Um die Anforderungen einer kontinuierlichen Blindleistungskompensation mit geringen Kosten, hoher Zuverlässigkeit und großer Kapazität zu erfüllen, wurde ein hybrides dynamisches Blindleistungskompensationssystem auf Basis von TSC (Thyristor Switched Capacitor in Parallel) und SVG (Static Var Compensator) vorgeschlagen. Dieses System, bestehend aus dem diskreten Subsystem TSC und dem kontinuierlichen Subsystem SVG, koordinierte die Kondensatorschaltleistung von TSC mit der dynamischen Kompensation von SVG durch die Verwendung zweier hybrider Steuergesetze, die auf Expertenentscheidungen basieren, und nutzte ihre jeweiligen Vorteile voll aus. Der Ansatz des maschinellen Lernens wurde angewendet, um wiederholte Bewegungen von Kondensatoren zu vermeiden und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
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YTPQC-HPFCBestellung (Moq):
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SHANGHAI,CHINAFarbe:
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50kgYT-PQC-HPFC Hybrid-Blindleistungskompensation
Die Hybrid-Blindleistungskompensation YTPQC-HPFC übernimmt das Konfigurationsschema der Kombination von YTPQC-ASVG Advanced Static Var Generator und Schaltkondensator/Reaktor und implementiert verschiedene Blindleistungskompensationsschemata entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer vor Ort, um die beste Kombination zu erreichen Preis und Wirkung.
Das hybride Blindleistungskompensationsgerät YTPQC-HPFC besteht aus zwei Teilen: dem statischen Var-Generator und der Schaltkondensator-/Reaktor-Blindleistungskompensationseinheit. Bei YTPQC-HPFC-Hybridgeräten zur dynamischen Blindleistungskompensation wird jede Einheit im Hinblick auf geringe Leistung, kleines Volumen und niedrige Kosten entwickelt und hergestellt. Beide sind optional und können je nach Bedarf auf die beste und flexibelste Weise kombiniert werden tatsächlichen reaktiven Zustand des Standorts, um das optimale Verhältnis von Betriebseffekt und Kosten zu erreichen.
Zur Verbesserung der Spannungsregelung, Stabilität und des Leistungsfaktors in Wechselstrom-Übertragungs- und -Verteilungssystemen wurde ein vereintes System aus Thyristor-Schaltkondensator (TSC) und YTPQC-SVG-Statik-Var-Generator vorgeschlagen. Der TSC besteht aus binär codierten Mehrgruppenkondensatoren, die hauptsächlich für die schrittweise Var-Kompensation mit großer Kapazität verwendet werden. YTPQC-SVG kompensiert kontinuierlich die Blindleistung kleiner Kapazität und filtert Oberschwingungen, die durch die nichtlineare Last erzeugt werden.
Wenn YTPQC-SVG Oberschwingungen mit einer herkömmlichen Steuerungsmethode kompensiert, kann es zu Schwingungen kommen, wenn der YTPQC-SVG-Regler die Wechselwirkung zwischen TSC und YTPQC- SVG nicht berücksichtigt. Daher ist eine selektive Oberschwingungskompensationsmethode zur Lösung des Problems vorhanden. Es wird ein prädiktiver Steuerungsalgorithmus für TSC untersucht, um bei schnellen Laständerungen eine korrekte Kompensation zu gewährleisten. Mit dem vorgeschlagenen einheitlichen Kompensationssystem kann eine kontinuierliche Kompensation von Blindleistung und Oberschwingungsströmen kostengünstig realisiert werden.
Modulares Design
Der YTPQC Static Var Generator verfügt über ein fortschrittliches modulares Design. Normalerweise besteht YTPQC-SVG aus einem oder mehreren VG S-Modulen und einer optionalen berührungsempfindlichen LCD-Mensch-Maschine-Schnittstelle. Jedes SVG-Modul ist ein unabhängiges harmonisches Filtersystem, und Benutzer können die Bewertung des harmonischen Filtersystems durch Hinzufügen oder Entfernen von SVG-Modulen ändern.
Je nach Montageart kann YTPQC-SVG in Rack-Modular-SVG, Wandmontage-SVG und Free-Landing-SVG unterteilt werden.
Modulares SVG-Rack | An der Wand montiertes modulares SVG |
Modellbeschreibung
Die YTPQC-HPFC- Hybrid-Leistungsfaktorkorrekturserie deckt 100 kVAr bis 500 kVAr pro Schrank ab und unterstützt SVG-Steuerkondensatoren mit Thyristorschaltung (oder Schützschaltung).
SN | Artikel | Nennleistung | Fabrikmodell |
Maße (B*T*H,MM) |
NW (KG) |
Verpackungsgröße (B*T*H,MM) |
GW (KG) |
1 | HPFC | 100kVAr | YTPQC-HPFC/100-4-4L-50k | 800*1000*2200 | 300 | 990*1140*2455 | 340 |
2 | HPFC | 150kVAr | YTPQC-HPFC/150-4-4L-50k | 800*1000*2200 | 320 | 990*1140*2455 | 360 |
3 | HPFC | 200 kVAr | YTPQC-HPFC/200-4-4L-50k | 800*1000*2200 | 340 | 990*1140*2455 | 380 |
4 | HPFC | 250kVAr | YTPQC-HPFC/250-4-4L-50k | 800*1000*2200 | 360 | 990*1140*2455 | 400 |
5 | HPFC | 300kVAr | YTPQC-HPFC/300-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 380 | 990*1140*2455 | 420 |
6 | HPFC | 350 kVAr | YTPQC-HPFC/350-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 380 | 990*1140*2455 | 440 |
7 | HPFC | 400 kVAr | YTPQC-HPFC/400-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 400 | 990*1140*2455 | 460 |
8 | HPFC | 450 kVAr | YTPQC-HPFC/450-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 400 | 990*1140*2455 | 480 |
9 | HPFC | 500 kVAr | YTPQC-HPFC/500-4-4L-100k | 1000*800*2200 | 420 | 990*1140*2455 | 500 |
YTPQC-HPFC: Zur Verbesserung der Spannungsregelung, Stabilität und des Leistungsfaktors in Wechselstromübertragungs- und -verteilungssystemen wurde ein vereintes System aus Thyristor-geschalteten Kondensatoren (TSC) und dem statischen Var-Generator YTPQC-SVG vorgeschlagen. Der TSC besteht aus binär codierten Mehrgruppenkondensatoren, die hauptsächlich für die schrittweise Var-Kompensation mit großer Kapazität verwendet werden. YTPQC-SVG kompensiert kontinuierlich die Blindleistung kleiner Kapazität und filtert Oberschwingungen, die durch die nichtlineare Last erzeugt werden.
Das YTPQC-HPFC- Hybrid-Leistungsfaktorkorrektursystem bietet viele Vorteile: intelligenter Betrieb, schnelle Reaktionszeit, flexible Modulkombination, reibungslose Kompensation und benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, insbesondere die hohe Kostenleistung.
Das YTPQC-HPFC- Hybridpanel ist in einer Vielzahl von Nennwerten erhältlich, um ein breites Spektrum an Verbraucheranwendungen abzudecken. Sein modularer Aufbau ermöglicht Flexibilität bei der Installation und Integration. Das inhärente energieeffiziente Design, die 3-Ebenen-Topologie und die optionale benutzerfreundliche Haman-Maschinenschnittstelle sowie die Steuerung von Kondensatoren sorgen für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Daten und Spezifikationen | ||||
Nennspannung | 400 V (300 ~ 456 V) | |||
Nennleistung |
50kVAr~500kVAr |
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Netzfrequenz | 50/60 Hz ± 5 % | |||
Schaltungstopologie | Drei Ebenen | |||
Multi-Kompensationsmodus | Harmonische Kompensation, Blindkompensation, dreiphasige Lastunsymmetriekompensation | |||
Filterbereich | Harmonische 2. bis 25. ungerader Ordnung (selektive oder vollständige Kompensation) | |||
Bewertet mit Oberschwingungsreduzierung | ≥97 % (für typische Verzerrungen harmonischer Ordnung) | |||
Filterleistung | Typischerweise beträgt THDi ≤ 5 % bei Nennlast (auch bei den komplexesten Lasten). | |||
Zielleistungsfaktor |
Der System-PF ist nach Kompensation innerhalb der Nennkapazität größer als 0,98. |
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3-Phasen-Lastausgleichseffekt | ≤5 %, Gegen- und Nullsystem abmildern | |||
Neutrale Filterkapazität | 3-facher Nennfilterstrom (bei 4-Leiter-Gerät) | |||
ASVG Schalt-/Steuerfrequenz | 25,6 kHz | |||
ASVG-Antwortzeit | ≤5ms | |||
Schnittstelle zur Kondensatorsteuerung | 16 Wege | |||
Kondensator-Schaltschalter | Thyristor, Schütz | |||
Reaktionszeit des Kondensators | ≤1s | |||
Aktiver Systemausfall | ≤2,5 % | |||
Ausgangsstrombegrenzung | Automatisch auf 100 % der Nennleistung begrenzt | |||
Steueralgorithmus | Intelligente FFT, selbstanpassender Steueralgorithmus | |||
Regler | DSP+FPGA | |||
Schutz | Hardwareschutz, Softwareschutz | |||
Steuerverbindung | Glasfaser- oder Stromanschluss | |||
Mensch-Maschine-Schnittstelle | 7-Zoll-Touchscreen-TFT-LCD-HMI | |||
Kommunikationsprotokolle | Übernahme des Modbus-Fernkommunikationsprotokolls; Die Kommunikationsschnittstelle verwendet RS485 und CAN-Bus und unterstützt den Betrieb von Mobiltelefon-APPs. | |||
Lärm | <60 dB (<45 dB bei Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit) | |||
Installationsmethode | Modul eingebettet (Rack), wandmontiert, freie Landung | |||
Schutzniveau | IP20 | |||
Kühlungsmethode | Geschwindigkeitsregulierung, intelligente Luftkühlung, PWM-Lüfter | |||
Farbe | RAL 7035 Lichtgrau | |||
Umgebungstemperatur | -20~55℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Kondensation | |||
Montagehöhe über dem Meeresspiegel | ≤2000 bei Nennkapazität; Reduzieren Sie die Kapazität entsprechend, wenn sie > 2000 ist (1 % Leistungsminderung pro 100 m). | |||
Qualifikationen | CE, IEEE61000, Typprüfbericht | |||
Einhaltung von Standards | IEEE 519, ERG5/4 |
Automobilindustrie
Zur Verbesserung der Spannungsregelung, Stabilität und des Leistungsfaktors in Wechselstromübertragungs- und -verteilungssystemen wurde ein vereintes System aus Thyristor-Schaltkondensator (TSC) und dem statischen Var-Generator YTPQC-SVG vorgeschlagen. Der TSC besteht aus binär codierten Mehrgruppenkondensatoren, die hauptsächlich für die schrittweise Var-Kompensation mit großer Kapazität verwendet werden. YTPQC-SVG kompensiert kontinuierlich die Blindleistung kleiner Kapazität und filtert Oberschwingungen, die durch die nichtlineare Last erzeugt werden.
Die Branche
Traditionelle vier Automobilherstellungsprozesse, obwohl die Technologie und der Prozess verschiedener Hersteller ein gewisses Maß an Unterschieden aufweisen, wurden in den letzten Jahren jedoch durch Automatisierung transformiert, wie z. B. flexible automatische Produktionslinien für High-End-CNC-Stanzen, Beschichtungsroboter, Schweißroboter und Heberoboter-Industrieroboter in Betrieb genommen.Automatisierungsgeräte verbessern nicht nur die Arbeitseffizienz und reduzieren den Arbeitsaufwand, sondern verursachen auch eine Reihe von Problemen.
Das Problem
Die Automobilindustrie ist eine typische Schwerindustrie mit einem hohen Strombedarf, einem hohen Leistungsbedarf, einem niedrigen Leistungsfaktor von Leistungsgeräten, vielen typischen nichtlinearen Belastungs- und Stoßbelastungsgeräten und hohen Anforderungen an die Stromqualität.
Die Automobilindustrie ist eine typische Schwerindustrie, ihre Belastung ist groß und es gibt eine große Anzahl von Stoßbelastungen, die zu schnellen Laständerungen führen, sodass die Blindleistungskompensation herkömmlicher Kondensatoren nicht mit der Laständerung Schritt halten kann.
Die Lösung
Für den schnellen Lastwechsel konfigurieren wir den entsprechenden statischen Var-Generator, um die beste Leistungsfaktorkompensation zu erreichen. Wir haben vor Ort ein 300-kVAr-Hybrid-Leistungsfaktorkorrekturpanel installiert , das den Leistungsfaktor in Echtzeit auf 1,00 hält.
Die technische Leistung
Der Kundennutzen
Nach der Installation von YT- Hybrid-Leistungsfaktorkorrektursystemen (Static Var Generator Control TSC) ist die Einhaltung der Standortdaten mit IEEE 519, G5/4, EN 50160 und anderen Stromqualitätsstandards und -empfehlungen gewährleistet:
Installierte Länder
Produkt |
Bewertet Frequenz |
Stromspannung Ebene |
Gerät Handbuch |
HMI Handbuch |
Datenblatt | Katalog und |
Hybrid-APFC |
50Hz |
220V/400V/480V | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
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