製品概要と特徴
6kV静圧変速発電機(SVG)– 屋外製品仕様:
技術的パラメータ:
| 名前 |
仕様 |
| 定格電圧 |
6kV±10%~35kV±10% |
| 評価点電圧 |
6kV±10%~35kV±10% |
| 入力電圧 |
0.9~ 1.1pu;LVRT 0pu(150ms)、0.2pu(625ms) |
| 周波数 |
50/60Hz;短期的な変動を許容する |
| 出力容量 |
±0.1Mvar~±200 Mvar |
| 発進出力 |
±0.005Mvar |
| 補償の現在の解決 |
0.5A |
| 応答時間 |
<5ms |
| 過負荷容量 |
>120% 1分 |
| 電力損失 |
<0.8% |
| THDi |
<3% |
| 電源 |
デュアル電源 |
| 制御力 |
380VAC、220VAC/220VDC |
| 無効電力調整モード |
静電容量式および誘導式自動連続スムーズ調整 |
| 通信インターフェース |
イーサネット、RS485、CAN、光ファイバー |
| 通信プロトコル |
Modbus_RTU、Profibus、CDT91、IEC61850-103/104 |
| ランニングモード |
一定デバイス無効電力モード、一定評価点無効電力モード、一定評価点パワーファクターモード、一定評価点電圧モード、負荷補償モード |
| パラレルモード |
マルチマシン並列ネットワーキング動作、マルチバス包括補償およびマルチグループFC包括補償制御 |
| 保護 |
セルDC過電圧、セルDC過低電圧、SVG過電流、ドライブ故障、パワーユニット過電圧、過電流、過熱および通信障害;保護入力インターフェース、保護出力インターフェース、異常システム電源およびその他の保護機能。 |
| 故障処理 |
N-2運用に対応するための冗長設計を採用 |
| 冷却モード |
水冷/空冷 |
| IPの学位 |
IP30(屋内);IP44(屋外) |
| 保管温度 |
-40°C~+70°C |
| 走行温度 |
-35°C~ +40°C |
| 湿度 |
<90% (25°C結露なし |
| 高度 |
<=2000m (above 2000m customized) |
| 地震の強度 |
第八度 |
| 汚染レベル |
グレードIV |
熱放散モード:
アプリケーション:
FGSVGシリーズ製品は、石油化学産業、電力システム、冶金、電化鉄道、都市建設、そして各種非同期モーター、変圧器、サイリスタ変換器、周波数変換器、誘導炉、照明機器、電気アーク炉、電気機関車、ホイスト、クレーン、スタンピング機、クレーン、エレベーター、風力タービン、エレベーター、電気溶接機、抵抗炉、石英製錬炉など、さまざまな産業で広く使用されています機器は高品質で信頼性の高い無効電力補償およびフィルタリングソリューションを提供します。
FGSVGシリーズ製品は、電力伝送能力の向上、電力損失の低減、無効電力の補正、高調波の制御、ちらつき抑制、グリッド電圧の安定化、三相システムのバランス調整、システムの減衰特性の変更、システムの安定性向上に効果的です。
空冷タイプ:
| 電圧クラス(kV) |
定格容量(Mvar) |
次元 W*D*H(mm) |
重量(kg) |
原子炉の種類 |
| 6 |
1.0~6.0 |
5200*2438*2560 |
6500 |
鉄心炉 |
| 7.0~12.0 |
6700*2438*2560 |
6450~7000 |
空気コア炉 |
水冷タイプ
| 電圧クラス(kV) |
定格容量(Mvar) |
次元 W*D*H(mm) |
重量(kg) |
原子炉の種類 |
| 6 |
1.0~15.0 |
5800*2438*2591 |
7900~8900 |
空気コア炉 |
手記:
1. 容量(Mvar)は、誘導無効電力から容量無効電力までの動的調整範囲内での定格調整容量を指します。
2. 機材は空心炉を使用し、キャビネットがないため、設置スペースは別途計画する必要があります。
3. 上記の寸法はあくまで参考資料です。同社は製品のアップグレードおよび改良を行う権利を留保します。製品の寸法は予告なく変更される場合があります。
製品の利点
マルチチップDSP+FPGAを制御コアとするパワー補償装置は、瞬時無効電力理論制御技術、FFT高速高調波計算技術、高出力IGBT駆動技術を採用しています。設計目標は高い信頼性、簡単な運用、そして高性能を達成することです。この製品は、定評価点無効電力、一定評価点電圧、一定評価点パワー率、定評価点パワーファクターなど、さまざまな制御モードを実現し、包括的な補償も実現し、容容量または誘導性無効電力を迅速かつ連続的に提供できます。FGSVGシリーズの高電圧動的無効電力補償装置は、無効電力を自動的に補償するだけでなく、同時に高調波も動的に補償し、電力システムの安定した動作を確保します。