
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
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.
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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