| Značka | RW Energy |
| Číslo modelu | 35kV Venkovní Statický Variabilní Generátor (SVG) |
| Nominální napětí | 35kV |
| Způsob chlazení | Liquid cooling |
| Rozsah nominální kapacity | 51~100Mvar |
| Série | RSVG |
Přehled produktu
35kV venkovní statický generátor reaktivního výkonu (SVG) je vysoko výkonný dynamický kompenzační zařízení pro reaktivní výkon navržený speciálně pro vysokonapěťové distribuční sítě. Zaměřuje se na požadavky scénářů s vysokým napětím 35kV a používá optimalizovaný design pro venkov (stupeň ochrany IP44) pro přizpůsobení složitým venkovním pracovním podmínkám. Produkt používá vícejádrové DSP+FPGA jako řídící jádro, integruje technologii řízení na základě teorie okamžitého reaktivního výkonu, rychlou harmonickou výpočetní technologii FFT a technologii ovládání vysokovýkonných IGBT modulů. Je připojen přímo k elektrické síti 35kV prostřednictvím kaskádového výkonového bloku, bez nutnosti dodatečných transformátorů pro zvýšení napětí, a může rychle a neustále poskytovat kapacitivní nebo induktivní reaktivní výkon, zároveň dosahující dynamické harmonické kompenzace. S kombinací klíčových výhod dokonalého řemeslného zpracování, trvanlivosti a spolehlivosti a „dynamicko-statické“ kompenzace efektivně zvyšuje přenosovou kapacitu vysokonapěťových distribučních sítí, snižuje ztráty energie a stabilizuje napětí v síti. Je to klíčové kompenzační řešení pro vysokonapěťové venkovní elektrické systémy, rozsáhlé průmyslové projekty a integraci nových zdrojů energie do sítě.
Struktura systému a princip fungování
Klíčová struktura
Kaskádový výkonový blok: Používá kaskádový design, integruje několik sad vysokovýkonných IGBT modulů a společně odolávají vysokému napětí 35kV sériovým spojením, aby zajistily stabilní provoz zařízení za vysokonapěťových podmínek; Některé modely podporují design pro snížení napětí 35kV (typ 35T), přizpůsobující se různým požadavkům na připojení k síti.
Řídící jádro: Vybaveno vícejádrovým DSP+FPGA vysokovýkonným řídicím systémem, s rychlým výpočetním časem a vysokou přesností řízení, komunikuje v reálném čase s různými výkonovými bloky prostřednictvím rozhraní Ethernet RS485, CAN, optické kabely, což umožňuje sledování stavu, vyjadřování pokynů a přesné řízení.
Pomocná struktura: vybavena kouplovacím transformátorem na straně sítě, který má funkce filtrace, omezování proudu a potlačování změny proudu; Venkovní specializovaná skříň splňuje standard ochrany IP44 a může odolávat vysokým a nízkým teplotám, vysoké vlhkosti, otřesům a kontaminaci třídy IV, přizpůsobující se složitým venkovním klimatickým a terénním podmínkám.
Princip fungování
Řadič v reálném čase monitoruje stav proudového a napěťového zatížení sítě 35kV a na základě teorie okamžitého reaktivního výkonu a rychlé harmonické výpočetní technologie FFT okamžitě analyzuje reaktivní proudové složky a harmonické rušivé složky požadované sítí. Pomocí PWM pulsní šířkové modulace technologie přesně řídí časy přepínání IGBT modulů, generuje reaktivní kompenzační proud synchronizovaný s napětím a fází sítě a posunutý o 90 stupňů, aby přesně kompenzoval reaktivní výkon vygenerovaný zatížením, zároveň dynamicky potlačuje harmonické zkreslení (THDi<3%). Cílem je přenášet pouze aktivní výkon na straně sítě, dosahující více cílů, jako je optimalizace faktoru využití (obvykle požadováno ≤ 0,95 v zahraničí), stabilita napětí a kontrola harmonických vln, zajišťuje efektivní, bezpečný a stabilní provoz vysokonapěťových distribučních sítí.
Způsob chlazení
Větrací chlazení
Vodní chlazení
Režim odvádění tepla

Hlavní vlastnosti
Přizpůsobení vysokému napětí, velká kapacita kompenzace: nominální napětí 35kV ± 10%, oblast výstupní kapacity ±0,1Mvar~±200Mvar, podporující ultra velkou kapacitu regulačního reaktivního výkonu (největší 84Mvar pro vzduchem chlazený typ, největší 100Mvar pro vodou chlazený typ), perfektně přizpůsobené kompenzační potřebám vysokonapěťových distribučních sítí a velkých zatížení.
Dynamicko-statická kombinace, přesná kompenzace: doba odezvy <5ms, rozlišení kompenzačního proudu 0,5A, podpora automatického neustálého hladkého nastavování kapacitivní/induktivní. Metoda „dynamicko-statické“ kompenzace nejen splňuje základní kompenzaci stacionárních zatížení, ale také rychle reaguje na blikání napětí způsobené impaktními zatíženími (např. velké elektrické obloukové pece a fluktuace větrných farm), s vedoucí pozicí v přesnosti kompenzace v průmyslu.
Stabilita a spolehlivost, odolnost venku: používá dvojitý zdroj napájení, podporuje bezproblémové přepínání mezi rezervami; Redundantní design splňuje požadavky na provoz N-2, vybaven několika ochrannými funkcemi jako přepětí/podpětí jednotky, přetížení, přehřátí a selhání pohonu, celkově se vyhýbá operačním rizikům; Stupeň ochrany venkovních zařízení IP44, schopný odolat provozním teplotám -35 ℃ až +40 ℃, vlhkosti ≤90 %, otřesu VIII stupně a kontaminaci IV třídy. Proces je zralý a odolný, vhodný pro složité venkovní pracovní podmínky.
Efektivní a ekologické, s extrémně nízkou spotřebou energie: systémové ztráty <0,8 %, bez dalších ztrát transformátoru, významný úsporný efekt; Harmonické zkreslení THDi je menší než 3 %, což způsobuje minimální kontaminaci sítě a splňuje environmentální normy pro provoz vysokonapěťových sítí.
Flexibilní rozšiřitelnost, silná adaptabilita: podporuje několik režimů provozu jako konstantní reaktivní výkon, konstantní faktor využití, konstantní napětí, kompenzace zatížení atd; Kompatibilní s různými komunikačními protokoly jako Modbus RTU, Profibus, IEC61850-103/104 atd; Může dosáhnout paralelní sítě více zařízení, komplexní kompenzace více sběrných linek, modulární design pro snadnou rozšíření v budoucnu a přizpůsobení různých architektur vysokonapěťových sítí.
Technické specifikace
Název |
Specifikace |
Nominální napětí |
6kV±10%~35kV±10% |
Bod hodnocení napětí |
6kV±10%~35kV±10% |
Vstupní napětí |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Kmitočet |
50/60Hz; Povoleny krátkodobé fluktuace |
Výstupní kapacita |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Počáteční výkon |
±0.005Mvar |
Řešení kompenzačního proudu |
0.5A |
Čas odezvy |
<5ms |
Kapacita přetížení |
>120% 1min |
Ztráta výkonu |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Zdroj napájení |
Dvojitý zdroj napájení |
Napájecí výkon |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Režim regulace reaktivního výkonu |
Automatická a spojitá hladká regulace kondenzátorů a induktorů |
Rozhraní pro komunikaci |
Ethernet, RS485, CAN, Optický kabel |
Komunikační protokol |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Režim provozu |
Režim konstantního reaktivního výkonu zařízení, režim konstantního reaktivního výkonu bodu hodnocení, režim konstantního faktoru využití bodu hodnocení, režim konstantního napětí bodu hodnocení a režim kompenzace zatížení |
Režim paralelního provozu |
Paralelní síťový provoz více strojů, komplexní kompenzace více sběrných členů a komplexní kontrola kompenzace více skupin FC |
Ochrana |
Přepětí DC buňky, podnapětí DC buňky, přetok SVG, chyba pohonu, přepětí jednotky, přetok, přehřátí a chyba komunikace; Vstupní rozhraní ochrany, výstupní rozhraní ochrany, neobvyklé zásobování systému a jiné funkce ochrany. |
Zpracování poruch |
Použití redundantního návrhu pro splnění operace N-2 |
Chladicí režim |
Vodní chlazení/Vzduchové chlazení |
IP stupeň |
IP30 (vnitřní); IP44 (venkovní) |
Teplota uchování |
-40℃~+70℃ |
Provozní teplota |
-35℃~+40℃ |
Vlhkost |
<90% (25℃), bez kondenzace |
Nadmořská výška |
<=2000m (nad 2000m upraveno na míru) |
Intenzita zemětřesení |
Ⅷ stupeň |
Úroveň znečištění |
Stupeň IV |
Specifikace a rozměry venkovních výrobků 35 kV
Typ s vzduchovým chlazením
Třída napětí (kV) |
Nominální kapacita (Mvar) |
Rozměry |
Váha (kg) |
Typ reaktoru |
35 |
8,0–21,0 |
12700*2438*2591 |
11900–14300 |
Vzduchový reaktor |
22,0–42,0 |
25192*2438*2591 |
25000–27000 |
Vzduchový reaktor |
|
43,0–84,0 |
50384*2438*2591 |
50000–54000 |
Vzduchový reaktor |
Chladicí typ vodou
Třída napětí (kV) |
Nominální kapacita (Mvar) |
Rozměry |
Váha (kg) |
Typ reaktoru |
35 |
5,0–26,0 |
14000*2350*2896 |
19000–23000 |
Vzduchový reaktor |
27,0–50,0 |
14000*2700*2896 |
27000–31000 |
Vzduchový reaktor |
|
51,0–100,0 |
28000*2700*2896 |
54000–62000 |
Vzduchový reaktor |
Poznámka:
1. Kapacita (Mvar) se týká nominální regulační kapacity v dynamickém regulačním rozsahu od induktivní reaktivní energie po kapacitivní reaktivní energii.
2. Pro zařízení se používá vzduchový reaktor a neexistuje kabinet, proto je třeba samostatně plánovat prostor pro umístění.
3. Uvedené rozměry jsou pouze orientační. Společnost si vyhrazuje právo na modernizaci a zlepšení produktů. Rozměry produktu mohou být bez upozornění změněny.
Aplikační scénáře
Vysokonapěťový elektrický systém: 35kV distribuční síť, dlouhé přenosové linky, stabilizace napětí v síti, vyvážený třífázový systém, snížení ztrát v lince, zlepšení kapacity přenosu energie a spolehlivosti dodávky.
Velké nově energetické elektrárny: Velké větrné farmy a fotovoltaické elektrárny ulevují vlněním energie a napětí způsobeným intermitentním výrobem, splňují standardy připojení k síti a zvyšují kapacitu spotřeby nových zdrojů energie.
Hutnické vysokonapěťové scénáře: hutnictví (velké elektrické obloukové pece, indukční pece), petrochemie (velké kompresory, čerpadla), těžba (vysokonapěťové výtahy), přístavy (vysokonapěťové jeřáby) atd., kompenzace reaktivní energie a harmonických složek vysokonapěťových nárazových zatížení, potlačení blýskání napětí a zajištění stabilního chodu výrobních zařízení.
Elektrifikované železnice a městské stavebnictví: Systém přenosu trakční energie elektrifikovaných železnic (řešení problémů s negativní posloupností a reaktivní energií), transformace městských vysokonapěťových distribučních sítí, vysokonapěťové dodávkové systémy velkých budových komplexů, zlepšení kvality a stability dodávek energie.
Jiné vysokonapěťové scénáře: kompenzace reaktivní energie a řízení harmonických složek pro vysokonapěťové asynchronní motory, transformátory, thyristorové převodníky, krystalové tavírny a jiné zařízení, vhodné pro různé vysokonapěťové venkovní pracovní podmínky.
SVG kapacita výběr jádro: stacionární výpočet & dynamická korekce. Základní vzorec: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P je aktivní výkon, koeficient využití před kompenzací, cílová hodnota π₂, zahraničí často vyžaduje ≥ 0,95). Korekce zatížení: dopad/nové energetické zatížení x 1,2-1,5, stacionární zatížení x 1,0-1,1; vysoké nadmořské výšky/vysoké teploty prostředí x 1,1-1,2. Projekty nových energií musí splňovat standardy jako IEC 61921 a ANSI 1547, s dodatečnou 20% kapacitou pro procházení nízkým napětím. Doporučuje se nechat 10% -20% rozšíření pro modulární modely, aby se zabránilo selhání kompenzace nebo rizikům shody způsobeným nedostatkem kapacity.
Jaké jsou rozdíly mezi SVG, SVC a skříněmi kondenzátorů?
Tyto tři technologie jsou hlavními řešeními pro kompenzaci reaktivního výkonu, s významnými rozdíly v technologii a vhodných scénářích:
Skříň kondenzátorů (pasivní): Nejnižší náklady, stupňovitý přepínání (reakce 200-500ms), vhodné pro stálé zatížení, vyžaduje dodatečné filtry k prevenci harmonických složek, vhodné pro klienty s omezeným rozpočtem a malé a střední podniky a začátečnické scénáře na nových trzích, v souladu s IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Střední náklady, spojité regulace (reakce 20-40ms), vhodné pro mírně kolísající zatížení, s malým množstvím harmonických složek, vhodné pro tradiční průmyslovou transformaci, v souladu s IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Vysoké náklady, ale vynikající výkonnost, rychlá reakce (≤ 5ms), vysokopřesná stupňovitá kompenzace, silná schopnost projít nízkým napětím, vhodné pro impulsní/nové energetické zatížení, nízké harmonické složky, kompaktní design, v souladu s CE/UL/KEMA, je preferovanou volbou pro vyspělé trhy a projekty nových energií.
Zásadní kritérium výběru: Pro stálé zatížení vyberte skříň kondenzátorů, pro mírné kolísání SVC, pro dynamické/vyspělé požadavky SVG, všechna řešení musí být v souladu s mezinárodními standardy jako je IEC.