Banki kondensatorów lub banki reaktora (LC) | Statyczne generatory var (SVG) | |
Czas odpowiedzi | • Rozwiązania oparte na kontaktach zajmują co najmniej 30 do 40 lat, aby złagodzić problem i rozwiązania oparte na tyrystorach od 20 ms do 30 ms | ✔Łagodzenie problemów z jakością mocy w czasie rzeczywistym, ponieważ ogólny czas reakcji jest mniejszy niż 100 µs |
Wyjście | • Zależy od wielkości kroków, nie można dopasować popytu o obciążeniu w czasie rzeczywistym • zależy od napięcia siatki, ponieważ stosowane są jednostki kondensatorów i reaktory | ✔Natychmiastowe, ciągłe, stepowe i bezproblemowe ✔Fluktuacja napięcia siatki nie ma wpływu na wyjście |
Korekta współczynnika mocy | • Banki kondensatorów potrzebne do obciążeń indukcyjnych i banków reaktorów do obciążeń pojemnościowych. Problemy w systemach z mieszanymi obciążeniami • Nie jest możliwe zagwarantowanie współczynnika mocy jedności, ponieważ mają one kroki, system będzie miał ciągłe i niedoceniane | ✔Koryguje jednocześnie od -1 do +1 współczynnika mocy opóźnienia (indukcyjne) i wiodących (pojemnościowych) obciążeń ✔Gwarantowany współczynnik mocy jedności przez cały czas bez żadnych osób lub niedostatecznie kompensacyjnych ( |
Projektowanie i rozmiary | • Reaktywne badania mocy potrzebne do rozmiaru właściwego rozwiązania • Zwykle ponadprzezorganizowane, aby lepiej dostosować się do zmieniających się wymagań obciążenia • Należy zaprojektować, biorąc pod uwagę harmoniczne systemowe • Zaprojektowany na zamówienie dla określonych warunków obciążenia i sieci | ✔Nie wymagane obszerne badania, ponieważ można je regulować ✔Pojemność łagodzenia może być dokładnie tym, czego wymaga obciążenie ✔Nienaruszony przez zniekształcenie harmoniczne w układzie ✔Może dostosować się do warunków i zmian sieciowych |
Rezonans | • Rezonans równoległy lub szeregowy może wzmacniać prądy w systemie | ✔Brak ryzyka rezonansu harmonicznego z siecią |
Przeciążenie | • możliwe z powodu powolnej odpowiedzi i/lub zmienności obciążeń | ✔Nie jest to możliwe jako aktualne ograniczone do maks. RMS Prąd |
Ślad i instalacja | • Średnia i duża ślad, zwłaszcza jeśli kilka zamówień harmonicznych • Niepostka instalacja, zwłaszcza jeśli ładuje się często aktualizowane | ✔Mały ślad i prosta instalacja jako moduły mają kompaktowe rozmiary. Można użyć istniejących rozdzielni |
Ekspansja | • Ograniczone i zależy od warunków obciążenia i topologii sieci | ✔Proste (i nie zależne) poprzez dodanie modułów |
Konserwacja i całe życie | • Korzystanie z komponentów wymagających obszernej konserwacji, takich jak bezpieczniki, wyłączniki, styczniki, reaktory i jednostki kondensatorów • Przełączanie, przejściowe i rezonans zmniejszają żywotność | ✔Prosta konserwacja i żywotność do 15 lat, ponieważ nie ma elektromechanicznego przełączania i ryzyka stanów przejściowych ani rezonansu |
Szybka tabela referencyjna wyboru generatora VAR | |||||
Zawartość mocy reaktywnej Pojemność transformatora | C0Sφ ≤ 0,5 | 0,5 ≤ C0sφ ≤ 0,6 | 0,6 ≤ C0sφ ≤ 0,7 | 0,7 ≤ Cosφ ≤ 0,8 | 0,8 ≤ Cosφ ≤ 0,9 |
200 kva | 100 kva | 100 kva | 100 kvar | 100 kya | 100 kva |
250 kVa | 150 kvar | 100 kya | 100 Kyar | 100 kvar | 100 kvar |
315 kVa | 200 kvar | 100 kvar | 100 kva | 100 kvar | 100KVAR |
400 kVa | 200 kvar | 200 kya | 200 Kyar | 150 kVa | 100KVAR |
500 kVa | 300 kvar | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar | 100 kvar |
630 kVa | 300 kVa | 300 kvar | 300KVAR | 200 kvar | 150KVAR |
800 kVa | 500 kvar | 500 kVa | 300KVAR | 300 kvar | 150 kvar |
1000KVA | 600KVA | 500kya | 500 kvar | 300 kVa | 200 kvar |
1250 kVa | 700 kvar | 600 kvar | 600 kvar | 500 kvar | 300 kvar |
1600 kVa | 800 kya | 800 kvar | 800 Kyar | 500 kVa | 300 kvar |
2000 kVa | 1000 kvar | 1000 kvar | 800 kvar | 600 kvar | 300KVAR |
2500 kVa | 1500 kvar | 1200 kvar | 1000 kvar | 8000 kvar | 500 kvar |
*Ta tabela służy wyłącznie odniesieniu do wyboru, skontaktuj się z nami w celu uzyskania konkretnego wyboru |
TYP | Seria 220V | Seria 400V | Seria 500 V. | Seria 690 V. |
Oceniona rekompensata pojemność | 5KVAR | 10KVAR15KVAR/35KVAR/50KVAR/75KVAR/100KVAR | 90KVAR | 100KVAR/120KVAR |
Nominalne napięcie | AC220V (-20%~+15%) | AC400V (-40%~+15%) | AC500V (-20%~+15%) | AC690V (-20%~+15%) |
Częstotliwość oceniana | 50/60 Hz ± 5% | |||
Sieć | Pojedynczy faza | Drut 3 fazy 3/3 faza 4 | ||
Czas odpowiedzi | <10ms | |||
Reaktywna Powe Wskaźnik odszkodowania | > 95% | |||
Wydajność maszyny | > 97% | |||
Częstotliwość przełączania | 32KHz | 16KHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Funkcjonować | Reaktywna rekompensata mocy | |||
Liczby w paralle | Bez ograniczeń. Pojedynczy scentralizowany moduł monitorowania może być wyposażony w maksymalnie 8 modułów zasilania | |||
Metody komunikacji | Dwukomanowy interfejs komunikacyjny RS485 (obsługa bezprzewodowa komunikacja GPRS/WiFi) | |||
Wysokość bez wyodrębnienia | <2000 m | |||
Temperatura | 20 ~+50 ℃ | |||
Wilgotność | <90%RH, średnia miesięczna minimalna temperatura wynosi 25 ° C bez kondensacji na powierzchni | |||
Poziom zanieczyszczenia | Poniżej poziomu i | |||
Funkcja ochrony | Ochrona przed przeciążeniem, ochrona nadmiernie prądu, ochrona nadmiernego napięcia, ochrona napięcia siatki zasilającej Ochrona awarii zasilania, ochrona nad temperaturą, ochrona anomalii częstotliwości, ochrona zwarci itp. | |||
Hałas | <50db | <60db | <65db | |
nstalacja | Zamontowany na rackwall | |||
W drodze linii | Wstecz (typ stojaka), górny wpis (typ montowany na ścianie) | |||
Ocena ochrony | IP20 |