
อุตสาหกรรมหนัก SVG
AHF/SVG ระดับอุตสาหกรรมเป็นตัวแปลงพลังงานที่ยืดหยุ่น อันดับแรก โดยจะวัดกระแสรีแอกทีฟและฮาร์มอนิกที่เกิดจากโหลด จากนั้นกำจัดกระแสรีแอกทีฟและฮาร์มอนิกส่วนใหญ่ในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ โดยสร้างกระแสรีแอกทีฟและฮาร์มอนิกใหม่ที่มีเฟสตรงกันข้ามและแอมพลิจูดเท่ากัน เมื่อยกเลิกกระแสรีแอกทีฟและกระแสฮาร์มอนิกในวงจรชดเชย เอฟเฟกต์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นได้:
* ลดการบิดเบือนรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟได้อย่างมาก
* ปรับปรุงตัวประกอบกำลังของระบบจ่ายไฟอย่างมีนัยสำคัญ ลดความสามารถในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า และลดต้นทุนหลัก
* ลดการสูญเสียของหม้อแปลงและสายเคเบิล ลดอุณหภูมิ และประหยัดพลังงาน
* ลดความเสี่ยงของการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกิดจากฮาร์โมนิกของระบบ
* ปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพกำลังไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมของเรา (ตัวกรองกำลังแบบแอคทีฟ (APF) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Static Var (SVG)) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบแอคทีฟอัจฉริยะที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา พวกเขาใช้โทโพโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังประสิทธิภาพสูง-และเทคโนโลยีการควบคุมแบบดิจิทัลขั้นสูงเต็มรูปแบบเพื่อชดเชยกระแสปฏิกิริยาและกระแสฮาร์มอนิกแบบไดนามิก ปรับปรุงตัวประกอบกำลัง และกำจัดกระแสฮาร์มอนิก
หลักการชดเชยฮาร์มอนิก:ตัวควบคุม DSP ตรวจจับกระแสโหลดแบบเรียลไทม์ และคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลของกระแสฮาร์มอนิกแต่ละกระแสของกระแสโหลด กระแสฮาร์มอนิกแต่ละกระแสจะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิงของตัวควบคุม และตัวควบคุมจะขับเคลื่อน IGBT เพื่อสร้างกระแสชดเชยด้วยแอมพลิจูดและขั้วตรงข้ามเดียวกันกับกระแสฮาร์มอนิก และฉีดเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อกำจัดฮาร์โมนิคของกำลังอย่างแข็งขัน

ส่วนประกอบพื้นฐาน
ระบบ APF/SVG ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคอนแทคเตอร์หลัก KM1, คอนแทคเตอร์ KM2 การชาร์จล่วงหน้า-, ตัวต้านทานการชาร์จ R ล่วงหน้า-, ตัวเหนี่ยวนำตัวกรอง L, บริดจ์ตัวเรียงกระแส PWM แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า- (VSR) และตัวเก็บประจุบัส DC C
แผนภาพระบบแสดงในรูปที่ 1 ตัวต้านทาน R คือตัวต้านทานการชาร์จล่วงหน้า-ของระบบ เมื่อ KM2 ถูกปิด แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุบัสระบบจะชาร์จอย่างช้าๆ KM1 ควบคุมวงจรหลักและลัดวงจร-วงจรตัวต้านทานก่อน-การชาร์จ R พร้อมกัน ตัวเหนี่ยวนำเป็นองค์ประกอบอินเทอร์เฟซการส่งกำลังระหว่างตัวแปลงกำลังและระบบไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งกักเก็บพลังงานและกรองกระแสระลอกคลื่นสลับความถี่สูง- สะพานวงจรเรียงกระแส PWM แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบการแปลงพลังงานของ SVG ซึ่งประกอบด้วย-เกตทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์เกต (IGBT) ที่หุ้มฉนวน โดยใช้เทคโนโลยีการปรับเวกเตอร์อวกาศ (SVPWM) เพื่อขับเคลื่อน IGBT เพื่อสร้างรูปคลื่นกระแสชดเชย โมดูลตัวเก็บประจุกระแสตรงจะเก็บพลังงานกระแสตรงที่สร้างโดยโมดูลแปลงพลังงาน IGBT

เอกสารข้อมูล
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |
| วิธีการเดินสายไฟ | สายสาม-เฟสสาม- |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 660V(±20%) |
| ความถี่ในการทำงาน | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต(±10%) |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | 57kvar, 114kvar |
| ข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า | 100:5 ~ 10000:5 |
| เสียงรบกวน | <60dB |
| คุณสมบัติ | |
| การสลับอุปกรณ์ | ไอจีบีที |
| การสลับความถี่ | >20กิโลเฮิร์ตซ์ |
| วิธีกระจายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ |
| การควบคุมการกระจายความร้อน | การปรับความเร็วพัดลมแบบปรับได้ |
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันตก, ความร้อนสูงเกินไป, กระแสเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |
| ประสิทธิภาพการชดเชย | |
| การชดเชยพลังงานปฏิกิริยา | -1 ถึง +1 ปรับได้ (ภายในช่วงความจุของอุปกรณ์) |
| การสูญเสียพลังงานที่ใช้งานอยู่ | <3% |
| เวลาตอบสนองทั้งหมด | <10ms |
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7- ฟุต (แบบตู้) |
| ภาษา | ภาษาจีน อังกฤษ และภาษาที่ปรับแต่งได้ |
| จอแสดงผลแบตเตอรี่ | อัตราการบิดเบือน ตัวประกอบกำลัง กำลัง แรงดันไฟฟ้า กระแส และการแสดงข้อมูลอื่นๆ |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสารและประเภทโปรโตคอล | RS485, โปรโตคอล Modbus |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 องศา ~+40 องศา |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | <95%, no condensation |
| ระดับความสูง | <5000 meters (above 1000 meters, capacity decreases by 1% for every additional 100 meters) |
| คนอื่น | |
| ระดับการป้องกัน | ระดับ IP20, ระดับอื่นๆ ตามคำขอ |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแร็ค- การกำหนดค่าตู้แบบรวม |
Q&A
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ AHF/SVG อุตสาหกรรมหนักมีอะไรบ้าง
ฟังก์ชันการป้องกันที่ครอบคลุมช่วยเพิ่มความเสถียรของแอปพลิเคชันผู้ใช้
อัลกอริธึมการจำกัดกระแสอัตโนมัติพร้อมการตั้งค่า RMS แบบคู่และค่าสูงสุดจะจำกัดเอาท์พุตของอุปกรณ์ไว้ที่ 100% โดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสฮาร์มอนิกโหลดเกินเอาท์พุตของอุปกรณ์ ช่วยลดความเสี่ยงในการโอเวอร์โหลด
ฟังก์ชันการป้องกันที่ครอบคลุม รวมถึงการป้องกันกระแสเกิน แรงดันไฟเกิน แรงดันตก และอุณหภูมิเกิน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้
กลยุทธ์การควบคุมขั้นสูงและการออกแบบโทโพโลยี
เทคโนโลยีการตรวจจับที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งอิงตามทฤษฎีกำลังรีแอกทีฟในทันทีช่วยให้สามารถตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกแบบเรียลไทม์{0}} และการติดตามการเปลี่ยนแปลงฮาร์โมนิกของโหลดโดยอัตโนมัติ ให้ความสามารถในการควบคุมสูงและการตอบสนองที่รวดเร็ว
บูรณาการสูง แบบโมดูลาร์ และแบบอนุกรม
การผสมผสานที่ยืดหยุ่นและการทำงานแบบขนานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังการผลิตที่แตกต่างกัน ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ขณะเดียวกันก็บรรลุการผลิตที่ได้มาตรฐาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอย่างมาก
การออกแบบท่ออากาศอิสระแบบโมดูล-เดี่ยวช่วยแยกการเกาะติดของฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของผลิตภัณฑ์
ประสบการณ์ผู้ใช้ขั้นสูง
ฟังก์ชันการวินิจฉัยข้อผิดพลาดด้วยตนเอง-และ-การเริ่มต้นด้วยตนเอง: อุปกรณ์มีฟังก์ชันการกู้คืนด้วยตนเอง- สำหรับการปิดเครื่องที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาในตัวมันเอง ก่อนที่จะ-กู้คืนด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายนอกและอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และการเริ่มต้นด้วยตนเอง-จะทำได้หลังจากการวินิจฉัยสำเร็จแล้วเท่านั้น หากอุปกรณ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติหลังจากพยายามกู้คืนด้วยตนเอง-สามครั้งภายใน 30 นาที อุปกรณ์จะหยุดและส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดไปยังคอมพิวเตอร์โฮสต์ และจะส่องสว่างไฟแสดงสถานะข้อบกพร่องของอุปกรณ์เอง
ป้ายกำกับยอดนิยม: svg อุตสาหกรรมหนัก ประเทศจีนผู้ผลิต svg อุตสาหกรรมหนัก ซัพพลายเออร์ โรงงาน, การชดเชยกำลังปฏิกิริยาแบบไดนามิก, อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา, การชดเชยกำลังไฟฟ้าเชิงปฏิกิริยา SVG, SIC SVG สำหรับการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบทันที, ตัวแปรคงที่, การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลัง SVG
ส่งคำถาม







