10~100kVAr SVG Advanced Static Var Generator
Jak SVG funguje?
Static Var Generator (SVG) je zařízení na bázi výkonové elektroniky připojené paralelně k zátěži vyžadující zmírnění harmonických. Funguje jako řízený zdroj proudu a SVG se dynamicky přizpůsobuje libovolnému tvaru vlny v reálném čase.
Když zátěže generují indukční nebo kapacitní proudy, způsobí zpožďování zátěžového proudu nebo předpětí napětí. SVG detekuje rozdíl fázových úhlů a okamžitě injektuje vedoucí nebo zpožděné proudy do elektrického systému. Tím se fázový úhel proudu těsně srovná s fázovým úhlem napětí, čímž se základní účiník přiblíží jednotce.
Výhoda/výhody generátoru statické proměnné (SVG)
1. Optimalizovaný účiník: SVG dynamicky upravuje jalový výkon, optimalizuje účiník pro snížení plýtvání energií a zvýšení účinnosti systému.
2. Zmírnění harmonických: Snížením harmonických zlepšuje ASVG kvalitu napájení, chrání zařízení a zajišťuje spolehlivý provoz.
3. Stabilita napětí: SVG stabilizuje napětí v reálném čase, čímž zabraňuje kolísání, které by mohlo narušit provoz a poškodit citlivá zařízení.
4. Snížené přenosové ztráty: Optimalizace účiníku ASVG snižuje přenosové ztráty, zlepšuje energetickou účinnost a snižuje provozní náklady.
5. Prodloužená životnost zařízení: Minimalizace stresu způsobeného harmonickými a kolísáním napětí, SVG prodlužuje životnost zařízení, snižuje požadavky na údržbu a náklady.
6. Zvýšená kapacita sítě: ASVG odemyká latentní kapacitu sítě, oddaluje potřebu nákladného rozšiřování infrastruktury a podporuje nákladově efektivní správu sítě.
7. Usnadnění udržitelného rozvoje: Integrací obnovitelných zdrojů energie a zajištěním souladu s předpisy ASVG podporuje cíle udržitelného rozvoje a přispívá k čistší a efektivnější energetické budoucnosti.
Aplikace v různých scénářích
Statické generátory varu (SVG) jsou široce používány v různých energetických systémech a průmyslových aplikacích.
1. Elektrické obloukové pece a kulové mlýny: Zařízení s rychlými změnami v poptávce po jalovém výkonu využívají SVG ke stabilizaci účiníku a zmírnění poruch sítě.
2. Vysoce dynamické zatížení: Zařízení jako jeřáby, pilařské stroje a svářečky zažívají rychlé kolísání účiníku, které SVG efektivně zvládají a zajišťují stabilní napájení.
3. Datová centra: ASVG opravují vedoucí účiník v datových centrech, umožňují provoz záložních generátorů a zajišťují nepřetržité a spolehlivé napájení.
4. Systémy nepřerušitelného napájení (UPS): SVG hrají klíčovou roli v systémech UPS, udržují stabilní kvalitu napájení a zvyšují spolehlivost systému během výpadků napájení.
5. Systémy obnovitelné energie: SVG jsou nedílnou součástí solárních invertorů a generátorů větrných turbín, optimalizují účiník a zvyšují stabilitu sítě v instalacích obnovitelných zdrojů energie.
6. Železniční elektrifikační systémy: Vlaky a tramvaje těží z SVG k udržení stabilních úrovní napětí a kvality energie, což zajišťuje hladký a efektivní provoz elektrifikovaných železnic.
7. Zátěže s nízkým účiníkem: Motory, kabely, málo zatížené transformátory a osvětlovací systémy často vykazují nízký účiník. SVG zlepšují účiník, snižují energetické ztráty a zlepšují celkovou účinnost systému v těchto aplikacích.
Specifikace
| Technická data a specifikace | |
| Jmenovité napětí | 220~690V |
| Síťová frekvence | 50/60Hz±5% |
| Topologie obvodu | Tři úrovně |
| Režim vícenásobné kompenzace | Harmonická kompenzace, reaktivní kompenzace, kompenzace nevyváženosti třífázové zátěže |
| Hodnocení harmonické redukce | ≥97,5 % |
| Výkon filtrování | Typicky THDi≤ 5 % |
| Cílový účiník | Nastavitelné od -1,0 do +1,0 |
| 3-fázový efekt vyrovnávání zátěže | ≤5 %, zmírnit negativní a nulovou sekvenci |
| Neatrální filtrační kapacita | 3násobek jmenovitého proudu filtru (v případě 4vodičového zařízení) |
| Celková doba odezvy | ≤5 ms |
| Omezení výstupního proudu | Automaticky omezeno na 100 % jmenovité kapacity na výstup |
| Řídicí algoritmus | Inteligentní FFT, samoadaptivní řídicí algoritmus |
| Ovladač | DSP + FPGA |
| Ochrana | Hardwarová ochrana, Softwarová ochrana |
| Rozhraní člověk-stroj | 7palcový dotykový TFT LCD HMI |
| Komunikační protokoly | MODBUS 485 nebo TCP/IP |
| Hluk | |
| Způsob instalace | Typ racku, nástěnný, volné přistání |
| Úroveň ochrany | IP20 |
| Způsob chlazení | Regulace otáček inteligentní vzduchové chlazení PWM ventilátory |
| Barva | RAL 7035 světle šedá |
| Okolní teplota | -20~55℃ |
| Kvalifikace | CE, IEEE61000, Zpráva o testu typu |
| Soulad se standardy | IEEE 519, ERG5/4 |














