Dynamische reaktive Kompensationsausrüstung
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Dynamische reaktive Kompensationsausrüstung

Der Static Var Generator (SVG) ist ein Gerät zur Blindleistungskompensation, das für seine schnelle Reaktionszeit und hervorragende Kompensationsleistung bekannt ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Blindleistungskompensationsprodukten bietet das Gerät Vorteile wie hohe Zuverlässigkeit, große Kompensationskapazität, einfache Bedienung und Konstruktion sowie hervorragende Kosteneffizienz.

Produktbeschreibung

 

Die Hauptkomponenten stammen vom Originalhersteller und verfügen über einen modularen Aufbau, der die Installation, Inbetriebnahme und Wartung erleichtert. Nach dem Einschalten führt das Gerät {1}Selbstprüfungen durch und arbeitet automatisch, sodass kein manueller Eingriff erforderlich ist.

 

Produktmerkmale

 

Das Hauptstromversorgungsgerät verwendet die Halbleiterkomponente SiC Mosfet der nächsten{0}}Generation, die eine Schaltfrequenz von mehr als 100 kHz, eine hohe Leistungsdichte, geringe Verluste und einen hohen Wirkungsgrad mit einer Leistungsfaktorkompensation von bis zu 0,99 bietet. Die PCBA ist vollständig versiegelt und gewährleistet so Schutz vor Staub, Kondensation und Salznebel. Das Gerät bietet flexible Installationsmöglichkeiten (Schrank--montiert oder wandmontiert-) und die Wartung ist unkompliziert.

 

Anwendungsszenarien

 

Moderne Gebäude, Schienenverkehr, Kommunikation, Petrochemie, neue Energie, medizinische Behandlung, Halbleiter, Stahl und andere leichte und schwere Industriebereiche.

 

Datenblatt

 

Elektrische Parameter
Verkabelungsmethode Drei-Phase drei-Draht, drei-Phase vier-Draht
Betriebsspannung 380V±20%
Betriebsfrequenz 50/60 Hz, ±10 %
Produktspezifikationen 30 kvar, 50 kvar, 70 kvar, 100 kvar
Spezifikationen des Stromwandlers 50:5 ~ 20000:5, 50:1~20000:1
Lärm <65dB
Technische Merkmale
Schaltgeräte SiC-Mosfet
Schaltfrequenz >100 kHz
Methoden zur Wärmeableitung Intelligente Luftkühlung
Kontrolle der Wärmeableitung Adaptive Anpassung der Lüftergeschwindigkeit
Schutzfunktionen Ausgangsüberstromschutz, Ausgangsstrombegrenzungsschutz, Übertemperaturschutz, DC-Bus-Überspannungsschutz, AC-Eingangs-Unterspannungsschutz, AC-Eingangs-Überspannungsschutz, Steuerungssystemfehlerschutz, Beschädigung der Hauptstromkreiskomponenten und Trennungsschutz
Vergütungsleistung
Blindleistungskompensation -1 bis +1 einstellbar (innerhalb des Gerätekapazitätsbereichs)
Gesamteffizienz Größer oder gleich 99 %
Wirkleistungsverlust <1%
Volle Reaktionszeit <5ms
Ausgleich für drei-Phasenungleichgewichte 100 % voller Unwuchtausgleich
Anzeigeschnittstelle
Bildschirm anzeigen 7-Fuß großer Vollfarb-Touchscreen
Sprache Chinesisch, Englisch und anpassbare Sprachen.
Batterieanzeige Zeigt Daten wie Verzerrungsrate, Leistungsfaktor, Leistung, Spannung und Strom an.
Kommunikationsschnittstelle und Protokolltyp RS485-, TCP/IP-, Modbus-Protokolle und 4G-Datenübertragung über große Entfernungen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -25 Grad ~+50 Grad
Relative Luftfeuchtigkeit <95%, no condensation
Höhe <5000 meters (above 1000 meters, capacity decreases by 1% for every additional 100 meters)
Andere
Schutzstufe Schutzart IP20, andere Schutzarten auf Anfrage erhältlich.
Installationsmethode Rack-{0}Montage, Wandmontage-, integrierte Schrankkonfigurationen.

 

Q&A

 

Hohe-Frequenzschalteffizienz von SiC-MOSFETs

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von SiC-MOSFETs ist ihre Hochfrequenz-Schalteffizienz. SiC-MOSFETs weisen ein höheres elektrisches Durchbruchfeld, einen geringeren Einschaltwiderstand und eine schnellere Ladungsträgermigrationsgeschwindigkeit auf, wodurch sie sich hervorragend für Hochfrequenz-Schaltanwendungen eignen.

Vorteile der Hochfrequenzschalteffizienz von SiC-MOSFETs

1. Hohe Schaltgeschwindigkeit:SiC-MOSFETs schalten viel schneller als IGBTs und können daher bei höheren Frequenzen arbeiten. Höhere Schaltfrequenzen ermöglichen aktiven Filtern eine wirksamere Kompensation von Oberschwingungen und eine Verbesserung der Stromqualität.

 

2. Geringe Verluste:SiC-MOSFETs weisen beim Hochfrequenzschalten äußerst geringe Schaltverluste auf. Dies verbessert nicht nur die Gesamtsystemeffizienz, sondern reduziert auch den Bedarf an Wärmemanagement.

 

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