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Das Funktionsprinzip des Static Var Generator (SVG) besteht darin, einen Spannungswechselrichter über einen Filter parallel an das Stromnetz anzuschließen und so die Amplitude und Phase der AC-Ausgangsspannung anzupassen.Diese dynamische und genaue Kompensation der Blindleistung innerhalb des Stromnetzsystems wird mit einer sofortigen Reaktionszeit von weniger als 50 Mikrosekunden und einer vollständigen Reaktionszeit von weniger als 10 Millisekunden erreicht, wodurch Überkompensation und Unterkompensation wirksam verhindert werden.SVG gilt derzeit als die effektivste Lösung im Bereich der Blindleistungskompensation.
Herkömmliche Kapazitätskompensatoren werden von der Netzspannung beeinflusst.Der herkömmliche Kapazitätskompensator ist im Wesentlichen eine von einem Thyristor gesteuerte Kondensatorbank oder Reaktorbank, deren Ausgangskapazität stark von der Spannung beeinflusst wird.Wenn die Spannung reduziert wird, verringert sich die Ausgangsleistung erheblich und es kommt leicht zu Resonanzen mit der Systemimpedanz, was den sicheren Betrieb des Systems beeinträchtigt.SVG wird jedoch nicht von der Netzspannung beeinflusst.SVG kann einer gesteuerten Strom- oder Spannungsquelle entsprechen, seine Ausgangseigenschaften werden nicht durch das Netz beeinflusst und gleichzeitig hat es keinen Einfluss auf die Systemimpedanz.
Die Sicherheitsleistung herkömmlicher Kapazitätskompensatoren ist gering.Der herkömmliche Kondensatorkompensator verwendet einen Thyristor-Schaltkondensator und eine Reaktorgruppe als Hauptmittel zur Blindleistungskompensation, was das Risiko einer Oberschwingungsverstärkung birgt, was zu Sicherheitsunfällen führt.Wenn die Systemspannung stark schwankt, wird der Kompensationseffekt stark beeinträchtigt und der Betriebsverlust ist groß.SVG bietet eine hohe Sicherheitsleistung.Bei SVG gibt es kein harmonisches Verstärkungsphänomen, es handelt sich um ein aktives Kompensationsgerät, es handelt sich um ein vollständig gesteuertes Gerät, das aus einem IGBT-Stromquellengerät besteht, um das Phänomen der Resonanz zu vermeiden und die Betriebssicherheitsleistung erheblich zu verbessern.
Volldigitaler DSP+CPLD-Steuerungskern
Dreistufige Erweiterungstechnologie
Erweiterter Algorithmus zur Blindleistungserkennung
PWM-Steuerungsstrategie
Modulares Design
Unabhängige Strukturplanung für Luftkanäle und Plattenlager
Dynamische Kompensation über den gesamten Bereich
Lösung für dreiphasige Unsymmetrie
Dynamische Reaktionsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich
Anwendungen mit Bedarf an schneller Blindleistungskompensation, z. B.:
Rechenzentren, USV-Systeme
Grüne Stromerzeugungssysteme
Industrielle Produktionsmaschinen
Bürogebäude und Einkaufszentren
Verbesserung des Leistungsfaktors zur Kostensenkung in elektrischen Systemen:
Effizienzsteigerung und Kostensenkung in elektrischen Systemen durch erhöhten Leistungsfaktor
Hauptmerkmale:
1. Schnelle Reaktion: Erreichen einer Reaktionszeit von weniger als 15 Millisekunden.
2. Dynamische Reaktivität: Sicherstellen, dass die dynamische Reaktionszeit unter 50 Mikrosekunden liegt.
3. Sicherheitsgarantien: Bietet hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit mit integrierten Überlast-, Überspannungs- und Unterspannungsschutzmechanismen.
TYP | Serie 220V | Serie 400V | Serie 500V | Serie 690V |
Maximaler Neutralleiterstrom | 5KVar | 10KVar15KVar/ 35KVar/50KVar/ 75KVar/100KVar | 90KVar | 120KVar |
Nennspannung | AC220V (-20 % ~ + 20 %) | AC380V (-20 % ~ + 20 %) | AC500V (-20 % ~ +20 %) | AC690V (-20 % ~ + 20 %) |
Nennfrequenz | 50 Hz ± 5 % | |||
Netzwerk | Einzelphase | Dreiphasiger Dreileiter / Dreiphasiger Vierleiter | ||
Reaktionszeit | <10ms | |||
Blindleistungskompensationsrate | >95 % | |||
Maschineneffizienz | >97 % | |||
Schaltfrequenz | 32kHz | 16kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Merkmalsauswahl | Umgang mit Oberschwingungen/Umgang mit Oberschwingungen und Blindleistung | Umgang mit Oberschwingungen/Umgang mit Oberschwingungen und Blindleistung/Umgang mit Oberschwingungen und dreiphasiger Unsymmetrie/Drei Optionen | ||
Zahlen parallel | Keine Einschränkungen.Ein einzelnes zentrales Überwachungsmodul kann mit bis zu 8 Leistungsmodulen ausgestattet werden | |||
Kommunikationsmethoden | Zweikanalige RS485-Kommunikationsschnittstelle (unterstützt drahtlose GPRS/WIFI-Kommunikation) | |||
Höhe ohne Leistungsreduzierung | <2000m | |||
Temperatur | -20~+50°C | |||
Feuchtigkeit | <90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Verschmutzungsgrad | Unterhalb von Niveau Ⅲ | |||
Schutzfunktion | Überlastschutz, Hardware-Überstromschutz, Überspannungsschutz, Schutz vor Spannungsungleichgewichten im Stromnetz, Stromversorgung | |||
Lärm | <50dB | <60dB | <65dB | |
Installation | Regal-/Wandaufhängung | Rack | ||
In den Weg der Linie | Zugang von hinten (Rack-Typ), Zugang von oben (Wandmontage) | Top-Eintrag | ||
Schutzgrad | IP20 |