Système de correction du facteur de puissance actif hybride SVG

Sales Système de correction du facteur de puissance actif hybride SVG

Le système hybride de correction active du facteur de puissance (HAPFC) du générateur VAR statique (SVG) est un dispositif connecté en parallèle avec la charge à compenser. L'appareil est une source de courant contrôlée qui fournit une forme d'onde de courant en temps réel.

Les détails du produit  


Aperçu

ZD-CSVG-2000dynamiqueLe dispositif de compensation réactive hybride se compose de deux parties - l'unité de générateur réactif statique et l'unité de compensation réactive du condensateur de commutation / réacteur. Dans le dispositif de compensation réactive dynamique hybride ZD-CSVG-2000, chaque unité est conçue et produite selon la méthode de faible puissance, de petit volume et de faible coût, et les deux sont facultatives et peuvent être combinées de la manière la meilleure et la plus flexible selon l'état réactif réel du site, de manière à atteindre le rapport optimal entre l'effet d'exploitation et le coût.

Conception typique

La compensation réactive est généralement configurée sur la base de 30% de la capacité du transformateur, par exemple, le transformateur 400KVA est généralement configuré avec un dispositif de compensation réactive de capacité 120kvar, et dans des cas particuliers, testez d'abord la qualité de l'alimentation, puis confirmez la capacité de configuration selon le résultat du test.

Le module SVG et la capacité du condensateur dans la capacité de compensation peuvent être configurés de manière flexible, pour obtenir un effet de compensation optimal.

PFC hybride

données techniques

Propriétés électriquesTension nominale400/690 VCA
Fréquence de fonctionnement50/60Hz
Connexion électriqueTriphasé à quatre fils/ triphasé à trois fils
Capacité de l'ensemble de l'armoire50~500kvar
Commutateur de condensateursThyristor, interrupteur composé, contacteurs
Mode de compensationCompensation triphasée ou compensation monophasée
Effet de compensationLe facteur de puissance du système est supérieur à 0,98 après compensation dans la capacité nominale.
Temps de réponse du module SVG<5 ms
Temps de réponse du condensateur<1s
Perte active du système<3 %
Limite de courant de sortieAutomatiquement limité à 100 % de la capacité nominale de sortie
Nombre d'unités connectées en parallèle≤10 unités
VTT>100 000 heures
Caractéristiques de contrôleManetteDSP+FPGA
Fréquence de commutation12.8K
Interface de contrôle des condensateurs16 façons
Mode de communicationAdoptez le protocole de communication à distance Modbus ; L'interface de communication adopte le bus RS485 et CAN, prenant en charge le téléchargement de données USB.
Connexion de contrôleConnexion fibre ou électrique
Caractéristiques structurellesMasseReportez-vous au tableau de sélection des modèles.
Niveau de protectionIP20
Méthode de refroidissementRefroidissement par air
Bruit<50db
Méthode d'installationMontage en armoire.
Exigences environnementalesTempérature ambiante-20~55℃
Humidité relativeMaximum 95%, sans condensation
Hauteur de montage au-dessus du niveau de la mer≤1 000 m à capacité nominale ; réduire de manière appropriée la capacité si elle est supérieure à 1 000 m

Applications typiques

Les SVG ont de nombreuses applications potentielles basse et haute tension où leur utilisation offre de nombreux avantages.

  1. Installations dont la demande de puissance réactive évolue rapidement, comme les fours à arc électrique et les broyeurs à boulets
  2. Charges hautement dynamiques où le facteur de puissance fluctue rapidement ou par grandes étapes comme les grues, les machines de scierie, les machines à souder, etc.
  3. Correction du facteur de puissance principal comme dans les centres de données, permettant aux générateurs de secours de se synchroniser plus facilement avec le réseau
  4. Systèmes d'onduleurs.
  5. Générateurs solaires et éoliens.
  6. Systèmes d'électrification ferroviaire : Trains & tramways
  7. Charges à faible facteur de puissance : Moteurs, câbles, transformateurs peu chargés, éclairage, etc.

Répondre aux variations du système

L'augmentation des charges non linéaires et autres charges difficiles dans les réseaux électriques présente des défis uniques en matière de qualité de l'énergie. En conséquence, ZDDQ a développé unDispositif de compensation réactive dynamique hybride ZD-CSVG-2000qui fournit une solution rentable et très rapide aux variations du système d'alimentation permettant une durée de vie plus longue de l'équipement, une plus grande fiabilité des processus et des pertes d'énergie réduites, conformément aux normes de qualité de l'alimentation et aux codes de réseau les plus exigeants.

Dispositif de compensation réactive dynamique hybride ZD-CSVG-2000est une solution flexible, performante et rentable utilisée pour atténuer les problèmes de qualité de l'alimentation générés par l'équipement installé dans les systèmes d'alimentation électrique, en améliorant la durée de vie de l'équipement et en améliorant la capacité du système électrique. Ces systèmes hybrides Smart Active Power Quality peuvent être programmés pour fournir les fonctions suivantes en temps réel :

  1. Élimine les courants et les tensions harmoniques.
  2. Correction du facteur de puissance (en retard ou en avance).
  3. Réduction des variations de tension (creux et surtensions).
  4. Atténuation des fluctuations de tension (flicker).
  5. Équilibrage de charge dans les systèmes triphasés.
  6. Les systèmes ont la flexibilité d'une plage de tension de 380V à 690V.
  7. Transformateur élévateur. Au-delà de 1 kV, nous utilisons un transformateur élévateur.

Compensation réactive dynamique hybride

Dispositif de compensation réactive dynamique hybride ZD-CSVG-2000a de nombreux avantages concurrentiels :

  1. Sortie continue et transparente : aucune « étape » visible dans la puissance réactive, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances que d'utiliser uniquement des étapes de batterie de condensateurs ou de réacteurs.
  2. Solution complète d'amélioration de la qualité de l'alimentation pour les applications basse ou haute tension, y compris l'élimination en temps réel des harmoniques, l'atténuation du scintillement et l'équilibrage de charge.
  3. Une seule entrée de signal CT requise du système : pas besoin de CT en double.
  4. Pas de recherche de système. Pas besoin de contrôleur supplémentaire pour la batterie de condensateurs ou pour la batterie de réacteurs.
  5. Pas besoin de différents rapports d'étape : les batteries de condensateurs peuvent être construites avec toutes les étapes de la même valeur nominale, ce qui simplifie la conception et ne nécessite qu'un seul type d'unité de condensateur en stock. Les marches peuvent être de la plus grande cote appropriée pour optimiser les coûts et réduire l'aménagement.
  6. Deux modes de fonctionnement : mode ultra-rapide pour changer les charges en boucle ouverte et mode PFC pour le contrôle traditionnel en boucle fermée.
  7. Compensation de puissance réactive capacitive et inductive en temps réel : La compensation réactive hybride peut également produire de la puissance réactive inductive. Cela garantit qu'il n'y aura pas de surcompensation des pas ou des charges.
  8. Contrôle stable car tous les problèmes de qualité de l'alimentation de l'installation sont gérés par un seul contrôleur.
  9. Installation, mise en service et utilisation faciles grâce à l'IHM à écran tactile.
  10. Aucun risque d'amplification harmonique ou de résonance dans le système.
  11. Conception compacte et facilement extensible.

Tableau modèle

Type appliquéModèleClasse de tensionCapacité du module SVGMCapacitanceDimension
Module SVGZD-CSVG-2000/50400V50kvar0kvar800 × 600 × 1 200 mm
ZD-CSVG-2000/100400V50kvar50kvar800 × 600 × 1 200 mm
ZD-CSVG-2000/240400V50kvar190kvar800 × 600 × 1 200 mm
ZD-CSVG-2000/360400V50kvar310kvar800 × 600 × 1 200 mm
Capacité supérieure400VPersonnaliséPersonnaliséArmoire standard/ Personnalisée


Applications

Dispositif de compensation réactive dynamique hybride ZD-CSVG-2000sont largement utilisés pour fcharges fluctuantes telles que moteurs, variateurs de fréquence, four de fusion de laminoirs sidérurgiques, industrie chimique, cimenterie, Sugerusine, textile, hôpitaux, hôtels, segment de construction, industrie automobile, industrie pétrolière et gazière, réseau public, etc.









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