Corrección del factor de potencia capacitivo e inductivo para sistemas de 1-35 kV/50 (60) Hz con 1 ~ 200 MVar
HSVG-35-2
Interior/Exterior
sanhe
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Exportación de PDF |
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Sanhe HSVG es un sistema de compensación de potencia reactiva con IGBT y capaz de proporcionar rápida y continuamente potencia reactiva capacitiva o inductiva para controlar la potencia reactiva constante, el voltaje constante y el factor de potencia constante en el punto objetivo, asegurando la estabilidad, eficiencia y calidad del sistema eléctrico. En el sistema de distribución de electricidad, los productos SVG de capacidad mediana y pequeña instalados cerca de algunas cargas especiales (por ejemplo, hornos de arco eléctrico) pueden mejorar significativamente la calidad de la electricidad en el punto en el que las cargas están conectadas a la red pública. Dichas mejoras incluyen, por ejemplo, aumentar el factor de potencia, equilibrar la distribución trifásica, eliminar los parpadeos y fluctuaciones de voltaje e inhibir la contaminación por armónicos.
HSVG puede usarse ampliamente en redes eléctricas regionales, parques eólicos, plantas de energía fotovoltaica, industria metalúrgica, hornos de arco eléctrico, elevadores, minas de carbón y otros campos, para estabilizar el voltaje de la red del extremo receptor y mejorar la calidad del suministro de energía y la capacidad de transmisión.
Característica
El diseño modular facilita la instalación, la puesta en servicio y la configuración.
Respuesta dinámica rápida ≤ 5 ms.
La distorsión armónica total (THD) sujeta a una compensación suficiente es ≤ 3%.
Multifunción por varios modos de funcionamiento.
Seguimiento en tiempo real del cambio de carga para mejorar la calidad eléctrica de la red.
El parpadeo de voltaje se puede inhibir para mejorar la calidad del voltaje y estabilizar el voltaje del sistema.
Los parámetros del circuito diseñados deliberadamente permiten una baja generación de calor, una alta eficiencia y un bajo costo operativo.
Protecciones completas
Interfaz hombre-máquina de visualización amigable e interfaces de comunicación
Además de la visualización en tiempo real de cantidades digitales y analógicas
Diseñado para tener interfaces que vayan con FC
Sin impulso transitorio de conmutación, sin sobretensión de conmutación, sin reinicio del arco y sin descarga antes de volver a conmutar. La secuencia de fases en el sistema de CA no es un factor que deba considerarse cuando el dispositivo está conectado a un sistema más grande, lo que facilita el trabajo de conexión.
Se permite la instalación en paralelo, lo que facilita ampliar la capacidad.
La comunicación por fibra utilizada para el funcionamiento paralelo puede garantizar una comunicación más rápida y una mejor compensación en tiempo real.
Datos técnicos
Artículo |
Descripción |
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Función |
Solicitud |
Ampliamente utilizado en ferrocarriles, hornos eléctricos, hornos de inducción, hornos eléctricos, ascensores, motores eléctricos, hornos eléctricos, inversores eléctricos, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas, generadores de descargas eléctricas para brindarles una solución de filtrado y compensación de energía reactiva de alta confiabilidad. |
Función principal |
Ajuste suave continuo automático capacitivo, inductivo compense cargas inductivas y capacitivas para lograr PF0.99 y evitar una compensación menor o excesiva Compense la potencia reactiva del sistema, mejore el factor de potencia, reduzca la pérdida de línea, ahorre energía y reduzca costos |
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Modo de compensación reactiva |
Configuración de la potencia reactiva de salida SVG (manual). Configuración de la potencia reactiva objetivo (automática) en el muestreo CT en el lado del sistema Configuración de la potencia reactiva objetivo (automática) en el muestreo CT en el lado del sistema Configuración del factor de potencia objetivo Configuración del voltaje del sistema objetivo Configuración de la potencia reactiva objetivo bajo muestreo CT en el lado de carga |
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Función adicional |
Filtrado de armónicos: filtrado de 1 a 13 tiempos de armónicos suprimir el desequilibrio trifásico suprimir la fluctuación de voltaje y el parpadeo |
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Parámetros eléctricos |
Tensión nominal |
6kV±10% ~ 35kV±10% |
Tensión del punto medido |
6kV±10% ~ 500kV±10% |
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voltaje de entrada |
0,9 ~ 1,1 pu; Sobrepaso de bajo voltaje 0 pu (150 ms), 0,2 pu (625 ms) |
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Frecuencia |
50Hz/60Hz |
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Capacidad |
±0,1 Mvar ~ ±200 Mvar |
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Iniciar ajuste |
±0,005Mvar |
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Tarifa actual compensada |
0.5A |
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Sobrecarga |
> 120% (1 min) |
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Pérdida de energía |
≤ 0,8% |
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Tiempo de respuesta |
Tiempo de respuesta rápido: <50μs Tiempo total de respuesta <5 ms |
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Fuente de alimentación |
Dos |
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THDI |
≤ 3%( ≥ 25%P) |
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controlar el poder |
380 VCA, 220 VCA o 220 VCC |
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Conexión paralela |
Operación de red paralela de múltiples máquinas, compensación integral de múltiples buses y control de compensación integral FC de múltiples grupos |
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Función de protección |
Sobretensión del bus, subtensión del bus, sobrecorriente SVG, falla del variador, sobretensión de la unidad de potencia, sobrecorriente, sobretemperatura y falla de comunicación; Interfaz de entrada de protección, interfaz de salida de protección, fuente de alimentación anormal del sistema y otras funciones de protección. |
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Solución de fallas |
Adoptar un diseño redundante para cumplir con la operación N-2 |
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Solución de enfriamiento |
Refrigeración por ventilador/refrigeración por agua |
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Comunicación |
Puerto de comunicación |
Ethernet, RS485, CAN, interfaz de comunicación de fibra óptica de alta velocidad |
Protocolo |
MODBUS_ RTU, ProfiBUS, protocolo CDT91 de alimentación, IEC61850-103/104 |
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Ambiente |
Altitud |
<2000 m, uso según GB/T3859.2 por encima de 1500 m |
Temperatura de trabajo |
-35 ℃ ~ +40 ℃ (se requiere reducción de potencia de 40 ℃ a 50 ℃, aumentar cada 1 ℃ por encima de 40 ℃, reducción de potencia del 2 %, temperatura más alta permitida: 50 ℃) |
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Humedad |
Menos del 95 % de humedad relativa (25 ℃), sin condensación |
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Temperatura de almacenamiento |
-40℃~ +70℃ |
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Nivel de terremoto |
Ⅷ |
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Nivel de contaminación |
Ⅳ |
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Guía de modelos

Actuación
Proyecto de mina de níquel en Rusia
Mejora de la red eléctrica de Mozambique
Proyecto de centro de control centralizado terrestre del proyecto H7 de energía eólica marina de Rudong
Proyecto del parque eólico Huaneng Huanjiang Jieziliang
Proyecto de energía eólica Zheneng Zhongwei Xiangshan
Mongolia Interior Huadian Jinshan Ximeng Sunite Zuoqi Proyecto de energía eólica de 225 MW
Subestación de 110 kV del proyecto de energía eólica de 150 MW del parque eólico Laojunmiao en Ganzhi Changji Mulei Chongqing Fengdu Wudongyan Proyecto de energía eólica de 114,5 MW
Proyecto de energía eólica externa Huadian Sunite Zuoqi de 100 MW UHV en Mongolia Interior
Proyecto de energía eólica Huaneng Zhaojue Waku
Henan Tongren Aluminium Co., Ltd. Proyecto de profundización y fundición de aleaciones de aluminio de 600.000 toneladas
Sitio de Shandong Luli Iron and Steel Co., Ltd.
Huaneng Guizhou Condado de Luodian Moyang, Ba Zong Fotovoltaica agrícola
Proyecto de generación de energía fotovoltaica de 450MWp de Ningxia Ningdong
Proyecto de estación de recolección de refuerzo fotovoltaico de 220 kV del condado de Jimsar Proyecto de contratación general EPC Proyecto de generación de energía compuesta fotovoltaica de 200 MWp de Zhongke Jiaye Haiyuan Gaoya
Hefei Hairun Power Technology Co., Ltd. construyó un proyecto submarino Haiwei de 50 MW
Ningxia Jingneng Sun Mountain Proyecto compuesto fotovoltaico de 180 MWp Proyecto de estación de refuerzo de 110 kV Lingwu Longqiao Photovoltaic New Energy Co., Ltd. Lingwu Longqiao Generación de energía fotovoltaica de 228 MWp Industria del carbón de Huineng Ciudad de Shenmu Mina de carbón de Shengfu
Ordos Zhungeer Banner Mongolia Interior Intelligent Coal Co., Ltd. Mina Madiliang
Mina de carbón Hengyuan, Mina de carbón Qianyingzi
Suministro de energía externa y proyectos de apoyo del Proyecto Fase I de la Línea R3 de Jinan Rail Transit
Gezhouba Group Electric Power Co., Ltd. Subestación Lingshanwei de la Línea 1 del Metro de Qingdao
Suministro de energía externa y proyectos de apoyo del Proyecto Fase I de la Línea R3 de Jinan Rail Transit
China Railway Wuhan Electrification Bureau Group Co., Ltd. Ferrocarril urbano
Proyecto de la Línea 8 del Metro de Qingdao Proyecto APP (paquete B2) Área de trabajo de suministro de energía 01
Proyecto de la línea R1 de tránsito ferroviario de Jinan
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es Statcom?
R: STATCOM (Compensador síncrono estático, también conocido como SVG). El número de modelo de Sanhe es HSVG. Es un dispositivo importante para el sistema de transmisión de CA flexible (FACTS), que es la tercera generación de dispositivos de compensación dinámica de VAR después del tipo FC, MCR y TCR de SVC (compensador estático de VAR). Su apariencia representa la aplicación de la tecnología más avanzada para la compensación dinámica del VAR. También se le conoce como DSTATCOM cuando se aplica en distribución de energía.
El término 'estático' se utiliza en comparación con un modificador de fase tradicional, es decir, nuestro SVG no tiene piezas mecánicas giratorias. La palabra 'dinámica' significa que el propio SVG se ajusta automáticamente de acuerdo con los cambios de potencia reactiva en el sistema, de modo que el sistema esté siempre en un estado óptimo.
P: En comparación con otros compensadores (banco de condensadores), ¿cuáles son las ventajas del HSVG?
R: SVG es actualmente el equipo de compensación más avanzado del mundo, con un tiempo de respuesta de <5 ms y una salida de contenido armónico inferior al 3%, la pérdida de SVG es inferior al 0,8% de la potencia de toda la máquina. Ningún otro compensador puede realizar estas características.
SVG ocupa un espacio pequeño, no requiere muchos condensadores ni reactores (ocupa aproximadamente un tercio del área de los equipos de compensación tradicionales), es fácil de mantener, tiene poco ruido y es fácil de expandir.
El equipo SVG es el moderno dispositivo electrónico de potencia que cuenta con IGBT para encender y apagar rápidamente, y controlar la fase de voltaje y corriente controlando la onda de modulación generada por el sistema, de modo que se pueda controlar el voltaje y la corriente. La relación de fase cambia para lograr las funciones del condensador y del reactor. SVG en sí no es un sistema lineal y no se ajusta a la ley de Ohm tradicional.
P: ¿Cuál es la función de SVG?
R: Podemos utilizar el suministro de agua como analogía con el sistema de suministro de energía. Por ejemplo: si queremos bañarnos, necesitamos agua fría y agua caliente para ajustar la temperatura y la presión del agua.
Cuando usamos la temperatura y la presión del agua para descartar dos conceptos, factor de potencia y voltaje. Comparamos la potencia reactiva del sistema con el agua caliente y la potencia activa con el agua fría, podemos ajustar la relación de potencia reactiva y potencia activa para ajustar el factor de potencia del sistema y también ajustar el voltaje.
Volviendo al suministro de agua nuevamente, habrá pérdida de calor en la transmisión de agua caliente a larga distancia. En este momento, presentaremos el concepto de pérdida de línea en un sistema de energía. La transmisión de corriente reactiva en la línea provocará una pérdida de línea. En este momento, se menciona otro concepto: compensación cercana (local) para reducir la pérdida de línea. La función principal de la compensación de potencia reactiva SVG es ajustar el factor de potencia, estabilizar el voltaje, reducir la pérdida de línea y mejorar la tasa de utilización del equipo. En una palabra, Statcom puede ahorrar energía y prolongar la vida útil de los dispositivos.