การแนะนำ
(STATic Synchronous COMpensator) หรือที่รู้จักในชื่อ SVG (Static Var Generator)
Sinopak STATCOM เป็นตัวชดเชยซิงโครนัสคงที่แบบลูกโซ่ (STATCOM/DSTATCOM หรือที่รู้จักในชื่อ SVG) — อุปกรณ์ชดเชยไดนามิกรีแอกทีฟและฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟที่ช่วงการชดเชยที่แตกต่างกัน หนึ่ง STATCOM เปิดใช้งานการปฏิบัติตามรหัสกริดจาก HV Incoming Busbar โดยตรง
SVG แตกต่างจากทฤษฎีการชดเชยอิมพีแดนซ์ (การฉีดหรือการดูดซับพลังงานปฏิกิริยาโดยตัวเก็บประจุและเครื่องปฏิกรณ์) ของ SVC แบบดั้งเดิม โดยมีพื้นฐานมาจากตัวแปลงแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีทฤษฎีเทียบเท่ากับคอนเดนเซอร์ซิงโครนัสแบบคงที่ แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าคอนเดนเซอร์และ SVC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงการทำงานกว้าง และการชดเชยปฏิกิริยาภายใต้แรงดันไฟฟ้าต่ำ (LVRT) นั้นมากกว่า SVC มาก
หลักการดำเนินงาน
ตัวชดเชยซิงโครนัสแบบคงที่คืออุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตัวแปลงแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า (IGBT) มันทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือแหล่งจ่ายพลังงานรีแอกทีฟซึ่งไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ STATCOM สามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งกำลัง AC แบบยืดหยุ่น (FACTS) เพื่อตรวจจับและชดเชยความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าหรือการกะพริบทันที แก้ไขโหลดที่ไม่สมดุล และควบคุมตัวประกอบกำลัง
| การดำเนินการ | รูปคลื่น | เฟสเซอร์ แผนภาพ | หมายเหตุ |
| ไม่มีโหลด | ![]() |
![]() |
Ics=0.ifVs=Vc |
| ตัวเก็บประจุ | ![]() |
![]() |
ถ้า Vc > Vs , lcs จะนำกระแส แอมพลิจูดกระแสสามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่องโดยการปรับ Vc โดย STATCOM ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุซึ่งสามารถรีออลคอนโทรลได้อย่างต่อเนื่อง |
| เอาท์พุทอุปนัย | ![]() |
![]() |
ถ้า Vc < Vs, Ics กำลังล้าหลัง ณ จุดนี้ STATCOM ทำงานเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่สามารถควบคุมความเหนี่ยวนำได้อย่างต่อเนื่อง |
Sinopak STATCOM โทโพโลยี H-Bridge Cascading Scheme
รูปแบบการเรียงซ้อนเป็นโทโพโลยีหลายระดับที่ประกอบด้วยหน่วยกำลัง H-bridge จำนวนมากที่มีการมอดูเลตตัวคูณโมโนโพลเพื่อให้ได้เอาต์พุตสามระดับที่ฝั่ง AC แต่ละเฟสใช้วิธีการมอดูเลตเฟสพาหะเพื่อให้ได้รูปคลื่นเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าที่ดีขึ้นพร้อมตัวเลขระดับที่มากขึ้น รูปแบบการเรียงซ้อนสามารถส่งออกแรงดันเฟสได้
โดยมีระดับ 2N +1 หากแต่ละเฟสประกอบด้วยห่วงโซ่ N +1 (เช่น หน่วยส่งกำลัง H-bridge)
โทโพโลยีนี้สามารถใช้ในแผนการเชื่อมต่อสองแบบ: การเชื่อมต่อแบบเดลต้าและการเชื่อมต่อแบบสตาร์:
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
|
| จัดอันดับปัจจุบัน |
|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
0.9~1.1Pu |
| ความถี่กริด |
50±2เฮิร์ตซ์ |
| ช่วงวาร์ |
-Mvar (อุปนัย) ~ + Mvar ( Capacitive) ต่อเนื่อง |
| วิธีการเดินสายไฟ |
การเชื่อมต่อ Y |
| การสูญเสียพลังงาน |
≤1% |
| ทีเอชดี |
≤3% |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม |
3P+N+PE 400Vac และ 220VDC |
| วิธีการทำความเย็น |
ระบายความร้อนด้วยน้ำ / ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เกรดฉนวน |
IP54 |
| เสียงรบกวน |
≤65dB |
| การควบคุมและการป้องกัน |
|
| เวลาตอบสนองของพลังงานปฏิกิริยา |
<5ms |
| เวลาควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
<30ms |
| โหมดการทำงาน |
การควบคุมพลังงานปฏิกิริยา |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
|
| การควบคุมตัวประกอบกำลัง |
|
| โหลดการชดเชย |
|
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด |
ดำเนินการต่อไป 1.1 ครั้ง แจ้งเตือนหลังจากผ่านไป 3 นาที การเดินทาง 1.2 ครั้งหลังจาก 1 นาที; เดินทาง 1.3 ครั้งทันที |
| การป้องกัน |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าต่ำ |
| การป้องกันกระแสเกิน |
|
| ป้องกันการลัดวงจร |
|
| สูงหรือต่ำกว่าการป้องกันความถี่ |
|
| การป้องกันความผิดพลาดของไดรเวอร์ |
|
| การป้องกันอุณหภูมิเกิน |
|
| การป้องกันข้อผิดพลาดในการสื่อสาร |
|
| การสื่อสาร |
|
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร |
RS485, อีเธอร์เน็ต |
| โปรโตคอล |
MODBUS RTU, IEC-103, IEC-104, IEC61850 |
| โหมดมอนิเตอร์ |
ท้องถิ่น/โรโมต |
| เอชเอ็มไอ |
จอแอลซีดี |
| การส่งสัญญาณ |
ใยแก้วนำแสง |
| สิ่งแวดล้อม |
|
| อุณหภูมิในการทำงาน |
-25°C~+45°C โดยไม่ลดระดับ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-40°C~+70°C |
| ระดับความสูง |
2,000 ม. โดยไม่มีการลดทอน |
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
≤90% ไม่มีการควบแน่น |
| ระดับมลพิษ |
ระดับที่ 4 |
| มาตรฐาน |
|
| IEC 61010-1:2010 IEC 60204-1:2005/A1:2008 IEC 60068-2-1:2007 IEC 60068-2-2:2007 IEC 60068-2-78:2016 NB/T 41005-2014 DL/T 1648-2016 DL/T 1215.1-2013 DL/T 1215.2-2013 DL/T 1215.3-2013 ดีแอล/ที 1215.4-2013 ดีแอล/ที 1216-2013 GB/ที 17626.8-2006 GB/ที 17626.12-2013 GB/ที 17626.18-2016 GB/ที 2423.1-2008 GB/ที 2423.2-2008 GB/ที 2423.3-2016 |
|