400 V-690 V statischer Var-Generator
Produktdetail
1. Produktübersicht
Statische Blindleistungsgeneratoren (SVG) werden häufig in Hochspannungs-AC/DC-Übertragungs- und -Transformationssystemen sowie in Industrie- und Transportverteilungsnetzen wie der Metallurgie und elektrifizierten Eisenbahnen eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Betriebsbedingungen des Stromversorgungs- und -verteilungsnetzes zu verbessern, die Zuverlässigkeit des Übertragungs- und Verteilungssystems zu erhöhen, Systemspannungsschwankungen zu unterdrücken, die durch Oberschwingungsströme verursachte Verschmutzung des Stromnetzes zu reduzieren und den Leistungsfaktor des Systems zu verbessern.
Blindleistung stellt Stromübertragungs- und -verteilungssysteme sowie Anwendungen in der Schwerindustrie vor verschiedene Probleme und Herausforderungen. Stromübertragung und -verteilung sind mit Problemen wie Spannungsschwankungen, niedrigem Leistungsfaktor und Spannungsinstabilität konfrontiert. Schwerindustrieanwendungen, insbesondere schnelle und impulsive Lasten, können zu Problemen mit der Stromqualität wie Spannungsungleichgewichten, Spannungsschwankungen und Flimmern im Stromversorgungsnetz führen. Eine dynamische Blindleistungskompensation kann diese Probleme lösen.
2. Funktionsprinzip

Das Grundprinzip von SVG besteht darin, einen Spannungsquellenumrichter (VSC) parallel zu einer Drossel oder einem Transformator im Stromnetz anzuschließen. Durch die Anpassung von Amplitude und Phase der Ausgangsspannung auf der Wechselstromseite des Wechselrichters oder die direkte Steuerung von Amplitude und Phase des Wechselstromstroms kann die benötigte Blindleistung schnell aufgenommen oder abgegeben werden. Dadurch wird das Ziel einer schnellen und dynamischen Anpassung der Blindleistung erreicht. Bei der Gleichstromregelung kann durch die direkte Steuerung des Wechselstromstroms nicht nur der Impulsstrom der Last, sondern auch der Oberschwingungsstrom nachgeführt und kompensiert werden.
Betrachten Sie das System als Spannungsquelle, SVG als steuerbare Spannungsquelle und den Transformator als äquivalente angeschlossene Drossel. Bestehend aus LCD-Touchscreen, Steuereinheit, VSC-Wechselrichter, Gleichstromversorgung, Anschlussdrossel, Leistungsschalter und anderen Zusatzgeräten.
4. Funktionsmerkmale des Gerätes
Als dynamische Snoan-Technologie verfügt KH-LSVG über folgende technische Eigenschaften:
Echtzeit-Tracking und dynamische Kompensation
◆ Multifunktional und gleichzeitig Lösung mehrerer Probleme mit der Stromqualität
Modularer Aufbau des Aggregats
◆ Intelligente DSP-Steuerung
◆ Kleine Größe und geringes Gewicht
◆ Umfassender Schutz und Diagnose
Blindleistung stellt Stromübertragungs- und -verteilungssysteme sowie Anwendungen in der Schwerindustrie vor zahlreiche Probleme und Herausforderungen. Bei der Stromübertragung und -verteilung treten Probleme wie Spannungsschwankungen, ein niedriger Leistungsfaktor und Spannungsinstabilität auf. Schwerindustrieanwendungen, insbesondere schnelle und impulsive Lasten, können zu Problemen mit der Stromqualität wie Spannungsungleichgewichten, Spannungsschwankungen und Flimmern im Stromversorgungsnetz führen. Eine dynamische Blindleistungskompensation kann diese Probleme lösen. Anwendungsbereiche: Bürogebäude, Gewerbebauten; Schulen und Krankenhäuser; Mobilkommunikation; Wohngebäude; Das Berechnungsinformationszentrum eignet sich für industrielle Lasten: Automobilbau; Schienenverkehr; Mittelfrequenzöfen und Lichtbogenöfen; Chemie und Pharmazie; Leistungselektronik; Papierherstellung und Druckerei usw.
ÜBERSCHRIFT-TYP-1
Hochspannungs-Parallelkondensatoren eignen sich für die Parallelschaltung in Wechselstromsystemen mit einer Netzfrequenz (50 Hz oder 60 Hz) von 1 kV und mehr. Sie dienen zur Kompensation induktiver Blindleistung, zur Verbesserung des Leistungsfaktors, zur Verbesserung der Spannungsqualität, zur Reduzierung von Leitungsverlusten und zur optimalen Ausnutzung der Effizienz von Stromerzeugungs- und -versorgungsanlagen.
Beschreibung2
ÜBERSCHRIFT-TYP-1
Hochspannungs-Parallelkondensatoren eignen sich für die Parallelschaltung in Wechselstromsystemen mit einer Netzfrequenz (50 Hz oder 60 Hz) von 1 kV und mehr. Sie dienen zur Kompensation induktiver Blindleistung, zur Verbesserung des Leistungsfaktors, zur Verbesserung der Spannungsqualität, zur Reduzierung von Leitungsverlusten und zur optimalen Ausnutzung der Effizienz von Stromerzeugungs- und -versorgungsanlagen.
Beschreibung2












