Inquiry
Form loading...
6-35 კვ მაღალი ძაბვის სტატიკური ვარ გენერატორი

გადამრთველი

პროდუქტების კატეგორიები
გამორჩეული პროდუქტები

6-35 კვ მაღალი ძაბვის სტატიკური ვარ გენერატორი

SVG (Static Var Generator) არის თანამედროვე რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობა, რომელიც იყენებს თვითშეცვლის ფაზის შეცვლის დენის წრედს. ეს არის უახლესი ტექნოლოგია რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის სფეროში, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც STATCOM (სტატიკური სინქრონული კომპენსატორი).

    სტატიკური ვარის გენერატორი

    SVG (Static Var Generator) არის თანამედროვე რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობა, რომელიც იყენებს თვითშეცვლის ფაზის შეცვლის დენის წრედს. ეს არის უახლესი ტექნოლოგია რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის სფეროში, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც STATCOM (სტატიკური სინქრონული კომპენსატორი).

    ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოებულ SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობას აქვს უპირატესობები რეაგირების სიჩქარით, სტაბილური ქსელის ძაბვით, სისტემის დანაკარგების შემცირებით, გადამცემი ძალის გაზრდით, გარდამავალი ძაბვის ლიმიტის გაუმჯობესებით, შემცირებული ჰარმონიითა და კვალის შემცირებით.

    SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობის შემუშავება ეყრდნობა ჩვენი კომპანიის ძლიერ ტექნიკურ სიძლიერეს და სრულად იყენებს ჯგუფური კომპანიის მოწინავე ტექნოლოგიასა და წარმოების გამოცდილების უპირატესობას ენერგეტიკულ ინდუსტრიაში, სრულად იყენებს ყოვლისმომცველ კვლევას, დიზაინს, წარმოებას და ტესტირების შესაძლებლობებს. . ჩვენს კომპანიას აქვს მჭიდრო აკადემიური კავშირები და ტექნიკური თანამშრომლობა ცნობილ კვლევით დაწესებულებებთან და ელექტრო კომპანიებთან, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე. ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ მომხმარებლებთან ერთად, რათა გავაუმჯობესოთ ელექტრო ქსელის ენერგეტიკული ხარისხი მოწინავე ტექნოლოგიით და მაღალი ხარისხის პროდუქტებით და ხელი შევუწყოთ ენერგიის დაზოგვას, მოხმარების შემცირებას და უსაფრთხოების წარმოებას ელექტროენერგიის წარმოების, მიწოდებისა და მოხმარების სექტორებში.
    657e632muk

    აღწერა2

    Პროდუქტის მახასიათებლები

    ※ გამომწვევი და მონიტორინგის ბლოკები შექმნილია დამოუკიდებელი ფაზის განცალკევებით, სწრაფი მუშაობის სიჩქარით და ძლიერი ჩარევის საწინააღმდეგო უნარით;
    ※ რეაქტიული სიმძლავრის გამოვლენის ტექნოლოგია, რომელიც დაფუძნებულია მყისიერი რეაქტიული სიმძლავრის თეორიაზე;
    ※ DC გვერდითი ძაბვის ბალანსის კონტროლი;
    ※ სრული დაცვის ფუნქციები;
    გამოყოფილი IGBT დრაივერების წრე უზრუნველყოფს IGBT მაღალი სიხშირის გათიშვის საიმედოობას და ატვირთავს რეალურ დროში სტატუსის მონიტორინგის ინფორმაციას ზედა მონიტორინგის სისტემაში;
    ※ ჯაჭვის რგოლები შექმნილია თვით ენერგიის მოპოვებით, რაც უზრუნველყოფს მაღალ საიმედოობას;
    ჯაჭვის სტრუქტურის მოდულური დიზაინი აკმაყოფილებს სისტემის მაღალი საიმედოობის მოთხოვნებს და არის მარტივი შენარჩუნება;
    ※ დაწყობილი სპილენძის ზოლების გამოყენება აკმაყოფილებს IGBT მაღალი სიხშირის ტრიგერების მოთხოვნებს;
    რეაგირების დრომ შეიძლება მიაღწიოს 5 წამს.
    ※ შეუძლია უზრუნველყოს უწყვეტი, გლუვი, დინამიური და სწრაფი რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია ინდუქციურიდან ტევადობამდე;
    ※ შეუძლია დატვირთვის დისბალანსის პრობლემის გადაჭრა;
    ※ დენის წყაროს მახასიათებლები, გამომავალი რეაქტიული დენი არ მოქმედებს ავტობუსის ძაბვაზე;
    ※ არ არის მგრძნობიარე სისტემის წინაღობის პარამეტრების მიმართ657e664dtn

    აღწერა2

    განაცხადის არეალი

    ① ქარის ენერგიის გამომუშავების სისტემა
    ქარის რესურსების გაურკვევლობა და თავად ქარის ტურბინების საოპერაციო მახასიათებლები იწვევს ქარის ტურბინების გამომავალი სიმძლავრის რყევებს, რაც იწვევს პრობლემებს, როგორიცაა ქსელთან დაკავშირებული არაკვალიფიციური სიმძლავრის ფაქტორი, ძაბვის გადახრა, ძაბვის მერყეობა და ციმციმი. დიდი სიმძლავრის ქარის მეურნეობებისთვის სისტემასთან დაკავშირებული სტაბილურობის პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს და საჭიროა დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის სისტემები; მეორეს მხრივ, სისტემის ძაბვის რყევებს ასევე შეუძლია გავლენა მოახდინოს ვენტილატორის ნორმალურ მუშაობაზე. ქარის ელექტროსადგურებში SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობების გამოყენებამ შეიძლება არა მხოლოდ დააკმაყოფილოს სიმძლავრის ფაქტორი, ძაბვის რყევები და ქარის ენერგიის ინტეგრაციის სისტემების ციმციმი, არამედ შეამციროს სისტემის დარღვევების გავლენა ქარის ტურბინებზე.
    ② სხვა მძიმე სამრეწველო დატვირთვები, როგორიცაა ქვანახშირის მაღაროს ამწეები
    სხვა მძიმე სამრეწველო დატვირთვები, როგორიცაა ქვანახშირის მაღაროს ამწეები, ექნება შემდეგი ზემოქმედება ელექტრო ქსელზე მუშაობის დროს;
    (1) ელექტრო ქსელში ძაბვის ვარდნისა და რყევის გამოწვევა;
    (2) დაბალი სიმძლავრის კოეფიციენტი;
    (3) გადამცემი მოწყობილობა გამოიმუშავებს მავნე მაღალი რიგის ჰარმონიკას.
    SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობის დაყენება სრულყოფილად გადაჭრის ზემოთ ჩამოთვლილ პრობლემებს.

    ③ ელექტრული რკალის ღუმელი
    როგორც ელექტრო ქსელთან დაკავშირებული არაწრფივი დატვირთვა, ელექტრო რკალის ღუმელებს ექნებათ მთელი რიგი უარყოფითი ზემოქმედება ელექტრო ქსელზე, ძირითადად მათ შორის:
    (1) იწვევს მძიმე სამფაზიან დისბალანსს ენერგოსისტემაში, რაც იწვევს უარყოფითი მიმდევრობის დენს;
    (2) მაღალი რიგის ჰარმონიების გენერირება, რომელთა შორის საერთოა მე-2 და მე-4 ლუწი ჰარმონიებისა და მე-3, მე-5, მე-7 უცნაური ჰარმონიების თანაარსებობა, რაც იწვევს ძაბვის დამახინჯებას უფრო რთულს;
    (3) არის ძლიერი ძაბვის ციმციმი;
    (4) დაბალი სიმძლავრის კოეფიციენტი.
    SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობის გამოყენებას შეუძლია ზემოაღნიშნული პრობლემების გადაჭრა, ავტობუსის სტაბილური ძაბვის სწრაფად კომპენსირება, პროდუქტიულობის გაუმჯობესება, ძაბვის რყევების და ციმციმის მინიმუმამდე შემცირება, ხოლო ფაზის განცალკევების კომპენსაციის ფუნქციას შეუძლია აღმოფხვრას რკალის ღუმელით გამოწვეული სამფაზიანი დისბალანსი.

    ④ მოძრავი წისქვილი
    მოძრავი ქარხნის მიერ წარმოქმნილი რეაქტიული სიმძლავრის ზემოქმედება ექნება შემდეგ ზემოქმედებას ელექტრო ქსელზე:
    (1) ელექტროენერგიის ქსელში ძაბვის რყევების გამოწვევა, მძიმე შემთხვევებში ელექტრო მოწყობილობების გაუმართაობა და წარმოების ეფექტურობის შემცირება;
    (2) სიმძლავრის კოეფიციენტის შემცირება;
    (3) დატვირთვის გადამცემი მოწყობილობა წარმოქმნის მავნე მაღალი რიგის ჰარმონიკას, რაც გამოიწვევს ქსელის ძაბვის სერიოზულ დამახინჯებას. SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობის ინსტალაციას შეუძლია სრულყოფილად გადაჭრას ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები, დაასტაბილუროს ავტობუსის ძაბვა, აღმოფხვრას ჰარმონიული ჩარევა და გააუმჯობესოს სიმძლავრის ფაქტორი.

    ⑤ ენერგოსისტემის ქვესადგური (66/110 კვ)
    SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობას შეუძლია სწრაფად და ზუსტად ანაზღაუროს ტევადი და ინდუქციური რეაქტიული სიმძლავრე. ავტობუსის ძაბვის სტაბილიზაციისა და სიმძლავრის კოეფიციენტის გაუმჯობესებისას ის საფუძვლიანად და მოხერხებულად წყვეტს რეაქტიული სიმძლავრის უკუნაკადის პრობლემას. ახალი SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობის დაყენებისას, არსებული ფიქსირებული კონდენსატორის ბანკი და ტირისტორით კონტროლირებადი რეაქტორი (TCR) შეიძლება სრულად იქნას გამოყენებული მინიმალური ინვესტიციით საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, რაც გახდება რეგიონის ელექტრომომარაგების ხარისხის გაუმჯობესების ყველაზე ეფექტური მეთოდი. ენერგო ქსელი.

    ⑥ შორ მანძილზე ელექტროგადამცემი
    SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობების დაყენებამ მაღალი ძაბვის, მაღალი სიმძლავრის და შორ მანძილზე ელექტროგადამცემ ხაზებზე შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ენერგოსისტემის გადაცემის და განაწილების მუშაობა.
    657e65dthw

    აღწერა2

    SVG არის შემდეგი

    (1) სტაბილური სუსტი სისტემის ძაბვა;
    (2) გადაცემის დანაკარგის შემცირება;
    (3) გადამცემი სიმძლავრის გაზრდა არსებული ელექტრო ქსელის ეფექტურობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით;
    (4) სტაბილური მდგომარეობის გარდამავალი ლიმიტის გაუმჯობესება;
    (5) გაზარდეთ დემპინგი მცირე დარღვევების დროს;
    (6) გააძლიეროს ძაბვის კონტროლი და სტაბილურობა;
    (7) ბუფერული სიმძლავრის რხევა.
    (8) ელმავლის ელექტრომომარაგება

    ელექტრო ლოკომოტივის ტრანსპორტირების მეთოდი არა მხოლოდ იცავს გარემოს, არამედ იწვევს ელექტრო ქსელის სერიოზულ დაბინძურებას. ეს ერთფაზიანი დატვირთვა იწვევს მძიმე სამფაზიან დისბალანსს და დენის სიმძლავრის კოეფიციენტს ელექტროენერგიის ქსელში და წარმოქმნის უარყოფითი თანმიმდევრობის დენს. დააინსტალირეთ SVG დინამიური რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობები სარკინიგზო ხაზის გასწვრივ შესაბამის ადგილებში, რათა დააბალანსოთ სამფაზიანი ელექტრო ქსელი და გააუმჯობესოს სიმძლავრის კოეფიციენტი სწრაფი ფაზის განცალკევების კომპენსაციის ფუნქციის მეშვეობით.