Was ist Strom?
Alle Materie in der Natur besteht aus Atomen, und jedes Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern und einer bestimmten Anzahl negativ geladener Elektronen, und die Elektronen drehen sich mit hoher Geschwindigkeit um den Kern. Unter normalen Umständen ist die positive Ladung des Kernbandes gleich der negativen Ladung des Elektronenbandes, sodass das allgemeine Objekt nicht geladen ist. Wenn die Elektronen den Kern durch äußere Kraft verlassen, laufen sie von einem Objekt zum anderen, so dass das Objekt aufgeladen wird. Objekte, die Elektronen abgeben, sind positiv geladen, und Objekte, die Elektronen aufnehmen, sind negativ geladen.
Was ist aktuell?
Die Bewegung von Elektronen in einem Leiter durch eine äußere Kraft erzeugt einen Strom, und die Richtung des Stroms ist der Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt. Die Stromeinheit ist Ampere A.
Wenn sich die Richtung des Stroms mit der Zeit nicht ändert, spricht man von Gleichstrom; ändern sich Richtung und Größe des Stroms periodisch, spricht man von Wechselstrom.
Gleichstrom und Wechselstrom können ineinander umgewandelt werden, der Vorgang der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom wird als Gleichrichtung bezeichnet, und der Vorgang der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom wird als Inversion bezeichnet.
Was ist Spannung?
Spannung treibt die gerichtete Bewegung freier Ladungen an, um einen elektrischen Strom zu bilden. Elektrischer Strom kann auch in einem Draht fließen, weil es einen Unterschied zwischen einem hohen und einem niedrigen Potential im Strom gibt. Diese Differenz nennt man Potentialdifferenz, auch Spannung genannt. Die Spannung wird auch in Gleichspannung und Wechselspannung unterteilt.
In einem dreiphasigen Vierleitersystem wird die Spannung weiter in Phasenspannung und Netzspannung unterteilt. Die Phasenspannung bezieht sich auf die Spannung zwischen den Phasen A, B, C und N, und die Netzspannung bezieht sich auf die Spannung zwischen den Phasen A, B und C. In unserem täglichen Leben beträgt die Phasenspannung 220 V und die Netzspannung 380 V. Netzspannung = Phasenspannung x √3. Derzeit bezieht sich die in der Branche oft genannte Spannungshöhe auf die Netzspannung.
Was ist Macht?
Leistung bezieht sich auf die Menge an Arbeit, die ein Objekt in einer Zeiteinheit verrichtet, d. h. Leistung ist eine physikalische Größe, die die Arbeitsgeschwindigkeit beschreibt.
Leistung wird unterteilt in Scheinleistung S (kVA), Wirkleistung P (kW), Blindleistung Q (kvar), Scheinleistung ist die Summe aus Blindleistung und Wirkleistung, und die Beziehung zwischen ihnen ist S²=P²+Q² .
Leistung = Spannung x Strom. Am Beispiel eines statischen Var-Generators mit 30 kVAr beträgt der Nennstrom bei einer Nennspannung von 400 V 45 A. Die spezifische Berechnungsmethode ist:
Berechnen Sie zuerst die einphasige Kapazität = 30 x 1000/3 = 10000 var und dividieren Sie dann durch die Phasenspannung 400/√3, um den Strom 43,3 A zu erhalten.
Wirkleistung und Blindleistung
Wirkleistung ist die Leistung, die erforderlich ist, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen, d. h. um elektrische Energie in andere Energieformen wie mechanische Energie, Lichtenergie, thermische Energie usw. umzuwandeln.
Blindleistung ist relativ abstrakt, wird hauptsächlich für den Austausch elektrischer und magnetischer Felder im Stromkreis verwendet und verrichtet keine externe Arbeit. Blindleistung wird in induktive Blindleistung und kapazitive Blindleistung unterteilt.
Die induktive Blindspannung führt den Strom, da sich der Induktorstrom nicht abrupt ändern kann und die Induktorspannung dem Strom vorausgeht;
Die kapazitive Blindspannung eilt dem Strom nach, da die Kondensatorspannung nicht abrupt geändert werden kann und der Strom durch die Kondensatorspannung nacheilt.
SVG und voreilender oder nacheilender Strom
Der Laststrom wird durch externe Stromwandler erfasst und dem internen DSP und der CPU zugeführt, wo ein Algorithmus für die sofortige Blindleistung die Wirkleistung von der Blindleistung trennt. Ein kompensierender Blindleistungsbedarf wird dynamisch und genau berechnet und an die IGBT-Steuerung gesendet, wo ein PWM-Signal mit einer Schaltfrequenz von 25,6 kHz erzeugt wird. Eine kompensierende kapazitive Blindleistung oder induktive Blindleistung wird durch die Manipulation der DC-Busspannung im Vergleich zur AC-Netzspannung gesteuert. Somit fließt ein kapazitiver Strom oder ein induktiver Strom, wodurch ein Blindleistungsaustausch mit dem Netz entsteht.
Der YTPQC Static Var Generator erkennt die Phasenwinkeldifferenz und erzeugt voreilenden oder nacheilenden Strom in das Netz, wodurch der Phasenwinkel des Stroms fast gleich dem der Spannung auf der Transformatorseite ist, was bedeutet, dass der Grundleistungsfaktor eine Einheit ist. SVG kann die Blindleistung dynamisch und bidirektional (voreilend oder nacheilend) kontinuierlich anpassen. Es besteht keine Chance auf Systemresonanzen und selbst unter Niederspannungsbedingungen bietet SVG eine vollständige Blindleistungskompensation. Das YTPQC SVG basiert zu 100 % auf Wechselrichtern, sodass keine AC-Kondensatoren ausfallen können.
YTPQC-SVG-Serie
YTPQC-SVG-Stützmodule und -Paneele sowie SVG-Module sind in wandmontierte SVG-, Rack-montierte SVG- und freie Landemodule unterteilt, deren Kapazität von 10 kVAr bis 100 kVAr abdeckt (nehmen Sie beispielsweise ein Produkt mit 400-V-Niveau).
Und die Kapazität von SVG-Panels reicht von 100 kVAr bis 500 kVAr.
SN | Artikel |
Nennleistung |
Fabrikmodell |
Maße (B*T*H,MM) |
NW (KG) |
Packungsgröße (B*T*H,MM) |
GW (KG) |
1 | SVG | 10kVAr | YTPQC-SVG/10-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
2 | SVG | 15 kVAr | YTPQC-SVG/15-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
3 | SVG | 30 kVAr | YTPQC-SVG/30-4-4L-RW | 505*550*190 | 34 | 740*690*445 | 40 |
4 | SVG | 50 kVAr | YTPQC-SVG/50-4-4L-RW | 505*550*190 | 35 | 740*690*445 | 41 |
5 | SVG | 75 kVAr | YTPQC-SVG/75-4-4L-RW | 505*570*280 | 53 | 740*690*445 | 63 |
6 | SVG | 85 kVAr | YTPQC-SVG/85-4-4L-RW | 505*570*280 | 54 | 740*690*445 | 64 |
7 | SVG | 100 kVAr | YTPQC-SVG/100-4-4L-RW | 505*570*280 | 55 | 740*690*445 | 65 |
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