Um die Anforderungen einer kontinuierlichen Blindleistungskompensation mit geringen Kosten, hoher Zuverlässigkeit und großer Kapazität zu erfüllen, wurde ein hybrider Echtzeit-PFC mit SVG 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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50kgYT-PQC-HPFC Hybrid-Echtzeit-PFC mit SVG
YTPQC-HPFC hybrider Echtzeit-PFC mit SVG übernimmt das Konfigurationsschema der Kombination von YTPQC-ASVG Advanced Static var Generator und Schaltkondensator/Reaktor und implementiert entsprechend verschiedene Blindkompensationsschemata auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer vor Ort abgestimmt, um die beste Kombination aus Preis und Wirkung zu erzielen.
YTPQC-HPFC Hybrid-Echtzeit-PFC mit SVG Gerät besteht aus zwei Teilen: Statischer Var-Generator und Schaltkondensator/Reaktor-Blindkompensationseinheit. 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.
Ein vereintes System aus Thyristor Switched Capacitor (TSC) und YTPQC-SVG statischem Var-Generatorwurde vorgeschlagen, um die Spannungsregelung, Stabilität und den Leistungsfaktor in Wechselstromübertragungs- und -verteilungssystemen zu verbessern. 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, also eine selektive Oberschwingungskompensationsmethode anwesend, um das Problem zu lösen. Es wird ein prädiktiver Steuerungsalgorithmus für TSC untersucht, um bei schnellen Laständerungen eine korrekte Kompensation zu gewährleisten. Das vorgeschlagene einheitliche Kompensationssystem kann eine kontinuierliche Kompensation von Blindleistung und Oberschwingungsströmen kostengünstig realisieren.
Modularer Aufbau
YTPQC Statischer 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 ändern, indem sie SVG-Module hinzufügen oder entfernen.
Je nach Montageart kann YTPQC-SVG in Rack-Modular-SVG, Wandmontage-SVG und Free-Landing-SVG unterteilt werden.
Rack modular SVG | Wandmontiertes modulares SVG |
Modellbeschreibung
YTPQC-HPFC Hybrid-Echtzeit-PFC mit SVG Serie deckt 100 kVAr bis 500 kVAr pro Schrank ab und unterstützt SVG-Steuerkondensatoren mit Thyristorschaltung (oder Schützschaltung).
SN | Artikel | Nennkapazität | Werksmodell |
Abmessungen (B*T*H,MM) |
N.W. (KG) |
Verpackungsgröße (B*T*H,MM) |
G.W (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 | 200kVAr | 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 | 350kVAr | YTPQC-HPFC/350-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 380 | 990*1140*2455 | 440 |
7 | HPFC | 400kVAr | YTPQC-HPFC/400-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 400 | 990*1140*2455 | 460 |
8 | HPFC | 450kVAr | YTPQC-HPFC/450-4-4L-100k | 800*1000*2200 | 400 | 990*1140*2455 | 480 |
9 | HPFC | 500kVAr | YTPQC-HPFC/500-4-4L-100k | 1000*800*2200 | 420 | 990*1140*2455 | 500 |
YTPQC-HPFC: Ein vereintes System aus Thyristor Switched Capacitor (TSC) und YTPQC-SVG statischem Var-Generator wurde vorgeschlagen, um die Spannungsregelung, Stabilität und den Leistungsfaktor bei der Wechselstromübertragung und -verteilung zu verbessern Systeme. 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.
YTPQC-HPFC Hybrides Leistungsfaktorkorrektursystem bietet viele Vorteile: intelligenter Betrieb, schnelle Reaktionszeit, flexible Modulkombination, reibungslose Kompensation und benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, insbesondere die hohe Kostenleistung.
Das YTPQC-HPFC Hybrid-Leistungsfaktorkorrektursystem ist in einer Vielzahl von Nennwerten erhältlich, um eine breite Palette von 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 | 400V(300~456V) | |||
Nennkapazität |
50kVAr~500kVAr |
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Netzfrequenz | 50/60Hz±5 % | |||
Schaltungstopologie | Drei Ebenen | |||
Multikompensationsmodus | Oberwellenkompensation, Blindkompensation, dreiphasige Lastunsymmetriekompensation | |||
Filterbereich | 2.–25. Harmonische ungerader Ordnung (selektive oder vollständige Kompensation) | |||
Bewertung der 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 der Kompensation innerhalb der Nennkapazität größer als 0,98. |
|||
3-Phasen-Lastausgleichseffekt | ≤5 %, Gegen- und Nullsystem abmildern | |||
Neatral-Filterkapazität | 3-facher Nennfilterstrom (bei 4-Draht-Gerät) | |||
ASVG Schalt-/Steuerfrequenz | 25,6 kHz | |||
ASVG-Antwortzeit | ≤5ms | |||
Kondensatorsteuerungsschnittstelle | 16 Wege | |||
Kondensatorschaltschalter | Thyristor, Schütz | |||
Ansprechzeit des Kondensators | ≤1s | |||
Aktiver Systemausfall | ≤2,5 % | |||
Ausgangsstrombegrenzung | Automatisch auf 100 % der Nennleistung begrenzt | |||
Regelalgorithmus | Intelligente FFT, selbstanpassender Steueralgorithmus | |||
Controller | DSP+FPGA | |||
Schutz | Hardwareschutz, Softwareschutz | |||
Steuerverbindung | Glasfaser- oder elektrische Verbindung | |||
Mensch-Maschine-Schnittstelle | 7-Zoll-TFT-LCD-HMI mit Touchfunktion | |||
Kommunikationsprotokolle | Modbus-Fernkommunikationsprotokoll übernehmen; Die Kommunikationsschnittstelle verwendet RS485 und CAN-Bus und unterstützt den Betrieb von Mobiltelefon-APPs. | |||
Rauschen | <60 dB (<45 dB bei Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit) | |||
Installationsmethode | Modul eingebettet (Rack), wandmontiert, freie Landung | |||
Schutzniveau | IP20 | |||
Kühlmethode | Geschwindigkeitsregelung, intelligente Luftkühlung, PWM-Lüfter | |||
Farbe | RAL 7035 Lichtgrau | |||
Umgebungstemperatur | -20~55â | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Kondensation | |||
Montagehöhe über dem Meeresspiegel | ≤2000 bei Nennkapazität; Reduzieren Sie die Kapazität entsprechend, wenn sie 2000 ist (1 % Leistungsreduzierung pro 100 m) | |||
Qualifikationen | CE, IEEE61000, Typprüfbericht | |||
Einhaltung von Standards | IEEE 519, ERG5/4 |
Automobilindustrie
Ein vereintes System aus Thyristor-Schaltkondensator (TSC) und YTPQC-SVG Static Var Generator wurde vorgeschlagen, um die Spannungsregelung, Stabilität und den Leistungsfaktor in Wechselstromübertragungs- und -verteilungssystemen zu verbessern . 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 mit Automatisierungstransformationen versehen, wie z. B. High-End-CNC-Stanzen, flexiblen automatischen Produktionslinien, Beschichtungsrobotern, Schweißrobotern und Heberobotern Roboter-Industrieroboter werden eingesetzt. 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 Lastwechseln führen, so dass die Blindleistungskompensation herkömmlicher Kondensatoren nicht mit der Änderung mithalten kann laden.
Die Lösung
Für den schnellen Lastwechsel konfigurieren wir den entsprechenden statischen Var-Generator, um die beste Leistungsfaktorkompensation zu erreichen. Wir haben vor Ort 300 kVAr Hybrid-Echtzeit-PFC mit SVG installiert und den Leistungsfaktor in Echtzeit bei 1,00 gehalten.
Die technische Leistung
Der Kundennutzen
Nach der Installation von YT Hybrid-Echtzeit-PFC mit SVG Systeme (Static Var Generator Control TSC), die Standortdatenkonformität mit IEEE 519, G5/4, EN 50160 und auch anderen Stromqualitätsstandards und Empfehlungen:
Installierte Länder
Produktt |
Bewertet mit Frequenz |
Spannung Stufe |
Gerät Handbuch |
HMI Handbuch |
Datenblatt | Catalog |
Hybrid-APFC | 50Hz |
220V/400V/480V | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
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