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产品详情

高压动态无功补偿装置

联系人:朱峙锦
联系电话:0513-8873****
企业地址江苏省-南通市
详细地址江苏南通市海安市曲塘镇恒科路1号12栋
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江苏西力欧智能电气科技有限公司于2018年10月19日注册成立,位于海安市曲塘镇恒科路1号12幢,公司是科技型、智能型、节能环保型的高低压成套电气元气件产品研发生产商。主要从事智能电气科技领域内的技术研发和企业的电能质量改造、电力电容器成套装置、有源滤波器、静止无功补偿发生器、中低压开关柜及保护控制装置等产品的研发、设计、生产、销售,物联网云电务,产品主要用于国家电网、交通运输、城市建设、工矿企业等重大工程项目。通过不断强化全体员工的质量意识,公司引进了检测设备,智能电网综合节能自动化元器件的设计,制造及试验能力。

产品图片

SVG主要技术参数

●额定工作电压:6kV、10KV、27.5kV、35kV;

●额定容量:±1~±100Mvar;

●输出无功范围:感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化;

●响应时间:≤5ms;

●过载能力:1.2倍过载1分钟;

●输出电压总谐波畸变率(并网前):≤5%;

●输出电流总谐波畸变率THD(颁定功率下):≤3%;

●系统电压不平衡保护,整定范围:4%~10%;

●效率:额定运行工况≥99.2%;

●运行温度:-10℃~+40℃;

●贮存温度:-30℃-+70℃;

●人机界面:采用中文彩色触摸屏显示;

●相对湿度:月平均值不大于 90%(25℃),无凝露;

●海拔高度:<1000m(高于 1000m 需定制);

●地震烈度:<8 度。


SVG型号与规格

注:容量(Mvar)表示从感性无功到客性无功动态调节范围内的颜定调节容量。例如C2.0/10,表示:直挂式10KV、容量为+2Mvar的装置。能在+2000kvar(感性)到-2000kvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。


SVG系列产品特点

●模块化设计,安装、调试、设定简便。

●响应时间≤5ms。

●在补偿容量足够的前提下,输出电流谐波(THD)≤3%。

●多种运行模式满足用户需求,运行模式有:恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、恒考核点无功功率模式,目标值可实时更改。

●实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统功率因数,实时治理谐波,补偿负序电流,提高电网供电质量。

●抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。

●SVG电路参数精心设计,发热量小,效率高,运行成本低。

●设备结构紧凑,占地面积小。

●主电路采用 IGBT组成的H桥功率单元链式串联结构,每相由多个相同功率单元组成,整机输出由 PWM 波形叠加而成的阶梯波,遍近正弦,经输出电抗滤波后正弦度良好。

●SVG 采用冗余性设计和模块化设计。

●功率电路模块化设计,维护简单,互换性好。

●保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护,并能实现故障瞬间的波形录制,便于确定故障点,易维护。

●人机界面友好显示,对外通讯提供了RS485、以太网等接口,采用标准 Modbus 通讯协议。除具有实时数字量及模拟量的显示、运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能外,还具有送电后系统自检、一键开停机、分时控制、示波器(AD通道强制录波)、故障瞬间电压/电流波形记录等功能。

●SVG 设计包含与FC配合使用的接口,实现定补和动补的有效结合,为用户提供经济、补偿方案。

●投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投。与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,连接方便。

●可并联安装,扩展容量。并机运行使用光纤通讯,通讯速快,能够满足实时补偿的要求。


SVG应用领域

SVG 系列产品可以增强电力传输能力、减小电能损耗、补偿无功功率、治理谐波、抑制闪变、稳定电网电压、平衡三相系统、改变系统的阻尼特性。SVG系列产品可应用于新能源、石油化工、电力系统、冶金、电气化铁路、城市建设等行业中,为各种异步电动机、变压器、品闸管变流器、变频器、感应炉、电弧炉、照明设备、电力机车、提升机、起重机、冲压机、风力发电机、电焊机、轧钢机、电阻炉、石英熔炼炉等设备提供无功补偿的解决方案。

(1)石油、化工、矿山、码头、重型工业:

a.稳定供电电压;

b.给中低压电机供电的变电站集中补偿;

c.大型电机的无功就地动态补偿;

d.对各类粉碎机、破碎机、球机进行无功集中补偿;

e.减少牵引传动装置的无功波动与谐波;

f.大型起重机设备、船闸控制系统、锻造设备等的集中补偿;

(2)钢铁、冶金:

a.提高功率因数降低无功损耗;

c.滤除谐波,保障设备安全;

b.降低电压波动,抑制闪变,提高生产效率;

d.平衡负序

(3)城市配网及农网供电:

a.提高功率因数降低无功损耗;

b.解决波动性负荷产生的电压波动与闪变;

c.稳定受电末端电压;

d.适合对多个用户的无功与谐波集中补偿,尤其冲击型负荷较多的场合;

(4)新能源接入:

a.控制风电、光伏发电设备电源接入点无功,防止无功倒送;

b.稳定电网电压,减少发电功率波动造成的电压波动;

c.维持接入点电压,提高低电压穿越能力;

(5)电气化铁道及城市轨道交通行业:

a.牵引供电系统的无功与谐波综合治理,改善电能质量,提高牵引力,节能降耗;

b.平衡机车负荷产生的负序电流。


SVG主要技术参数

●额定工作电压:6kV、10KV、27.5kV、35kV;

●额定容量:±1~±100Mvar;

●输出无功范围:感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化;

●响应时间:≤5ms;

●过载能力:1.2倍过载1分钟;

●输出电压总谐波畸变率(并网前):≤5%;

●输出电流总谐波畸变率THD(颁定功率下):≤3%;

●系统电压不平衡保护,整定范围:4%~10%;

●效率:额定运行工况≥99.2%;

●运行温度:-10℃~+40℃;

●贮存温度:-30℃-+70℃;

●人机界面:采用中文彩色触摸屏显示;

●相对湿度:月平均值不大于 90%(25℃),无凝露;

●海拔高度:<1000m(高于 1000m 需定制);

●地震烈度:<8 度。


SVG型号与规格

注:容量(Mvar)表示从感性无功到客性无功动态调节范围内的颜定调节容量。例如C2.0/10,表示:直挂式10KV、容量为+2Mvar的装置。能在+2000kvar(感性)到-2000kvar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节。


SVG系列产品特点

●模块化设计,安装、调试、设定简便。

●响应时间≤5ms。

●在补偿容量足够的前提下,输出电流谐波(THD)≤3%。

●多种运行模式满足用户需求,运行模式有:恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、恒考核点无功功率模式,目标值可实时更改。

●实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统功率因数,实时治理谐波,补偿负序电流,提高电网供电质量。

●抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。

●SVG电路参数精心设计,发热量小,效率高,运行成本低。

●设备结构紧凑,占地面积小。

●主电路采用 IGBT组成的H桥功率单元链式串联结构,每相由多个相同功率单元组成,整机输出由 PWM 波形叠加而成的阶梯波,遍近正弦,经输出电抗滤波后正弦度良好。

●SVG 采用冗余性设计和模块化设计。

●功率电路模块化设计,维护简单,互换性好。

●保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护,并能实现故障瞬间的波形录制,便于确定故障点,易维护。

●人机界面友好显示,对外通讯提供了RS485、以太网等接口,采用标准 Modbus 通讯协议。除具有实时数字量及模拟量的显示、运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能外,还具有送电后系统自检、一键开停机、分时控制、示波器(AD通道强制录波)、故障瞬间电压/电流波形记录等功能。

●SVG 设计包含与FC配合使用的接口,实现定补和动补的有效结合,为用户提供经济、补偿方案。

●投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投。与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,连接方便。

●可并联安装,扩展容量。并机运行使用光纤通讯,通讯速快,能够满足实时补偿的要求。


SVG应用领域

SVG 系列产品可以增强电力传输能力、减小电能损耗、补偿无功功率、治理谐波、抑制闪变、稳定电网电压、平衡三相系统、改变系统的阻尼特性。SVG系列产品可应用于新能源、石油化工、电力系统、冶金、电气化铁路、城市建设等行业中,为各种异步电动机、变压器、品闸管变流器、变频器、感应炉、电弧炉、照明设备、电力机车、提升机、起重机、冲压机、风力发电机、电焊机、轧钢机、电阻炉、石英熔炼炉等设备提供无功补偿的解决方案。

(1)石油、化工、矿山、码头、重型工业:

a.稳定供电电压;

b.给中低压电机供电的变电站集中补偿;

c.大型电机的无功就地动态补偿;

d.对各类粉碎机、破碎机、球机进行无功集中补偿;

e.减少牵引传动装置的无功波动与谐波;

f.大型起重机设备、船闸控制系统、锻造设备等的集中补偿;

(2)钢铁、冶金:

a.提高功率因数降低无功损耗;

c.滤除谐波,保障设备安全;

b.降低电压波动,抑制闪变,提高生产效率;

d.平衡负序

(3)城市配网及农网供电:

a.提高功率因数降低无功损耗;

b.解决波动性负荷产生的电压波动与闪变;

c.稳定受电末端电压;

d.适合对多个用户的无功与谐波集中补偿,尤其冲击型负荷较多的场合;

(4)新能源接入:

a.控制风电、光伏发电设备电源接入点无功,防止无功倒送;

b.稳定电网电压,减少发电功率波动造成的电压波动;

c.维持接入点电压,提高低电压穿越能力;

(5)电气化铁道及城市轨道交通行业:

a.牵引供电系统的无功与谐波综合治理,改善电能质量,提高牵引力,节能降耗;

b.平衡机车负荷产生的负序电流。


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