อีเมล:  แดเนียล wu@sinopakelectric.com    โทร: +86- 13928032657
โซลูชันการออกแบบ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ SINOPAK
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » สารละลาย » โซลูชันการออกแบบ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ SINOPAK

โซลูชันการออกแบบ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ SINOPAK

STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ Sinopak ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิด โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำประปาจากภายนอก 

ใช้ได้กับทุกสภาวะการติดตั้ง

เปรียบเทียบระหว่าง STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ และ STATCOM ระบายความร้อนด้วยอากาศ

การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่กี่วันต่อมา
ในสภาวะระบายความร้อนด้วยอากาศ มีบานเกล็ดบางบานเพื่อรองรับการระบายความร้อนของระบบ ฝุ่นจำนวนมากจะเข้ามาในอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น
หนึ่งปีต่อมา
SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้ระดับการป้องกันระดับสูง (IP55) หอวาล์วไฟฟ้าถูกวางไว้ในพื้นที่ที่ปิดสนิท ความร้อนจะถูกนำออกไปผ่านระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยไม่มีการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมภายนอก

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น 

สภาพการทำงานของโมดูลพลังงานใน SINOPAK ระบายความร้อนด้วยน้ำ SVG นั้นดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
โมดูลพลังงานใน SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำ SINOPAK มีสภาวะการกระจายความร้อนที่ดี อุณหภูมิของเปลือกทำงาน และอุณหภูมิทางแยกต่ำกว่ามากกว่าเมื่อเทียบกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ SINOPAK ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งาน IGBT

ค่าใช้จ่าย

สภาพแวดล้อมปกติ

ภายใต้สถานการณ์ปกติ เนื่องจาก SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำจำเป็นต้องมีชุดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกจะสูงกว่า SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี

ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง SVG ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศจำเป็นต้องมีระบบลดความชื้นหรือระบบปรับอากาศเพื่อชดเชยข้อบกพร่อง ซึ่งไม่เพียงเพิ่มการลงทุนเริ่มแรก แต่ยังเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งด้วย และผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่า SVG ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 

ค่าบำรุงรักษา

ระบายความร้อนด้วยอากาศจำเป็นต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองฝุ่นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจะสูงกว่า SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำในอนาคต

องค์ประกอบ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ

 ส่วนสตาร์ท        ส่วนควบคุม        ส่วนกำลัง    
 ส่วนระบบทำความเย็น :     ท่อระบายความร้อนด้วยน้ำ      เครื่องทำความเย็นด้วยน้ำ      เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอก

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ

การออกแบบโมดูลพลังงานที่ได้มาตรฐาน

การออกแบบที่ได้มาตรฐาน:

 โมดูลพลังงานระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มรูปแบบขนาด 124~569kVA เข้ากันได้กับโครงสร้างอย่างสมบูรณ์ รองรับฟังก์ชั่นบายพาสออนไลน์

การออกแบบโมดูลพลังงานที่ได้มาตรฐาน

การออกแบบแพลตฟอร์ม:

 ซอฟต์แวร์เดียวกันกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ; บอร์ดโมดูลเดียวกันกับ SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ; IGBT เดียวกัน ฯลฯ พร้อม SVG ระบายความร้อนด้วยอากาศ

แบบคอนเทนเนอร์ขนาด 10kV STATCOM

10kV ความจุหน่วยสูงสุด 15Mvar 
โมดูลจ่ายไฟในห้องจ่ายไฟมีสามแถว แต่ละแถวสามารถติดตั้งได้สูงสุด 12 โมดูล รวมทั้งหมด 36 โมดูล

10kV สเตทคอม ในร่ม

ในร่ม 10kV STATCOM สูงถึง 15Mvar สำหรับความจุต่อหน่วย 
โมดูลจ่ายไฟในห้องจ่ายไฟมีสามแถว แต่ละแถวสามารถติดตั้งได้สูงสุด 12 โมดูล รวมทั้งหมด 36 โมดูล

10kV Outdoor Containerized STATCOM สูงถึง 15Mvar สำหรับความจุต่อหน่วย

10kV สเตทคอม ในร่ม

แบบคอนเทนเนอร์ขนาด 35kV STATCOM โดยไม่มีหม้อแปลง

  35kV Containerzed STATCOM ความจุหน่วยสูงสุด 50Mvar 
  ห้องจ่ายไฟแบ่งออกเป็นสามเฟส เฟส eash มีสองแถว แต่ละแถวสามารถติดตั้งโมดูลพลังงาน tp 20 ได้ รวม 40 โมดูลต่อเฟส
 

แบบคอนเทนเนอร์ขนาด 35kV STATCOM โดยไม่มีหม้อแปลง

ในร่ม 35kV สเตทคอม

ช่วงพลังงาน SVG ในร่ม 35kV: 12Mvar~50Mvar ขนาดหอวาล์ว (กว้าง * ลึก * สูง มม.): 3820 * 1350 * 2550 สามารถติดตั้งวาล์วยูนิตได้สูงสุด 42 โมดูลพลังงาน

ในร่ม 35kV สเตทคอม

ความสามารถในการทดสอบการผลิต SVG ระบายความร้อนด้วยน้ำ

  แพลตฟอร์มทดสอบบอร์ดแบบแบตช์ 
  แพลตฟอร์มทดสอบโมดูลพลังงาน 
  แพลตฟอร์มอายุโมดูลพลังงาน 
  แพลตฟอร์มทดสอบเครื่องจักรทั้งหมด 
  แพลตฟอร์มอายุเครื่องจักรทั้งหมด

คุณสมบัติ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตู้ควบคุม: การออกแบบที่ปิดสนิท ซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือภายใต้ฝุ่น สเปรย์เกลือ ฯลฯ

ตู้ควบคุมปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นหรือผงจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงอุณหภูมิภายในที่เหมาะสม เราจึงติดตั้งพัดลมที่ด้านบนและด้านล่างเพื่อให้อากาศไหลเวียนภายใน ส่วนประกอบระบบควบคุมทั้งหมด ใช้พลังงานต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง ด้วยการจำลองความร้อนของซอฟต์แวร์ FlOWTHREM เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ที่ 45 ℃ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในคือ 67 ℃ ซึ่งตรงกับอุณหภูมิแวดล้อมของส่วนประกอบต่างๆ แก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษเบื้องต้น

คอลเลกชันอุณหภูมิ Chain IGBT ทั้งหมด

มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ แสดงอุณหภูมิ IGBT แต่ละรายการ อุณหภูมิ IGBT เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับอายุการใช้งาน

ข้อดีของฉนวนไฟฟ้าแรงสูง

แบบดั้งเดิม: ท่อหดความร้อน 10kV 
ปัญหา: ไม่มีการพิจารณาถึงศักยภาพในการควบคุมและการกระจายสนามไฟฟ้า มันแสดงให้เห็นการคายประจุภายใต้การทดสอบแรงดันไฟฟ้า 35kV ทนต่อการทดสอบ การทดสอบความปลอดภัยไม่สามารถผ่านได้

ข้อดีของฉนวนไฟฟ้าแรงสูง

โซลูชัน TSVG: ออกแบบแกนนำไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนด้วยเทคโนโลยีทูบูลาร์บัสบาร์ และส่วนเชื่อมต่อชีลด์บัสและเทอร์มินัล
ข้อดี:
1. แรงดันไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้าทนต่อระหว่างพื้นผิวฉนวนและแท่งทองแดง 58kV / 1 นาทีในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้าที่ทนต่อระดับความสูงได้ 
2、ระยะห่างระหว่างพื้นผิวฉนวนและขั้วต่อทั้งสอง >300 มม.

วัสดุฉนวนใช้ SMC มีความน่าเชื่อถือสูง

วิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม: วัสดุฉนวนใช้ใยแก้ว 
ปัญหา: ใยแก้วมีลักษณะการดูดซึมน้ำสูง การทำงานในระยะยาวจะส่งผลให้ฉนวนลดลง อุปกรณ์คายประจุออก และบอร์ดเสียหาย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น

วัสดุฉนวนใช้ SMC มีความน่าเชื่อถือสูง

โซลูชัน TSVG: การใช้วัสดุ SMC ข้อได้เปรียบ: กันน้ำ ความแข็งแรงของตลับลูกปืนสูง ความน่าเชื่อถือสูงในระหว่างการใช้งานระยะยาว

วัสดุฉนวนใช้ SMC มีความน่าเชื่อถือสูง

แบบดั้งเดิม: ตัวเก็บประจุแบบบัสใช้โซลูชันภายนอก 
ปัญหา:
1. การเหนี่ยวนำปรสิตเพิ่มขึ้นมากเกินไปในโมดูลโครงสร้างและวงจรไฟฟ้า และแรงดันไฟกระชาก IGBT ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของ IGBT 2. วางตัวเก็บประจุไว้ในท่ออากาศของโมดูลที่ปล่อยความร้อนจากหม้อน้ำ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการปล่อยความร้อนลดลง

วัสดุฉนวนใช้ SMC มีความน่าเชื่อถือสูง

โซลูชัน TSVG: ตัวเก็บประจุแบบบัสใช้โซลูชันในตัวซึ่งอยู่ติดกับ IGBT 
ข้อได้เปรียบ: ตัวเหนี่ยวนำปรสิตขนาดเล็กในวงจรไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าขัดขวาง IGBT ขนาดเล็ก, ความน่าเชื่อถือสูง, อายุการใช้งาน IGBT ที่ยาวนาน

การใช้บัสบาร์เคลือบคอมโพสิตระดับการป้องกันสูงและความน่าเชื่อถือ

วิธีแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม: บัสบาร์แบบลามิเนตใช้อลูมิเนียมเปลือย + กระดาษฉนวนสองชิ้น 
ปัญหา: อายุของฉนวน, การลัดวงจรของบัสบาร์, ความเสี่ยงจากการระเบิด

การใช้บัสบาร์เคลือบคอมโพสิตระดับการป้องกันสูงและความน่าเชื่อถือ

โซลูชัน TSVG: ใช้บัสบาร์เคลือบคอมโพสิต ระดับการป้องกันสูง ป้องกันเกลือ ฝุ่น และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่น ๆ

โมดูลจ่ายไฟผิดปกติ

วิธีแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม: การใช้หม้อแปลงแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแยก 
ปัญหา: ชิ้นส่วน HV ถูกแยกออกจากชิ้นส่วน LV ด้วยหม้อแปลงแยก การกระตุ้นผิดพลาดอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง

โมดูลจ่ายไฟผิดปกติ

โซลูชัน TSVG: ใช้การแยกออปโตคัปเปลอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือของไดรฟ์

ระดับสมดุลการไหลสูง

การไหลของน้ำหล่อเย็นสูง: การออกแบบสมดุลการไหลของท่อระบายความร้อนด้วยน้ำโดยใช้เทคโนโลยีขนานท่อเค้าโครงสมมาตร การไหลระหว่างโมดูลน้อยกว่า 5%
ระดับสมดุลการไหลสูง
แบบจำลองการจำลองสมดุลการไหลของท่อ

การแยกด้วยไฟฟ้าพลังน้ำ ความน่าเชื่อถือสูง

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ: 

การเชื่อมต่อไฟฟ้าของโมดูลแยกออกจากการเชื่อมต่อน้ำ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากน้ำรั่ว 
 

ปล่อยความร้อนสมดุล:

ท่อระบายความร้อนด้วยน้ำใช้โครงสร้างสมมาตรแบบลำดับชั้น และทางน้ำระหว่างโมดูลเป็นอิสระจากกันและทางน้ำเชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาความร้อนสูงเกินไปที่เกิดจากชุดทางน้ำ

ฟังก์ชั่นบายพาสโมดูลพลังงานอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของโมดูลจ่ายไฟ สวิตช์บายพาสจะปิดโมดูลจ่ายไฟที่เกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า SVG ทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุด
  วอทส์แอพ: +86- 13928032657
   สไกป์: zhwld08
   โทรศัพท์: +86- 13928032657
   อีเมล: แดเนียล wu@sinopakelectric.com
    เพิ่ม:สำนักงาน 801 เลขที่ 1316 ถนน Caixia, Hengqin, เมืองจูไห่, มณฑลกวางตุ้ง, จีน

ลิงค์ด่วน

ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ © 2021 Zhuhai Sinopak Electric Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ สนับสนุนโดย ตะกั่วตง. แผนผังเว็บไซต์