SVG基本参数
  • 品牌
  • 磐华
  • 型号
  • PHSVG-100-400V/4L-M/A
  • 尺寸
  • 480*570*220mm
  • 重量
  • 50Kg(模块)
  • 产地
  • 江苏南京
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
  • 配送方式
  • 陆运/空运
  • 模块容量范围
  • 30Kvar至100Kvar
  • 整柜容量范围
  • 30Kvar至800Kvar
  • 补偿效果
  • 容性感性连续可调,功率因数>0.9
  • 自身损耗
  • <3%
  • 通讯接口
  • RS485/232,CAN总线
  • 安装方式
  • 抽屉式或者壁挂式;整柜落地安装
  • 接线方式
  • 三相四线
  • 冷却方式
  • 可调速型智能风冷;单独风道设计
  • 额定频率
  • 50HZ±5%
  • 是否支持混补
  • 支持LC接入,集中控制器控制器
SVG企业商机

相比于高压SVG产品被国外引导发展的不同,低压SVG的发展是在国内开始的,其技术是有源滤波器技术,与有源滤波器的区别在于控制算法和输出不同,有源滤波器的输出是谐波或者无功功率,而SVG只输出无功功率。具备抗谐波功能,更保障系统安全。SVG是可控电流源,只补偿基波无功电流,系统谐波电流不会造成补偿设备损坏,使其寿命延长、维护工作量少。同时避免串电抗的电容器组可能造成的谐波放大,防止系统其他设备及补偿设备因谐波过电压而损坏;动态连续平滑补偿,更高速的响应速度使对电压闪变的补偿效果更好。SVG可跟随负载变化,动态连续补偿功率因数,可以发无功,也可吸收无功,彻底杜绝了无功倒送的情况;能够解决负荷的不平衡问题;不仅不产生谐波,而且能在补偿无功功率的同时动态补偿谐波;电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响,传统SVC含阻抗型特性。光伏SVG能够为电网提供稳定的电力输出,提高电力系统的稳定性。光伏SVG技术规范

光伏SVG技术规范,SVG

如何使用SVG使用SVG非常简单。首先,你需要一个文本编辑器,比如Notepad++或SublimeText。然后,你可以使用任何矢量图形软件,比如AdobeIllustrator或Inkscape,来创建SVG图形。一旦你创建了SVG图形,你可以将它们嵌入到HTML文档中,就像嵌入图片一样。在HTML文档中,你可以使用<svg>标签来定义SVG图形。你可以在<svg>标签中添加各种属性,比如宽度、高度、颜色等等。你还可以在<svg>标签中添加各种形状,比如矩形、圆形、线条等等。,你可以使用CSS和JavaScript来操作SVG图形,使它们动态地旋转、缩放、颜色变化等等。总之,SVG是一种非常强大的图形格式,它具有可伸缩性、可搜索性和可操作性等优点。如果你想制作高清晰度的图像、网站图形元素或动态图形,SVG是一个非常好的选择。智能SVG大概费用加了四象限控制器是否还需要SVG。

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SVG(静止无功补偿器),广泛应用于光伏电站作为无功补偿设备。SVG关键技术是基于可快速导通和关断的半导体器件IGBT和脉冲宽度调制技术,构造三相全控桥式整流逆变电路,交流侧经电抗与电网相连。目前SVG(静止无功补偿器)一般采用电压源型,具有较快的响应速度,且易于实现。SVG的基本原理是将电压源型逆变器,经过电抗器并联在电网上。电压源逆变器包含直流电容和逆变桥两个部分,其中逆变桥由可关断的半导体器件IGBT组成。通过调节IGBT器件的开关,可以控制直流逆变到交流电压的幅值和相位。通过改变SVG交流侧输出电压的幅值及相对于电网电压的相位,就可以改变连接电抗上的电压,从而控制SVG从电网吸收电流的相位和幅值,实现无功的就地平衡,保持系统能够实时的高功率因数运行。SVG并网接入电力系统,运行过程中涉及交流环节和直流环节。交流环节主要于电网系统向连接;直流环节是SVG将交流电能变换为直流,将其保存至储能元件内,以及直流侧电压经过变流器转换为交流电压电流送至电网系统。由于SVG采用的桥式变流器,它可以看作是一个可调的电压或电流源。

SVG无功补偿装置的应用场合。凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。如果不加SVG等无功补偿装置,一方面会导致电力设备利用率太低,造成经济损失,另一方面会是电网或用户侧上都存在着较大的安全隐患。光伏SVG改善电能质量。

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尽管大多用户还会选择电容加电抗的补偿方式,但是其在应用方面会有如下缺点:传统补偿因为补偿精度不够高,补偿时也很难补偿到设定的目标功率因数值。一般电容电抗补偿回路大小是固定的,很难达到较高的补偿精度。譬如一台300kvar的无功补偿柜,一般会分成6路50kvar,如果电网功率因数是,需要补偿40kvar,因单个回路是50kvar大于系统所需的40kvar,则控制器就会判断补偿会超过设定目标值,单个回路就不会补偿,这就造成了补偿精度不够高,时常引起电网功率因数较低,但是无功补偿不补偿的现象,这会导致供电局考核时,因功率因数偏低,进行电费加收惩罚。传统补偿方式元器件故障率高。时常会因为部件损坏,造成维护频繁;严重的会造成柜体烧毁。SVG补偿方式能够很好地规避上述问题。或者使用SVG+电容的模式,SVG作为大脑,控制整体的补偿,同时进行精细化补偿,达到更好的效果。光伏SVG是绿色能源领域的重要技术之一。光伏SVG技术规范

光伏SVG与光伏无功补偿控制器如何配合使用?光伏SVG技术规范

相比较于SVG,传统补偿常出现的故障问题:熔断器故障:电容投切时,往往会造成较高的电压叠加,合闸瞬间也会有较大的涌流,时常会造成熔断器熔断,严重的熔断器会爆裂,炸毁柜体。晶闸管故障:电子开关,容易受到涌流的影响,容易受到温度影响。击穿时,会造成较大电流。晶闸管故障:电子开关,容易受到涌流的影响,容易受到温度影响。击穿时,会造成较大电流。一次接线容易造成时间比较长出现松动,造成拉弧烧坏接线端子。如图4所示。电容器:长期不使用,会造成衰减。充油式电容器故障会造成燃烧损坏,烧坏柜体。如果是干式充气电容器会造成电容器鼓包。所图5所示。电抗器:传统无功补偿,采用较大电抗器,电抗器发热严重,如果散热措施不好,容易造成其他元器件的损坏。


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