| Marca | RW Energy |
| Numerus Modeli | 6kV Foras stativus variabilis (SVG) |
| Votum nominatum | 6kV |
| Modus refrigerationis | Liquid cooling |
| amplitudo capacitatis nominatae | 1~15 Mvar |
| Series | RSVG |
Product Overview
Generator reactivus staticus 6kV pro exterior (SVG) est dispositivum compensationis reactivae dynamicae altae performance, specialiter designatum pro retibus distributionis mediae et altae tensionis. Adoptat designum specificum pro exterior (gradus protectionis IP44) et idoneus est ad conditiones operativae exteriores complexas. Productum utitur multichip DSP+FPGA ut cor controlis, integrans technologiam controlis instantaneae potentiae reactivae, technologiam calculi harmonicorum celeris FFT, et technologiam impulsionis IGBT magnae potestatis. Coniungitur directe ad rete per structuram unitatum potentiae in serie, sine necessitate transformatorum boosting addendorum, et potest celeriter et continue praebere potentiam reactivam capacitive vel inductivam. Simul efficit compensationem harmonicorum dynamicam, efficaciter meliorat qualitatem potentiae, augeat stabilitatem retis, et habet altam fiduciam, facilitatem operationis, et excellentem performance. Est solutio compensationis core pro sceneriis industrialibus exteris et systematibus potentiae.
Structura systematis et principium operativum
Structura core
Unitas potentiae in serie: adoptans designum in serie, integrans plures set modulorum IGBT altae performance, et sustinens altam tensionem 6kV~35kV per coniunctionem series ad stabiliter operari equipmentum.
Cor controlis: Equipatum cum systemate controlis multichip DSP+FPGA, habet velocem computatio et altam accurate controlis. Communicat cum variis unitatibus potentiae per interfacias sicut Ethernet, RS485 et alia ad status monitoring et commanda issuance.
Structura auxiliaris: Configurat transformatorum coupling rete partis cum functionibus filtrandi, limitandi currentem, et inhibendi mutationem celeritatis currentis; Armarii exteri satisfaciunt standardi protectionis IP44 et idonei sunt ad duras conditiones exteriores.
Principium operativum
Controller monitorat currentem oneris retis in reali tempore. Basatus super theoria instantaneae potentiae reactivae et technologia calculi harmonicorum celeris FFT, instanter analyzat currentem reactivum et componentes harmonicorum requiritos. Per technologiam modulationis pulsu width PWM, controlat statum commutationis moduli IGBT, generat currentem compensationis reactivam synchronizatam cum tensione rete et offset 90 gradibus in phase, accurate compensat potentiam reactivam oneris, et dynamic compenstat componentes harmonicorum. Scopus ultimus est solum transmittre potentiam activam in parte rete, effectuando objectiva multiple optimisationis factoris potentiae, stabilitatis tensionis, et suppressionis harmonicorum, securans operationem efficientem et stabilem systematis potentiae.
Modus refrigerationis
Refrigeratio forzata (AF/Refrigeratio aerea)
Refrigeratio aquaria
Modus dissipationis caloris:

Characteristica principalia
Technologia progressiva et compensation complet: Integrans controllem dual-core DSP+FPGA, theoria instantaneae potentiae reactivae, et technologia calculi harmonicorum FFT, non solum potest automatic et continue regulare smooth capacitive/inductive potentiam reactivam, sed etiam dynamic compensate harmonics, effectuando managementem integrationem "potentia reactiva & harmonics".
Precision et responsum celeris: tempus responsus<5ms, resolution currentis compensationis 0.5A, supportat compensationem smooth sine gradibus, efficaciter inhibet fluctuationem tensionis causata a oneribus impact (sicut furnaces electric arc et converters frequency), et securat stabile operationem equipmenti.
Stabilis et fidelis, idoneus pro usu extra: adoptans designum bini supply power, supportat switching backup sine interruptione; Design redundantia satisfacit requirementibus operationis N-2, cum multis functionibus protectionis (supertension, subtension, supercurrent, overheating, etc.) copienter coverant bus scenarios; Gradus protectionis exterior IP44, potest tolerare temperatures operativae -35 ℃~+40 ℃, humiditatem ≤ 90%, et intensitatem seismicam VIII graduum, idoneus ad conditiones exteriores complexas.
Efficax et amicalis ambienti, cum minor consumptio energiae: perdita systematis<0.8%, ratio distortionis harmonicorum THDi<3%, minima pollutio ad rete; Nulla perdita additionalis transformatorum, balanceat necessitates conservationis energiae et protectionis ambientis.
Adaptatio flexibilis et expansibilitas robusta: supportat plures modos operationis sicut constantis potentiae reactivae, constantis factoris potentiae, et constantis tensionis; Compatibilis cum pluribus protocolis communicationis sicut Modbus RTU et IEC61850; Potest effectuare networking parallel multi machinarum, compensationem comprehensivam multi bus, et design modular pro facile expansionem.
Facilis ad operationem, consilia maintenance: Design producti considerat usabilitatem, et attention debet duci ad munditiam filter cotton tempestivam. Recomendatur mundare eundem saltem semel quindecim dies ad securandum dissipationem caloris et stabilitatem operationis.
Specificationes technicae
Nomen |
Specificatio |
Tensio nominata |
6kV±10%~35kV±10% |
Tensio puncti aestimationis |
6kV±10%~35kV±10% |
Tensio ingrediens |
0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frequensia |
50/60Hz; Permitte fluctuationes breves |
Capacitas exitus |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
Potestas initii |
±0.005Mvar |
Resolutio currentis compensationis |
0.5A |
Tempus responsionis |
<5ms |
Capacitas supercargae |
>120% 1min |
Perdita potestatis |
<0.8% |
THDi |
<3% |
Suppeditatio potestatis |
Dualis suppeditatio potestatis |
Potestas controlis |
380VAC, 220VAC/220VDC |
Modus regulationis potestatis reactivae |
Regulatio continua et suavis capacitorum et inductorum |
Interfacies communicationis |
Ethernet, RS485, CAN, Fibra optica |
Protocolus communicationis |
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104 |
Modus operationis |
Modus constantis potestatis reactivae apparati, modus constantis potestatis reactivae puncti aestimationis, modus constantis factoris potentiae puncti aestimationis, modus constantis tensio puncti aestimationis et modus compensationis oneris |
Modus paralleli |
Operatio networking multis machinis paralellis, compensatio comprehensiva multarum bus et controlis compensationis FC multarum grupparum |
Protectio |
Overvoltage DC cellulae, undervoltage DC cellulae, overcurrent SVG, fault drive, overvoltage unitatis potestatis, overcurrent, overtemperature et fault communicationis; interfacies input protectionis, interfacies output protectionis, systema power supply abnormalis et alia functiones protectionis. |
Tractatio defectus |
Adoptio designatis redundantibus ad satisfaciendum N-2 operationem |
Modus refrigerationis |
Refrigeratio aqua/Refrigeratio aere |
Gradus IP |
IP30(interior); IP44(exterior) |
Temperatura conservationis |
-40℃~+70℃ |
Temperatura operationis |
-35℃~ +40℃ |
Humiditas |
<90% (25℃), sine condensatione |
Altitudo |
<=2000m (supra 2000m customizatum) |
Intensitas terrae motus |
Ⅷ gradus |
Gradus pollutionis |
Gradus IV |
Specificationes et dimensiones productorum externorum 6kV
Typus refrigerationis aerae:
Ordo tensionis (kV) |
Capacitas nominata (Mvar) |
Dimensio |
Pondus (kg) |
Typus reactoris |
6 |
1,0~6,0 |
5200*2438*2560 |
6500 |
Reactor ferritae cordis |
7,0~12,0 |
6700*2438*2560 |
6450~7000 |
Reactor aeris cordis |
Typus refrigerationis aquae
Classis voltus (kV) |
Capacitas nominata (Mvar) |
Dimensio |
Pes (kg) |
Typus reactoris |
6 |
1,0~15,0 |
5800*2438*2591 |
7900~8900 |
Reactor nucleus aeris |
Nota:
1. Capacitas (Mvar) se refert ad regulatam capacitatem intra dynamicum regulatum spatium ab inductiva reactiva potentia ad capacitive reactiva potentiam.
2. Reactor nucleo aereo est usus pro instrumento, et non est cabinet, ideo spatium dispositionis separatim disponendum est.
3. Supradictae dimensiones sunt tantummodo pro reference. Societas ius reservat ad producta melioranda et perfeccionanda. Dimensiones productorum mutari possunt sine praevia notificatione.
Scenarii applicationis
Systema electricum: Adaptatur ad varias distributionis retes, stabilizat tensionem rete, aequat systemata triphasica, minuit perdas potentiae, et augit capacitatem transmissionis potentiae.
In campo industriae gravis: metallurgia (fornax arcus electrici, fornax inductionis), extractio (machina elevans), portus (machina elevans) et alii scenarii, compensando reactivam potentiam et harmonicos onerum impactus, et inhibendo flicker tensionis.
Industria petrochimica et manufacturaria: Praebet compensationem motoribus asynchronis, transformatoribus, converteribus thyristoris, converteribus frequentiae et aliis instrumentis, meliorat qualitatem potentiae, et conservat continuitatem productionis.
In campo novae energiae, ventorum parcos, photovoltaicis stationibus etc. utuntur ad alleviandum fluctuationes potentiae causatas a intermittente generatione potentiae et ad securitatem stabilis tensionis connectionis rete.
Transportatio et constructio urbana: ferrovie electrizatae (systema alimentationis tractionis), transitus urbani (elevatores, machinae elevantes), solvendo problemata sequentiarum negativarum et potentiis reactivis; renovatio rete distributionis urbanae ad augmentandam fiduciam alimentationis potentiae.
Alti scenarii: conditiones operativae exteriores quae requirunt compensationem potentiis reactivis et controllem harmonicorum, sicut instrumenta illuminationis, machinae conglutinationis, furnaces resistivi, furnaces vitri fusionis, etc.
Capacitas electa SVG: calculatio status stabilis & correctio dynamica. Formula fundamentalis: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P est potentia activa, factor potentiæ ante compensationem, valor objectivus π₂, saepe extraneus postulat ≥ 0.95). Correctio oneris: impactus/oneris novæ energetici x 1.2-1.5, onus status stabilis x 1.0-1.1; altitudo/ambitus calefactus x 1.1-1.2. Onera novæ energetici debent ad normas IEC 61921 et ANSI 1547 conformari, cum capacitate transitus sub tensio minore addita 20%. Suggestum est ut spatium expansionis 10% -20% pro modulis retineatur, ne deficiantia capacitatis ad casus non compliance vel insufficiens compensatio inducantur.
Quae sunt differentiae inter SVG, SVC, et armarios condensatorum?
Tres sunt solutio principes pro compensatione potentiae reactivae, cum notabilibus differentiis technologicis et scenariis applicabilibus:
Armarium condensatorum (passivum): Minimus costus, commutatio graduata (responsum 200-500ms), aptum pro oneribus stabilibus, requirit filtrationem additionalem ad preveniendum harmonicos, aptum pro clientibus parvis et mediis limitatis a budgeto et scenariis introductorii in mercatibus emergentibus, conformiter IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Medius costus, regulatio continua (responsum 20-40ms), apta pro oneribus moderato fluctuantibus, cum parvo numero harmonicorum, apta pro transformatione industriali tradicionali, conformiter IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Magnus costus sed excellentia performance, responsum celeris (≤ 5ms), compensatio sine gradibus alta precisione, fortis capacitas transitus per tensio bassam, apta pro oneribus impulsivi/energiae novae, parvus harmonicus, design compactum, conformiter CE/UL/KEMA, est electio praeferenda pro mercatibus altioris classis et projectis energiae novae.
Nucleus selectionis: Elige armarium condensatorum pro onere stabili, SVC pro fluctuatione moderata, SVG pro demanda dynamica/altioris classis, omnia quae debent convenire standardibus internationalibus sicut IEC.