minimal forurening af strømnettet og opfylder miljømæssige driftsstandarder for højspændingsnet.
Flexibel udvidelse, stærk adaptiv evne: understøtter flere driftstyper som konstant reaktiv effekt, konstant effektfaktor, konstant spænding, last kompensation osv; Kompatibel med forskellige kommunikationsprotokoller som Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 osv; Kan opnå flere maskiner parallel netværkskonfiguration, flere busser omfattende kompensation, modulært design nemt at udvide i senere fase, og tilpasses forskellige højspændingsnetarkitektur.
Tekniske specifikationer
Navn |
Specifikation |
Nominel spænding |
6kV±10%~35kV±10% |
Vurderingspunktspænding |
6kV±10%~35kV±10% |
Indgangsspænding |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frekvens |
50/60Hz; Tillader kortvarige fluktuationer |
Udgangskapacitet |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Starteffekt |
±0.005Mvar |
Kompensationsstrømopløsning |
0.5A |
Svar tid |
<5ms |
Overbelastningskapacitet |
>120% 1min |
Energitab |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Strømforsyning |
Dobbelt strømforsyning |
Kontrolstrømforsyning |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Regulering af reaktiv effekt |
Kapacitiv og induktiv automatisk kontinuerlig glat justering |
Kommunikationsgrænseflade |
Ethernet, RS485, CAN, Fiber |
Kommunikationsprotokol |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Kørselsmode |
Konstant enhed reaktiv effekt mode, konstant vurderingspunkt reaktiv effekt mode, konstant vurderingspunkt effektfaktor mode, konstant vurderingspunkt spænding mode og belastningskompensation mode |
Parallel mode |
Flermaskiner parallel netværksdrift, flerbus komplette kompensation og flergruppe FC komplette kompensation kontrol |
Beskyttelse |
Celle DC overspænding, celle DC undervoltage, SVG overstrøm, drev fejl, strømforsyningsenhed overspænding, overstrøm, overtemperatur og kommunikationsfejl; Beskyttelsesindgangsgrænseflade, beskyttelsesudgangsgrænseflade, abnorm systemstrømforsyning og andre beskyttelsesfunktioner. |
Fejlbehandling |
Anvend redundant design for at opfylde N-2 drift |
Kølingstilstand |
Vandkøling/Luftkøling |
IP grad |
IP30(indendørs); IP44(ude) |
Lageringstemperatur |
-40℃~+70℃ |
Driftstemperatur |
-35℃~ +40℃ |
Fugtighed |
<90% (25℃), ingen kondensation |
Højde |
<=2000m (over 2000m tilpasset) |
Jordskælvsintensitet |
Ⅷ grad |
Forurening niveau |
Grad IV |
Specifikationer og dimensioner for 35kV udendørs produkter
Luftafkølingstype
Spændingsklasse (kV) |
Nominel effekt (Mvar) |
Mål |
Vægt (kg) |
Reaktortype |
35 |
8,0-21,0 |
12700*2438*2591 |
11900-14300 |
Luftekjernereaktor |
22,0-42,0 |
25192*2438*2591 |
25000-27000 |
Luftekjernereaktor |
|
43,0-84,0 |
50384*2438*2591 |
50000-54000 |
Luftekjernereaktor |
Vandkølingstype
Spændingsklasse (kV) |
Nominel effekt (Mvar) |
Mål |
Vægt (kg) |
Reaktortype |
35 |
5,0-26,0 |
14000*2350*2896 |
19000-23000 |
Luftekjernereaktor |
27,0-50,0 |
14000*2700*2896 |
27000-31000 |
Luftekjernereaktor |
|
51,0-100,0 |
28000*2700*2896 |
54000-62000 |
Luftekjernereaktor |
Note:
1. Kapacitet (Mvar) refererer til den nominale reguleringsevne inden for det dynamiske reguleringsspan fra induktiv reaktiv effekt til kapacitiv reaktiv effekt.
2. Der bruges en luftkerne reaktor til udstyret, og der er ingen kabinet, så pladsplanlægningen skal gøres separat.
3. Ovenstående dimensioner er kun vejledende. Virksomheden forbeholder sig retten til at opgradere og forbedre produkterne. Produktmålene kan ændres uden varsel.
Anvendelsesscenarier
Højspændingsstrømsystem: 35kV distributionsnet, langdistancetransmissionslinjer, stabil netvoltage, balance i tre-fase systemet, nedsat linjeforspild, forbedret strømtransmissionskapacitet og leveringspålidelighed.
Store nyenergiforsyningsanlæg: Store vindparkers og fotovoltaiske anlægs afbødning af effektforskydninger og spændingsfluktuationer som følge af intermittente generering, overholdelse af netforbindelsesstandarder, og forbedring af kapaciteten til nyenergiforbrug.
Tungindustrielle højspændingsscenarioer: metalurgi (store elektriske bugefyr, induktionsfyre), petrokemikalier (store kompressorer, pumpeudstyr), udvinding (højspændingshejsere), havne (højspændingskrane osv.), kompensation for reaktiv effekt og harmoniske frekvenser af højspændingsbelastninger, undertrykkelse af spændingsflikken, og sikring af stabilt drift af produktionsudstyr.
Elektrificerede jernbaner og byopbygning: Elektrificerede jernbane-trak Kraftforsyningsystem (løsning af negative sekvenser og reaktiv effekt-problemer), transformation af byens højspændingsdistributionsnet, stort bygningskompleks højspændingsforsyningsystem, forbedring af strømforsyningskvalitet og -stabilitet.
Andre højspændingsbelastningsscenarioer: reaktiv effekt-kompensation og harmonisk kontrol for højspændingsasynkronmotorer, transformatorer, thyristor-omformer, kvartsmeltefyre og andet udstyr, egnet til forskellige højspændingsudendørs arbejdsvilkår.
SVG kapacitetsvalgkerne: stabiltilstandsberegning & dynamisk korrektion. Grundlæggende formel: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P er aktiv effekt, effektfaktor før kompensation, mål for π₂, ofte kræves ≥ 0.95 i udlandet). Lastkorrektion: påvirkning/ny energilast x 1.2-1.5, stabil last x 1.0-1.1; højde/højt temperaturmiljø x 1.1-1.2. Nyenergiprojekter skal overholde standarder som IEC 61921 og ANSI 1547, med en ekstra 20% lavspændingsgennemføringskapacitet reserveret. Det anbefales at lade 10% -20% udvidelsesplads til modulære modeller for at undgå kompensationsfejl eller overholdelsesrisici pga. utilstrækkelig kapacitet.
Hvad er forskellene mellem SVG, SVC og kondensator skabe?
De tre er de mest almindelige løsninger til reaktiv effektkompensation, med betydelige forskelle i teknologi og anvendelsesscenarier:
Kondensator skab (passivt): Lavest kostpris, trinvis skift (respons 200-500ms), egnet til stabile belastninger, kræver yderligere filtrering for at forhindre harmoniske, egnet til budgetbegrænsede små og mellemstore kunder samt indledende scenarier i fremvoksende markeder, overholder IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Middel høj pris, kontinuerlig regulering (respons 20-40ms), egnet til moderat fluktuerende belastninger, med en lille mængde harmoniske, egnet til traditionel industriomstilling, overholder IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Høj pris, men fremragende ydeevne, hurtig respons (≤ 5ms), højpræcis trinløs kompensation, stærk evne til at klare lavspændingsforhold, egnet til påslag/ny energi belastninger, lav harmonisk, kompakt design, i overensstemmelse med CE/UL/KEMA, er den foretrukne valgmulighed for højtstående markeder og nye energiprojekter.
Udvalgs kernen: Vælg kondensator skab til stabile belastninger, SVC til moderat fluktuation, SVG til dynamiske/højtstående behov, alle skal overholde internationale standarder som IEC.