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


6kV väliküla statiline variator (SVG)

  • 6kV Outdoor static var generator(SVG)
  • 6kV Outdoor static var generator(SVG)

Olulised atribuudid

Bränd Rw Energy
Mudeli number 6kV väliküla statiline variator (SVG)
Nominaalvooluuring 6kV
Jahutamismeetod Forced air cooling
Nominaalne kapasiteedinumärk 7~12 Mvar
Seeriad RSVG

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Toote ülevaade

6kV välimüste statiline reageeriv varahõbeda geneerija (SVG) on kõrgejulgevusega dünaamiline reageeriva varahõbeda kompenseerimise seade, millel on spetsiaalselt keskmise ja kõrge pingetasega jaotusnetteid silmas. See kasutab välimüste spetsiifilist disaini (kaitse tase IP44) ja sobib keeruliste välimüste töötingimustega. Tootes on kasutusele võetud mitme chipiga DSP+FPGA kontrollimise südameks, integreerides hetkelise reageeriva varahõbeda teooria kontrollitehnoloogiat, FFT kiire harmonikate arvutamise tehnoloogiat ja suure jõudlusega IGBT juhtimistechnoloogiat. Seadme ühendatakse otseselt elektrivõrgu kaudu kaskade põhise ühiku struktuuri kaudu, ilma lisatõstmistransformaatorita, ja see suudab kiiresti ja jätkuvalt pakkuda kapatsiitset või induktiivset reageerivat varahõbedat. Samal ajal saavutatakse dünaamiline harmonika kompensatsioon, tõstab tõhusalt elektri kvaliteeti, parandab võrgu stabiilsust ja omab kõrget usaldusväärsust, lihtsust operatsiooni ja suurepärast jõudlust. See on välimüste tegevussätete ja energiasüsteemide eelistatud kompenseerimislahendus.

Süsteemi struktuur ja toimimisprintsiip

Põhiline struktuur

  • Kasakate ühik: kasutatakse kaskade disaini, mis sisaldab mitut kõrgejulgevusega IGBT moodulit, ja seda sidutakse sarikese ühenduse kaudu, et taluda 6kV~35kV suurt pinge, tagades seadme stabiilse töö.

  • Kontrollisüda: Varustatud mitme chipiga DSP+FPGA kontrollisüsteemiga, millega on kiire arvutuskiirus ja kõrge kontrolltäpsus. See suheldub erinevate energiaühikute jaoks Etherneti, RS485 ja muude liideste kaudu, et saavutada staatuse jälgimist ja käskluste edastamist.

  • Abrakonstruktsioon: Konfigureeritakse võrgu poolne ühendustransformaator, mis on varustatud filtreerimise, voolu piiramise ja voolu muutmise kiiruse takistamise funktsioonidega; välimüste kaabinkabinet vastab IP44 kaitsestandardile ja sobib raskeimate välimüste tingimustega.

Toimimisprintsiip

  • Kontroller jälgib elektroenergiavõrgu laadivooli reaalajas. Põhinedes hetkelise reageeriva varahõbeda teoorial ja FFT kiire harmonikate arvutamise tehnoloogial, analüüsib ta kohe vajalikku reageerivat voolu ja harmonika komponente. PWM pulssilaiuse modulatsioonitehnoloogia abil kontrollitakse IGBT mooduli lülitiolukorda, luues reageeriva kompenseeriva voolu, mis on sünkroonitud võrgupingega ja nihutatud 90 kraadi faasis, täpselt kompenseerides laadi reageerivat varahõbedat ja dünaamiliselt kompenseerides harmonika komponente. Lõplik eesmärk on edastada ainult aktiivne võimsus võrgu poolt, saavutades mitmeid eesmärke, nagu võimsusfaktori optimeerimine, pingestabilitas ja harmonika takistamine, tagades energiasüsteemi tõhusa ja stabiilse töö.

Jahutusmeetod

  • Sunnitud jahutus (AF/Õhujahutus)

  • Veejahutus

Lõhnemise režiim:

Peamised omadused

  • Evolueeritud tehnoloogia ja täielik kompensatsioon: Integreerides DSP+FPGA kahe südamega kontrolli, hetkelise reageeriva varahõbeda teooria ja FFT harmonika arvutamise tehnoloogia, suudab see mitte ainult automaatselt ja jätkuvalt siledalt reguleerida kapatsiitset/induktivset reageerivat varahõbedat, vaid ka dünaamiliselt kompenseerida harmonikaid, saavutades "reageeriv varahõbeda & harmonikad" ühendatud halduse.

  • Dünaamiline täpsus ja kiire reageering: vastusaja<5ms, kompenseeriva voolu resolutsioon 0,5A, toetab tasapinnalist siledat kompensatsiooni, tõhusalt takistab pingeloojangut, mille põhjustavad mõjutusalad (nagu plazmaahju ja muundurid), ja tagab seadmete stabiilse töö.

  • Stabiilne ja usaldusväärne, sobib välimüste kasutamiseks: kasutatakse kahe võrguvarustuse disaini, toetab nahtamatut varukoopia vahetust; Redundaantsed disainid rahuldavad N-2 operatsiooninõudeid, mitmed kaitsefunktsioonid (liigpinge, alapinge, liigvool, ülekuuma jne) kattavad täielikult vigade stsenaariumeid; IP44 välimüste kaitse tase, suudab taluda -35 ℃~+40 ℃ töötemperatuuri, niiskuse &le; 90% ja maavärinate VIII aste, sobib keeruliste välimüste keskkondadele.

  • Tõhus ja keskkonnasõbralik, madalam energia tarbimine: süsteemi energia kadu<0,8%, harmonika vääring THDi<3%, minimaalne saaste elektrivõrgule; Ei nõua lisatransformaatori kadu, tasakaalustab energiasäästlikkuse ja keskkonnakaitse vajadused.

  • Lihtsa adapteeritavus ja suur laiendatavus: toetab mitmeid töörežiime, nagu pidev reageeriv varahõbeda, pidev võimsusfaktor ja pidev pinge; Kompatiibel mitmete kommunikatsiooniprotokollidega, nagu Modbus RTU ja IEC61850; Suudab saavutada mitme masina paralleelse võrgustiku, mitme busi üldise kompensatsiooni ja modulaarse disaini, mis on lihtsalt laiendatav.

  • Lihtne kasutada, hooldussoovitused: Seadme disain arvestab kasutatavusega, ja tähelepanu tuleb pöörata filterpuu vahetmiseks. Soovitatakse seda puhastada vähemalt kaks korda igal kuu, et tagada soojusvahetus ja tööstabiilsus.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Nimi

Spetsifikatsioon

Liinpinge

6kV±10%~35kV±10%

Hinnanguandmispunkti pinge

6kV±10%~35kV±10%

Sisendpinge

0,9~ 1,1pu; LVRT 0pu(150ms), 0,2pu(625ms)

Sagedus

50/60Hz; Lubatud lühiajalised kõikumised

Väljundvõimsus

±0,1Mvar~±200 Mvar

Algusvõimsus

±0,005Mvar

Kompeenseeriv voolu resolutsioon

0,5A

Reaktsiooniaeg

<5ms

Ülekoormustaluvus

>120% 1min

Võimsuskadu

<0,8%

THDi

<3%

Toiteallikas

Kahepoolne toide

Juhtimistoide

380VAC, 220VAC/220VDC

Reaktiivvõimsuse reguleerimise režiim

Mahtuvlik ja induktiivne automaatne pidev siled reguleerimine

Suhtlussuhtlusliides

Ethernet, RS485, CAN, Kiudoptika

Suhtlussuhtluse protokoll

Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104

Töörežiim

Seadme reaktiivvõimsuse püsirežiim, hinnanguandmispunkti reaktiivvõimsuse püsirežiim, hinnanguandmispunkti võimsusteguri püsirežiim, hinnanguandmispunkti pinge püsirežiim ja koormuse kompenseerimise režiim

Paralleelrežiim

Mitme seadme paralleelnvõrgu töö, mitme ühendusjuhtme kompleksne kompenseerimine ja mitme FC rühma kompleksne kompenseerimise juhtimine

Kaitse

Rakku DC ülepinge, Rakku DC alampinge, SVG ülevool, juhtimisvea, võimsusüksuse ülepinge, ülevool, ülekuumenemine ja suhtluse viga; Kaitse sisestusliides, kaitse väljundi liides, süsteemi toiteallika ebaolu ja muud kaitsefunktsioonid.

Vea käsitlemine

Kasutatakse redunantset disaini, et vastata N-2 toimimisele

Jahutusviis

Veejahutus/Luftjahutus

IP aste

IP30(siseruumides); IP44(välistingimustes)

Hoiustamistemperatuur

-40℃~+70℃

Töötamistemperatuur

-35℃~ +40℃

Õhuniiskus

<90% (25℃), kondensatsioonita

Kõrgus merepinnast

<=2000m (üle 2000m individuaalselt tellitud)

Maaressetugevus

Ⅷ aste

Saastetaseme

Klass IV

6kV välikasutuse toodete spetsifikatsioonid ja mõõtmed 

Õhujäähendus:

Spanningsklas (kV)

Nominaalne võimsus (Mvar)

Mõõtmed
L*K*P (mm)

Kaala (kg)

Ringi tüüp

6

1,0–6,0

5200*2438*2560

6500

Raudese ring

7,0–12,0

6700*2438*2560

6450–7000

Õhuring

Vesi jahutustüüp

Vooluklass (kV)

Nominaalne võimsus (Mvar)

Mõõdud
L*P*K (mm)

Kaal (kg)

Reaktori tüüp

6

1,0–15,0

5800*2438*2591

7900–8900

Õhusiiruline reaktor

Märkus:
1. Võimsus (Mvar) viitab niminaalsele reguleerimisvõimele dünaamilises reguleerimisvahemikust induktiivsest reaktiivvõimest kuni kapatsiitilise reaktiivvõimeni.
2. Seadmes kasutatakse õhusuunareaktorit ja seda ei ole kaasaskappis, nii et paigutusruumi tuleb eraldi planeerida.
3. Ülal toodud mõõtmed on orienteeruvad. Ettevõttel on õigus tooteid uuendada ja parandada. Toodete mõõtmed võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Rakendussenaariumid

  • Energiasüsteem: Sobib mitmete tasanditega jaotussüsteemidele, stabiiliseerib võrgupinge, tasakaalustab kolmefase süsteeme, vähendab energiahävitust ja suurendab energiaveog võimet.

  • Raskes tööstuses: metallurgia (elektriarufurniir, induktsioonifurniir), kaevandus (tõstuk), sadamad (kraan) jms, kompenseerides impulsiivsete laoste reaktiivvõimu ja harmoonikuid, ning piirides pingeheitlust.

  • Petrokeemia ja valmistustööstus: Pakkuda kompensatsiooni sinkroonmotorite, transformatortest, tiristorkonverteerijatest, sageduse muunduritest ja muude seadmete jaoks, parandades energiakvaliteeti ja tagades tootmise jätkuvust.

  • Uue energia valdkonnas, tuuleparkides, päikeseenergia elektrijaamades jms, mis aitavad leevendada segavate geneerimiste poolt tekkinud võimu lõkslemist ja tagavad stabiilse võrguga ühenduse.

  • Transpordi ja linnaehituse valdkonnas: elektriefiised raudteed (veturiparve tarnesüsteem), linna rongiliiklus (liftid, kraanid), lahendades negatiivse järjekorra ja reaktiivvõimu probleeme; linna jaotussüsteemi uuendamine, et suurendada tarnepinge kindlustust.

  • Muu: välises töötingimustes, kus on vaja reaktiivvõimu kompensatsiooni ja harmoonika kontrolli, nagu valgustusseadmed, ahtrikud, vastupidavused, kvarts sulatamispõletikud jms.

Dokumentatsiooniressursside teek
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
KKK jaotis:
Q: Kuidas valida sobiva SVG suuruse?
A:

SVG võimsuse valiku tuum: staatiline arvutus & dünaamiline parandamine. Põhivalem: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P on aktiivne võimsus, kompensatsiooni eel olev töötegur, π₂ sihtväärtus, väljaspoolt nõutakse tihti ≥ 0,95). Laetud parandamine: mõju/uusenergia laad x 1,2-1,5, staatiline laad x 1,0-1,1; kõrge altiitu/kõrge temperatuuri keskkond x 1,1-1,2. Uute energiaallikate projektid peavad vastama standarditele nagu IEC 61921 ja ANSI 1547, lisaks on vaja varuda 20% madala pingega läbimise võimekust. Soovitatakse jätta 10%-20% laiendamise ruumi modulaarsetele mudelitele, et vältida kompensatsioonikutse või vastavuse riskide tekke puuduliku võimsuse tõttu.

Q: Mis on erinevused SVG, SVC ja kondensaatorikabinetide vahel?
A:

Mis on SVG, SVC ja kondensaatorikapi erinevused?

Neljä on reageerivvara kompenseerimise peamised lahendused, millel on olulisi erinevusi tehnoloogias ja rakendusvaldkondades:

Kondensaatorikapp (passiivne): Kõige odavam, gradueeritud lülitamine (vastus 200-500ms), sobib püsivaadega laetutele, nõuab lisafiltreerimist harmonikate eemaldamiseks, sobib eelarvepiiridega väikestele ja keskmise suurusega klientidele ning algajatele stsenaariumidele uutes turundustes, vastavalt IEC 60871.

SVC (Pooljuhitav hübriid): Keskmise kulu, pidev reguleerimine (vastus 20-40ms), sobib mõõdukalt võnklevatele laetutele, vähesed harmonikad, sobib traditsioonilise tööstuse ümberkorraldamiseks, vastavalt IEC 61921.

SVG (Täielikult juhitav aktiivne): Kõrge kulu, kuid väljapaistev jõudlus, kiire reaktsioon (≤ 5ms), kõrge täpsusega sammelitiline kompenseerimine, tugev alampinge läbipääsemise võime, sobib mõjukas/new energy laetutele, vähe harmonikaid, kompaktne disain, vastavalt CE/UL/KEMA, on esmatähtsaim valik kõrgekvaliteediliste turgude ja uute energia projektide jaoks.

Valiku tuum: Vali kondensaatorikapp püsivaadega laetutele, SVC mõõdukalt võnklevatele, SVG dünaamilistele/kõrgekvaliteedilistele nõudmistele, kõigil tuleb vastata rahvusvahelistele standarditele nagu IEC.

Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 30000m² Töötajate arv: Suurim aastane eksport (USA dollari): 100000000
Töökohvik: 30000m²
Töötajate arv:
Suurim aastane eksport (USA dollari): 100000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: robot/Uus energia/Seadmed kontrollimiseks/Kõrgepinge seadmed/Väikesevooliline elektriseadmeid/Mõõturid ja mõõteseadmed
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
    1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
    02/05/2026
  • Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
    Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
    01/30/2026
  • Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
    110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
    01/29/2026
  • Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
    Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
    01/29/2026
  • Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
    Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
    01/29/2026
  • Transformeri neutraalne maandamine
    I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
    01/29/2026
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut