Banki kondensatorów lub banki reaktorów (LC) | Statyczne generatory Var (SVG) | |
Czas odpowiedzi | • Rozwiązania oparte na stycznikach wymagają co najmniej 30 do 40 s, aby złagodzić problem, a rozwiązania oparte na tyrystorach – od 20 ms do 30 ms | ✔Łagodzenie w czasie rzeczywistym problemów z jakością energii, ponieważ całkowity czas reakcji jest krótszy niż 100 µs |
Wyjście | • Zależy od wielkości kroków, nie może dopasować zapotrzebowania na obciążenie w czasie rzeczywistym • Zależy od napięcia sieciowego, ponieważ używane są kondensatory i dławiki | ✔Natychmiastowe, ciągłe, bezstopniowe i płynne ✔Wahania napięcia sieciowego nie mają wpływu na moc wyjściową |
Korekta współczynnika mocy | • Baterie kondensatorów potrzebne do obciążeń indukcyjnych i baterie reaktorów do obciążeń pojemnościowych.Problemy w systemach z obciążeniami mieszanymi • Nie można zagwarantować jedności współczynnika mocy, ponieważ są one stopniowane, system będzie charakteryzował się ciągłą nadmierną i niedostateczną kompensacją | ✔Koryguje jednocześnie współczynnik mocy od -1 do +1 obciążeń opóźnionych (indukcyjnych) i wiodących (pojemnościowych). ✔Gwarantowany współczynnik mocy jedności przez cały czas, bez nadmiernej lub niedostatecznej kompensacji (bezstopniowa moc wyjściowa) |
Projekt i wymiarowanie | • Badania mocy biernej potrzebne do dobrania odpowiedniego rozwiązania • Zwykle większe, aby lepiej dostosować się do zmieniających się wymagań obciążenia • Należy projektować z uwzględnieniem harmonicznych systemu • Konstruowane na zamówienie dla określonego obciążenia i warunków sieciowych | ✔Nie wymaga obszernych badań, ponieważ jest regulowany ✔Zdolność łagodzenia może być dokładnie taka, jakiej wymaga obciążenie ✔Nie ma wpływu na zniekształcenia harmoniczne w systemie ✔Można dostosować się do obciążenia i warunków sieciowych oraz zmian |
Rezonans | • Rezonans równoległy lub szeregowy może wzmocnić prądy w systemie | ✔Brak ryzyka rezonansu harmonicznego z siecią |
Przeciążenie | • Możliwe ze względu na powolną reakcję i/lub zmiany obciążenia | ✔Niemożliwe, ponieważ prąd jest ograniczony do maks.Prąd skuteczny |
Ślad i instalacja | • Średnie do dużych rozmiarów, szczególnie w przypadku kilku rzędów harmonicznych • Nie jest to prosta instalacja, szczególnie w przypadku częstej aktualizacji | ✔Niewielkie rozmiary i prosta instalacja, ponieważ moduły mają niewielkie rozmiary.Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej rozdzielnicy |
Ekspansja | • Ograniczone i zależne od warunków obciążenia i topologii sieci | ✔Proste (i niezależne) poprzez dodanie modułów |
Konserwacja i żywotność | • Używanie komponentów wymagających kompleksowej konserwacji, takich jak bezpieczniki, wyłączniki automatyczne, styczniki, reaktory i zespoły kondensatorów • Przełączanie, stany nieustalone i rezonans skracają żywotność | ✔Prosta konserwacja i żywotność do 15 lat, ponieważ nie ma przełączania elektromechanicznego i nie ma ryzyka stanów nieustalonych lub rezonansu |
Skrócona tabela wyboru statycznego generatora VAR | |||||
Zawartość mocy biernej 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 kjar | 100 kvar | 100 kvar |
315 kVA | 200 kvar | 100 kvar | 100 kVA | 100 kvar | 100 kvar |
400 kVA | 200 kvar | 200 kya | 200 kjar | 150 kVA | 100 kvar |
500 kVA | 300 kvar | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar | 100 kvar |
630 kVA | 300 kVA | 300 kvar | 300 kvar | 200 kvar | 150 kvar |
800 kVA | 500 kvar | 500 kVA | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar |
1000 kVA | 600 kVA | 500 kya | 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 kjar | 500 kVA | 300 kvar |
2000 kVA | 1000 kvar | 1000 kvar | 800 kvar | 600 kvar | 300 kvar |
2500 kVA | 1500 kvar | 1200 kvar | 1000 kvar | 8000 kvar | 500 kvar |
*Ta tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych. W sprawie konkretnego wyboru prosimy o kontakt |
TYP | Seria 220 V | Seria 400V | Seria 500V | Seria 690V |
Ocenione wynagrodzenie pojemność | 5KVar | 10 kVar 15 kVar/35 kVar/50 kVar/75 kVar/100 kVar | 90 kVar | 100 kVar/120 kVar |
Napięcie nominalne | AC220V (-20%~+15%) | AC400V(-40%~+15%) | AC500V(-20%~+15%) | AC690V(-20%~+15%) |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz ± 5% | |||
Sieć | Jednofazowy | 3-fazowy 3-przewodowy/3-fazowy 4-przewodowy | ||
Czas odpowiedzi | <10 ms | |||
Moc bierna stawka odszkodowania | >95% | |||
Wydajność maszyny | >97% | |||
Częstotliwość przełączania | 32 kHz | 16 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Funkcjonować | Kompensacja mocy biernej | |||
Liczby równolegle | Bez ograniczeń. Pojedynczy scentralizowany moduł monitorujący może być wyposażony w maksymalnie 8 modułów mocy | |||
Metody komunikacji | Dwukanałowy interfejs komunikacyjny RS485 (obsługa komunikacji bezprzewodowej GPRS/WIFI) | |||
Wysokość bez obniżania wartości znamionowych | <2000m | |||
Temperatura | 20 ~ + 50 ℃ | |||
Wilgotność | <90%RH, średnia miesięczna minimalna temperatura wynosi 25°C bez kondensacji na powierzchni | |||
Poziom zanieczyszczenia | Poniżej poziomu I | |||
Funkcja ochrony | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, sprzętowe zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed napięciem sieci energetycznej ochrona przed awarią zasilania, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed anomaliami częstotliwości, ochrona przed zwarciem itp | |||
Hałas | <50dB | <60dB | <65dB | |
instalacja | RackMocowany na ścianie | |||
Na drogę linii | Wejście od tyłu (typ stojakowy), wejście od góry (typ montowany na ścianie) | |||
Stopień ochrony | IP20 |