10~100 кВАр Пашыраны генератар статычных зменных SVG
Як працуе SVG?
Статычны генератар току (SVG) — гэта прылада на аснове сілавой электронікі, падключаная паралельна да нагрузак, якія патрабуюць падаўлення гармонік. Працуючы як кіраваная крыніца току, SVG дынамічна падладжваецца пад любую форму току ў рэжыме рэальнага часу.
Калі нагрузкі генеруюць індуктыўныя або ёмістныя токі, яны прыводзяць да таго, што ток нагрузкі адстае або апярэджвае напружанне. Выяўляючы розніцу фазавых вуглоў, генератар імпульснага выпраменьвання (SVG) неадкладна ўводзіць у электрасістэму апярэджваючыя або адстаючыя токі. Гэта дазваляе блізка выраўнаваць фазавы кут току з фазавым вуглом напружання, набліжаючы асноўны каэфіцыент магутнасці да адзінкі.
Перавага/Выгады генератара статычных зменных (SVG)
1. Аптымізаваны каэфіцыент магутнасці: SVG дынамічна рэгулюе рэактыўную магутнасць, аптымізуючы каэфіцыент магутнасці для памяншэння страт энергіі і павышэння эфектыўнасці сістэмы.
2. Зніжэнне гармонік: шляхам знішчэння гармонік ASVG паляпшае якасць электраэнергіі, абараняе абсталяванне і забяспечвае надзейную працу.
3. Стабільнасць напружання: SVG стабілізуе напружанне ў рэжыме рэальнага часу, прадухіляючы ваганні, якія могуць парушыць працу і пашкодзіць адчувальныя прылады.
4. Зніжэнне страт пры перадачы: аптымізацыя каэфіцыента магутнасці ASVG зніжае страты пры перадачы, павышаючы энергаэфектыўнасць і зніжаючы эксплуатацыйныя выдаткі.
5. Павялічаны тэрмін службы абсталявання: Мінімізуючы нагрузку ад гармонік і ваганняў напружання, SVG падаўжае тэрмін службы абсталявання, зніжаючы патрабаванні да тэхнічнага абслугоўвання і выдаткі.
6. Павелічэнне прапускной здольнасці сеткі: ASVG вызваляе схаваную прапускную здольнасць сеткі, адкладаючы неабходнасць дарагога пашырэння інфраструктуры і спрыяючы эканамічна эфектыўнаму кіраванню сеткай.
7. Садзейнічанне ўстойліваму развіццю: інтэгруючы аднаўляльныя крыніцы энергіі і забяспечваючы выкананне заканадаўчых патрабаванняў, ASVG падтрымлівае мэты ўстойлівага развіцця, спрыяючы больш чыстай і эфектыўнай энергетычнай будучыні.
Прымяненне ў розных сцэнарах
Статычныя генератары пераменнай напругі (SVG) шырока выкарыстоўваюцца ў розных энергасістэмах і прамысловых установах.
1. Электрадугавыя печы і шаравыя млыны: Устаноўкі з хуткімі зменамі попыту на рэактыўную магутнасць атрымліваюць карысць ад паўправадніковых генератараў для стабілізацыі каэфіцыента магутнасці і змякчэння перашкод у сетцы.
2. Высокадынамічныя нагрузкі: такое абсталяванне, як краны, лесапільныя станкі і зварачныя апараты, адчувае рэзкія ваганні каэфіцыента магутнасці, з якімі эфектыўна кіруюць генератары паветранага паліва, забяспечваючы стабільнае электразабеспячэнне.
3. Цэнтры апрацоўкі дадзеных: генератары ASVG карэктуюць каэфіцыент магутнасці, які кіруе цэнтрамі апрацоўкі дадзеных, што дазваляе працаваць рэзервовым генератарам і забяспечвае бесперапыннае і надзейнае электразабеспячэнне.
4. Сістэмы бесперабойнага сілкавання (СБС): СБС адыгрываюць вырашальную ролю ў сістэмах СБС, падтрымліваючы стабільную якасць электраэнергіі і павышаючы надзейнасць сістэмы падчас перабояў у падачы электраэнергіі.
5. Сістэмы аднаўляльных крыніц энергіі: аднаўляльныя генератары (SVG) з'яўляюцца неад'емнымі кампанентамі сонечных інвертараў і ветраных турбін, аптымізуючы каэфіцыент магутнасці і павышаючы стабільнасць сеткі ў ўстаноўках аднаўляльных крыніц энергіі.
6. Сістэмы электрыфікацыі чыгунак: цягнікі і трамваі карыстаюцца электрагенератарамі для падтрымання стабільнага ўзроўню напружання і якасці электраэнергіі, што забяспечвае бесперабойную і эфектыўную працу электрыфікаваных чыгунак.
7. Нагрузкі з нізкім каэфіцыентам магутнасці: Рухавікі, кабелі, трансфарматары з нізкай нагрузкай і сістэмы асвятлення часта маюць нізкі каэфіцыент магутнасці. Паветраныя генератары паляпшаюць каэфіцыент магутнасці, зніжаючы страты энергіі і павышаючы агульную эфектыўнасць сістэмы ў гэтых умовах прымянення.
Тэхнічныя характарыстыкі
| Тэхнічныя дадзеныя і спецыфікацыі | |
| Намінальнае напружанне | 220~690 В |
| Частата сеткі | 50/60 Гц ± 5% |
| Тапалогія схемы | Тры ўзроўні |
| Рэжым шматкампаненцыі | Кампенсацыя гарманік, кампенсацыя рэактыўнай нагрузкі, кампенсацыя дысбалансу трохфазнай нагрузкі |
| Намінальны ўзровень гармонічнага зніжэння | ≥97,5% |
| Прадукцыйнасць фільтрацыі | Звычайна, THDi ≤ 5% |
| Мэтавы каэфіцыент магутнасці | Рэгуляваны ад -1,0 да +1,0 |
| Эфект балансавання нагрузкі ў 3 фазах | ≤5%, Змякчэнне адмоўнай і нулявой паслядоўнасці |
| Нейтральная фільтруючая здольнасць | У 3 разы большы за намінальны ток фільтра (у выпадку 4-правадной прылады) |
| Агульны час рэагавання | ≤5 мс |
| Абмежаванне выходнага току | Аўтаматычна абмяжоўваецца ў межах 100% ад намінальнай магутнасці для выхаду |
| Алгарытм кіравання | Інтэлектуальнае хуткае пераўтварэнне Фур'е, самаадаптыўны алгарытм кіравання |
| Кантролер | DSP+FPGA |
| Абарона | Абарона абсталявання, абарона праграмнага забеспячэння |
| Інтэрфейс чалавека-машыны | 7-цалевы сэнсарны TFT LCD HMI |
| Пратаколы сувязі | MODBUS 485 або TCP/IP |
| Шум | |
| Спосаб усталёўкі | Тып стойкі, насценны мантаж, свабодная пасадка |
| Узровень абароны | IP20 |
| Спосаб астуджэння | Рэгуляванне хуткасці інтэлектуальнае паветранае астуджэнне ШІМ-вентылятары |
| Колер | RAL 7035 Светла-шэры |
| Тэмпература навакольнага асяроддзя | -20~55℃ |
| Кваліфікацыі | CE, IEEE61000, справаздача аб тыпавых выпрабаваннях |
| Адпаведнасць стандартам | IEEE 519, ERG5/4 |














