太陽能SVG進貨價

來源: 發(fā)布時間:2023-08-25

    SVG應用于低電壓配電系統(tǒng)。應用于低電壓配電系統(tǒng)的功能將SVG應用于低電壓配電系統(tǒng),其主要功能體現(xiàn)在以下方面:提高配電線路的穩(wěn)定性和可靠性。SVG可以靈活控制對用戶的電能輸送,具有更高的可靠性,對于系統(tǒng)而言便是穩(wěn)定性的提高,特別是電壓穩(wěn)定性;維持用戶側電壓在設定的水平,保證了電能質量。對于用戶而言,電壓水平較高可能會導致用電設備的損壞,電壓水平較低可能導致設備無法正常工作或者產品質量出現(xiàn)問題,保證電能質量對于滿足用戶要求和提高供電企業(yè)的服務水平都有重要意義;提高功率因數(shù),降低輸送損耗。降低線損、節(jié)能降耗一直是配電管理工作中的重要方面,其中有效地進行無功補償從而提高功率因數(shù)是重要措施,靠近用戶側進行補償,大量減少了之前在高、中壓配電網(wǎng)進行集中補償?shù)娜毕?,減少了從高、中壓配電網(wǎng)到低壓配電網(wǎng)傳送無功過程中導致的有功損耗??拷脩魝妊a償還可以保證用電側的功率因數(shù)維持較高水平,在提高供電企業(yè)效益的同時降低了用戶的用電費用;提高電能質量,抑制三相不平衡、電壓波動、閃變等問題。由于SVG是對三相同時進行調解,可以保證三相的平衡,更可以保證電壓質量。 光伏四象限控制器有沒有效果?太陽能SVG進貨價

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 SVG的逆變電路設計方面,針對行業(yè)的特殊性,在余量冗余設計、完善保護設計方面需要做到完善,同時,在關鍵器件IGBT選型方面以及散熱方面以產品質量、性能作為優(yōu)先目標,在安全性和可靠性方面得到了很大程度有效保障。冗余設計:選用IGBT的額定電流為其實際工作電流的數(shù)倍,以保證充分的抗涌流沖擊能力。如各類電焊、中頻爐場合。完善保護設計:每個IGBT模塊均設計有電壓尖峰吸收電路,有效防止瞬間過電壓;同時為完全防止瞬間過電流的沖擊,逆變電路設計了完善的過流保護系統(tǒng),包括軟件電流限制、基于輸出電流傳感器的高速硬件過流保護電路。兩套保護系統(tǒng)相互獨立,構成兩級冗余保護,可充分保證IGBT模塊的安全運行。IGBT選型與散熱:采用的IGBT具有開關速度高、損耗抵、通態(tài)壓降低、可靠性高等突出優(yōu)勢,全部選用IGBT耐壓為650V的“I”字型三電平模塊,可取得更低的損耗、更高的工作效率,同時模塊設計完善的散熱系統(tǒng),及時設備在額定條件下連續(xù)工作較長時,IGBT模塊的基板溫升不超過40℃;同時,充分利用IGBT模塊內的NTC電阻實現(xiàn)IGBT模塊的可靠的過熱保護,是APF的重要保證。控制電容SVG批發(fā)光伏SVG與光伏無功補償控制器的區(qū)別。

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    目前市場SVG的主流技術為三電平技術,基本原理是通過外部電流互感器,實時檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流的無功成分,然后通過PWM信號發(fā)送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載無功電流大小相等,方向相反的無功電流注入電網(wǎng)中,達到無功補償?shù)哪康?。一體式抗諧智能電容是以一臺△型或一臺Y型低壓自愈式電容器為主體,集成投切開關、抗諧波電抗器組成。結合微電子軟硬件技術、微型傳感技術、微型網(wǎng)絡技術和電器制造技術等近時間技術成果,將其智能化,使其可靠工作并實現(xiàn)過零投切、保護、測量、信號、聯(lián)機等系列功能,可靈活使用于低壓無功補償?shù)母鞣N場合,改變了傳統(tǒng)無功補償設備的結構模式,具有智能組網(wǎng)、精確補償、過零投切、擴容方便、結構簡單、體積小巧、組合靈活、接線簡單、維護便捷、故障檢測、諧波保護等多項優(yōu)點。

   盡管大多用戶還會選擇電容加電抗的補償方式,但是其在應用方面會有如下缺點:傳統(tǒng)補償因為補償精度不夠高,補償時也很難補償?shù)皆O定的目標功率因數(shù)值。一般電容電抗補償回路大小是固定的,很難達到較高的補償精度。譬如一臺300kvar的無功補償柜,一般會分成6路50kvar,如果電網(wǎng)功率因數(shù)是,需要補償40kvar,因單個回路是50kvar大于系統(tǒng)所需的40kvar,則控制器就會判斷補償會超過設定目標值,單個回路就不會補償,這就造成了補償精度不夠高,時常引起電網(wǎng)功率因數(shù)較低,但是無功補償不補償?shù)默F(xiàn)象,這會導致供電局考核時,因功率因數(shù)偏低,進行電費加收懲罰。傳統(tǒng)補償方式元器件故障率高。時常會因為部件損壞,造成維護頻繁;嚴重的會造成柜體燒毀。SVG補償方式能夠很好地規(guī)避上述問題。或者使用SVG+電容的模式,SVG作為大腦,控制整體的補償,同時進行精細化補償,達到更好的效果。SVG與光伏無功補償控制器的區(qū)別。

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    SVG可在極短的時間之內完成從額定容性無功功率到額定感性無功功率的相互轉換,這種無可比擬的響應速度完全可以勝任對沖擊性負荷的補償。相對于相同無功配置容量來講,直掛機型由于無變壓器遲滯作用,響應速度相比較降壓機型更快。對于星接級聯(lián)SVG系統(tǒng),需要進行每相各模塊之間均衡控制,三相總電壓控制及三相之間均衡控制。由于直掛機型涉及的H橋模塊數(shù)量增多,相比較降壓機型,增加了故障出現(xiàn)的概率,所以對功率模塊、鏈路采樣及控制環(huán)節(jié)的可靠性提出了較高的要求。從安規(guī)絕緣設計角度考慮,直掛機型的功率柜體小電氣間隙及爬電距離相比較降壓機型,都要嚴格的多。降壓機型由于存在降壓變壓器,變壓器的損耗所占的比重較大,一般為額定容量。由于直掛機型電流小,單個模塊損耗降低,但由于模塊數(shù)量增加,整機損耗和降壓機型差不多。 SVG的主要功能;動態(tài)補償電網(wǎng)無功功率,提高功率因數(shù)。電能質量SVG修理

光伏SVG與普通SVG的區(qū)別?太陽能SVG進貨價

    SVC可以被看成是一個動態(tài)的無功源。根據(jù)接入電網(wǎng)的需求,它可以向電網(wǎng)提供容性無功,也可以吸收電網(wǎng)多余的感性無功,把電容器組通常是以濾波器組接入電網(wǎng),就可以向電網(wǎng)提供無功,當電網(wǎng)并不需要太多的無功時,這些多余的容性無功,就由一個并聯(lián)的電抗器來吸收。電抗器電流是由一個可控硅閥組控制,借助于對可控硅觸發(fā)相角的調整,就可以改變流過電抗器的電流有效值,從而保證SVC在電網(wǎng)接入點的無功量正好能將該點電壓穩(wěn)定在規(guī)定范圍內,起到電網(wǎng)無功補償?shù)淖饔?。SVG以大功率電壓型逆變器為關鍵,通過調節(jié)逆變器輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制交流側電流的幅值和相位,迅速吸收或發(fā)出所需的無功功率,實現(xiàn)快速動態(tài)調節(jié)無功功率的目的。一般SVC的響應速度是20—40ms;而SVG的響應速度不大于5ms,能更好的抑制電壓波動和閃變,在相同的補償容量下,SVG對電壓波動和閃變的補償效果較好。 太陽能SVG進貨價

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