| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
ตัวชดเชยซิงโครนัสแบบคงที่หรือที่รู้จักในชื่อ SVG (Static Var Generator)
SVG เป็นตัวชดเชยแบบซิงโครนัสคงที่แบบลูกโซ่ (STATCOM/DSTATCOM หรือที่รู้จักในชื่อ SVG) — อุปกรณ์ชดเชยปฏิกิริยาปฏิกิริยาและฮาร์มอนิกแบบไดนามิกแบบแอคทีฟที่ช่วงการชดเชยที่แตกต่างกัน
SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้การป้องกันระดับสูง (IP55) หอวาล์วไฟฟ้าถูกวางไว้ในพื้นที่ที่ปิดสนิท ความร้อนจะถูกนำออกไปผ่านระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ไม่มีการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
สภาพการทำงานของโมดูลพลังงานใน SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำนั้นดีกว่ามากกว่าเมื่อเทียบกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ โมดูลพลังงานใน SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำมีสภาวะการกระจายความร้อนที่ดี อุณหภูมิของเปลือกทำงาน และอุณหภูมิจุดเชื่อมต่อน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของ IGBT
สภาพแวดล้อมปกติ
ภายใต้สถานการณ์ปกติ เนื่องจาก SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำจำเป็นต้องมีชุดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกจะสูงกว่า SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง SVG ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศจำเป็นต้องมีระบบลดความชื้นหรือระบบปรับอากาศเพื่อชดเชยข้อบกพร่อง ซึ่งไม่เพียงเพิ่มการลงทุนเริ่มแรก แต่ยังเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งด้วย และผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่า SVG ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ค่าบำรุงรักษา
ระบายความร้อนด้วยอากาศจำเป็นต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองฝุ่นเป็นประจำ ค่าบำรุงรักษาจะสูงกว่า SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำในอนาคต
พารามิเตอร์ของระบบ |
|||
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
3kV~35kV |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
0.2~ 1.2Pu |
||
ความถี่กริด |
50±0.5เฮิร์ต |
||
ความจุสูงสุด |
±1Mvar ~ ±120Mvar |
||
การสูญเสียกำลังโหลดเต็ม |
<0.8% |
||
ความเพี้ยนของกระแสฮาร์มอนิกรวม |
≤3% ประชุม GB/T14549-1993 |
||
การบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกรวม PCC |
≤3% ประชุม GB/T14549-1993 |
||
เวลาตอบสนอง |
<5ms |
||
ความจุเกินพิกัด |
โหลดเกิน 1.1 เท่า, ใช้งานได้นาน; โหลดเกิน 1.2 เท่าเป็นเวลา 1 นาทีการเดินทาง |
||
การรักษาข้อบกพร่อง |
การออกแบบซ้ำซ้อนตอบสนองการทำงาน N-1 อัตโนมัติ |
||
โหมดการทำงาน |
โหมดพลังงานปฏิกิริยาคงที่, โหมดแรงดันคงที่, โหมดตัวประกอบกำลังคงที่, โหมดการชดเชยโหลด, โหมดควบคุมรวมแรงดันไฟฟ้าและพลังงานปฏิกิริยา |
||
โปรโตคอลการสื่อสาร |
Modbus, IEC104 |
||
โหมดการตรวจสอบ |
การควบคุมท้องถิ่น/ระยะไกล |
||
เอชเอ็มไอ |
หน้าจอสัมผัส LCD เป็นภาษาอังกฤษ |
||
การส่งสัญญาณ |
การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง |
||
เทคโนโลยีที่สำคัญ |
ทฤษฎีพลังงานปฏิกิริยาทันที, ทฤษฎี SPWM, เทคโนโลยีการควบคุมการแยกส่วน, เทคโนโลยีการควบคุมสมดุลแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ, เทคโนโลยีการควบคุมอิสระสามเฟส, เทคโนโลยีความถี่หลายขั้วเดี่ยว, ทฤษฎี SPWM การเปลี่ยนเฟสของผู้ให้บริการ, เทคโนโลยีการตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ของการเชื่อมโยงโซ่ |
||
อินเตอร์เฟซพลังงาน |
380VAC, 220VDC วงจรคู่แหล่งจ่ายไฟซ้ำซ้อนคู่ |
||
ฟังก์ชั่นการป้องกันหลัก |
กระแสเกิน, แรงดันไฟเกิน, ความผิดปกติของไดรฟ์, หน่วยกำลังเกินแรงดัน, กระแสเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ฯลฯ ความล้มเหลวในการระบายความร้อนด้วยน้ำ |
||
วิธีการเดินสายไฟ |
การเชื่อมต่อแบบสตาร์หรือการเชื่อมต่อแบบเดลต้า |
||
วิธีการทำความเย็น |
ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
||
ระดับการป้องกัน |
IP30 ในร่ม |
คอนเทนเนอร์: IP54 |
|
วิธีการติดตั้ง |
ในร่ม |
กลางแจ้ง |
|
อายุการใช้งาน |
30ปี |
||
สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน |
|||
อุณหภูมิโดยรอบ |
-25°C ~ +45 °C |
||
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ |
-40°C ~ +70 °C |
||
ระดับความสูง |
2,000 ม. (ปรับแต่งได้ในกรณีที่> 2,000 ม |
||
ความชื้นสัมพัทธ์ |
≤90 % ไม่มีการควบแน่น |
||
เกรดมลพิษ |
คลาสที่ 4 |
||
มาตรฐานผู้บริหาร |
DL/T 1215.1-2013 ,GB/T 14549-1993 ,GB/T 17626.2-2006 ,GB/T 17626.3-2006 ,GB/T 17626.4-2008 ,GB/T 17626.5-2008 ,GB/T 17626.11-2008 |
||