Bannerxiao

Statisk VAR-generator (SVG-100-0.4-4L-R)

Kort beskrivelse:

Reaktiv strømkompensation

Statiske VAR -generatorer (SVG) Statiske VAR -generatorer (SVG'er) er enheder, der bruges i elektriske kraftsystemer til at kontrollere spænding, effektfaktor og stabilisere systemet. De er en type statisk synkron kompensator (STATCOM), der bruger en spændingskilde -konverter til at injicere reaktiv effekt i gitteret. SVG'er er i stand til at tilvejebringe hurtigvirkende reaktiv strømkompensation, hvilket forbedrer strømkvaliteten og hjælper med at forhindre spændingsinstabilitet. De kan også kontrollere harmonik og reducere flimmer forårsaget af ubalancerede belastninger. SVG'er bruges ofte i industrielle planter, vindmølleparker og andre applikationer
hvor reaktiv strømkompensation er påkrævet. De er en pålidelig og effektiv løsning til opretholdelse af stabiliteten og kvaliteten af ​​elektriske kraftsystemer.
- Ingen overkompensation, ingen underkompensation, ingen resonans
- Effekten af ​​reaktiv effektkompensation

- PF0.99 niveau reaktiv strømkompensation

- Tre-fase ubalance-kompensation

- kapacitiv induktiv belastning 1 ~ 1

- Kompensation i realtid

- Dynamisk responstid mindre end 50us

- Modulært design

Bedømt kompensationsstrøm :100 kvar
Nominel spænding :AC400V (-40%~+15%)
Netværk :3 fase 3 ledning/3 fase 4 ledning
Installation:Rackmonteret

Produktdetaljer

FAQ

Produktmærker

SVG -produktfordele

Kondensatorbanker eller reaktorbanker (LC) Statiske VAR -generatorer (SVG)
Responstid • Kontaktorbaserede løsninger tager mindst 30 til 40'erne for at afbøde problemet og tyristorbaserede løsninger 20ms til 30ms Real-time afbødning af strømkvalitetsproblemer, da den samlede responstid er mindre end 100μs
Produktion • Afhænger af trinstørrelser, kan ikke matche efterspørgslen efter belastning i realtid
• Afhænger af gitterspænding, da kondensatorenheder og reaktorer bruges
Øjeblikkelig, kontinuerlig, trinløs og sømløs
Netspændingsudsving har ingen indflydelse på output
Korrektion af strømfaktor • Kondensatorbanker, der er nødvendige for induktive belastninger og reaktorbanker til kapacitive belastninger. Problemer i systemer med blandede belastninger
• Ikke muligt for at garantere enhedseffektfaktor, da de har trin, vil systemet have kontinuerlig over og underkompensation
Korrigerer samtidig fra -1 til +1 strømfaktor for hængende (induktiv) og førende (kapacitive) belastninger
Garanteret enhedseffektfaktor til enhver tid uden over eller underkompensation (trinløs output)
Design og størrelse • Reaktive effektundersøgelser, der er nødvendige for at størrelse den rette løsning
• Normalt er overdreven for bedre at tilpasse sig skiftende belastningskrav
• skal designes under hensyntagen til system harmonik
• Specialbygget til specifikke belastnings- og netværksforhold
Ikke krævede omfattende undersøgelser, da det er justerbare
Afbødningskapacitet kan være nøjagtigt, hvad belastningen kræver
Upåvirket af harmonisk forvrængning i systemet
Kan tilpasse sig belastning og netværksbetingelser og ændringer
Resonans • Parallel- eller seriens resonans kan forstærke strømme i systemet Ingen risiko for harmonisk resonans med netværket
Overbelastning • Mulig på grund af langsom respons og/eller variation af belastninger Ikke muligt som nuværende begrænset til Max. RMS Aktuel
Fodaftryk og installation • Medium til stort fodaftryk, især hvis flere harmoniske ordrer
• Ikke simpel installation, især hvis belastninger opgraderes ofte
Lille fodaftryk og enkel installation som moduler er kompakte i størrelse. Eksisterende switchgear kan bruges
Udvidelse • Begrænset og afhænger af belastningsbetingelser og netværkstopologi Enkel (og ikke afhængig) ved at tilføje moduler
Vedligeholdelse og levetid • Brug af komponenter, der har brug for omfattende vedligeholdelse som sikringer, afbrydere, kontaktorer, reaktorer og kondensatorenheder
• Skift, transienter og resonans reducerer levetiden
Enkel vedligeholdelses- og levetid op til 15 år, da der ikke er nogen elektromekanisk switching og ingen risiko for transienter eller resonans

 

 

 

Statisk VAR -generatorudvælgelse Hurtig referencetabel
Reaktivt strømindhold

Transformatorkapacitet

C0Sφ≤0,5 0,5≤c0sφ≤0,6 0,6≤c0sφ≤0,7 0,7≤cosφ≤0,8 0,8≤cosφ≤0,9
200 kva 100 kva 100 kva 100 KVAR 100 kya 100 kva
250 kva 150 KVAR 100 kya 100 kyar 100 KVAR 100 KVAR
315 kva 200 KVAR 100 KVAR 100 kva 100 KVAR 100 kvar
400 kva 200 KVAR 200 kya 200 Kyar 150 kva 100 kvar
500 kva 300 KVAR 300 KVAR 300 KVAR 150 KVAR 100 KVAR
630 kva 300 kva 300 KVAR 300kvar 200 KVAR 150 kvar
800 kva 500 KVAR 500 kva 300kvar 300 KVAR 150 KVAR
1000 kva 600kva 500kya 500 KVAR 300 kva 200 KVAR
1250 kva 700 KVAR 600 KVAR 600 KVAR 500 KVAR 300 KVAR
1600 kva 800 kya 800 KVAR 800 Kyar 500 kva 300 KVAR
2000 KVA 1000 KVAR 1000 KVAR 800 KVAR 600 KVAR 300kvar
2500 kva 1500 KVAR 1200 KVAR 1000 KVAR 8000 KVAR 500 KVAR
*Denne tabel er kun til udvælgelsesreference, kontakt os for specifik valg

 

 

Arbejdsprincip

Princippet om SVG ligner meget princippet for aktivt harmonisk filter, når belastningen genererer induktiv eller kapacitiv strøm, det gør belastningsstrøm og fører spændingen. SVG detekterer fasevinkelforskellen og genererer førende eller hængende strøm i gitteret, hvilket gør fasevinklen for strøm næsten den samme som for spænding på transformersiden, hvilket betyder, at grundlæggende effektfaktor er enhed. Yiy-svg er også i stand til at korrigere ubalance
4A81337A086E8280CD5C6CB97F24F96
Svg

Tekniske specifikationer

TYPE 220V -serie 400V -serie 500V -serie 690V -serien
Bedømt kompensation
kapacitet
5kvar 10kvar15kvar/35kvar/50kvar/75kvar/100kvar 90 kvar 100 kvar/120 kvar
Nominel spænding AC220V (-20%~+15%) AC400V (-40%~+15%) AC500V (-20%~+15%) AC690V (-20%~+15%)
Bedømt frekvens 50/60Hz ± 5%
Netværk Enlig fase 3 fase 3 ledning/3 fase 4 ledning
Responstid <10ms
Reaktiv powe
kompensationsgrad
> 95%
Maskineffektivitet > 97%
Skiftfrekvens 32 kHz 16kHz
Fungere Reaktiv strømkompensation
Tal i Paralle Ingen begrænsning. Et enkelt centraliseret overvågningsmodul kan udstyres med op til 8 strømmoduler
Kommunikationsmetoder To-kanals RS485-kommunikationsgrænseflade (Support GPRS/WiFi Wireless Communication)
Højde uden afdering <2000m
Temperatur 20 ~+50 ℃
Fugtighed <90%RH, den gennemsnitlige månedlige minimumstemperatur er 25 ° C uden kondens på overfladen
Forureningsniveau Under niveau I.
Beskyttelsesfunktion Overbelastningsbeskyttelse, hardware overstrømsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, strømnetspændingsbeskyttelse
Beskyttelse af strømfejl, beskyttelse over temperatur, frekvensanomali beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse,
osv
Støj <50db
nstallation Rackwall-monteret
Ind i vejen for linjen Back Entry (Rack Type), Top Entry (vægmonteret type)
Beskyttelsesgrad IP20

 

 

 

Produktnavning

06627ec50fafcddf033ba52a8fe4a9a

Produktudseende

4R 大
4R 大 2