Para cumplir con el requisito de compensación continua de potencia reactiva con bajo costo, alta confiabilidad y gran capacidad, se propuso un PFC híbrido en tiempo real con SVG basado en TSC (condensador conmutado por tiristores en paralelo) y SVG (compensador estático de var). ). Este sistema, que consta del subsistema discreto TSC y el subsistema continuo SVG, coordinó la clasificación de conmutación del capacitor de TSC con la compensación dinámica de SVG mediante el uso de dos leyes de control híbrido basadas en la toma de decisiones de expertos, aprovechó al máximo sus respectivas ventajas. Se aplicó el enfoque de aprendizaje automático para evitar movimientos repetidos de los condensadores y prolongar la vida útil del equipo.
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50kgYT-PQC-HPFC PFC híbrido en tiempo real con SVG
YTPQC-HPFC PFC híbrido en tiempo real con SVG adopta el esquema de configuración de combinar YTPQC-ASVG generador de var estático avanzado y condensador/reactor de conmutación, e implementa diferentes esquemas de compensación reactiva según a las necesidades reales de los usuarios en el sitio, para lograr la mejor combinación de precio y efecto.
YTPQC-HPFC PFC híbrido en tiempo real con SVG el dispositivo consta de dos partes: generador de var estático y unidad de compensación reactiva del condensador/reactor de conmutación. En el dispositivo híbrido de compensación de potencia reactiva dinámica YTPQC-HPFC, cada unidad está diseñada y producida con el método de baja potencia, pequeño volumen y bajo costo, y ambas son opcionales y se pueden combinar de la mejor y más flexible manera según las necesidades. Estado reactivo real del sitio, para lograr la relación óptima entre efecto y costo de operación.
Un sistema unido de condensador conmutado por tiristor (TSC) y generador de var estático YTPQC-SVGse propuso mejorar la regulación de voltaje, la estabilidad y el factor de potencia en sistemas de transmisión y distribución de CA. El TSC consta de condensadores codificados en binario de grupos múltiples, que se utilizan principalmente para la compensación de var de gran capacidad paso a paso. YTPQC-SVG compensa continuamente la potencia reactiva de pequeña capacidad y filtra los armónicos generados por la carga no lineal.
Cuando YTPQC-SVG compensa armónicos con el método de control tradicional, puede producirse una oscilación si el controlador YTPQC-SVG no considera la interacción entre TSC y YTPQC-SVG, por lo que se recomienda un método de compensación selectiva de armónicos. presente para resolver el problema. Se estudia un algoritmo de control predictivo de TSC para tener una correcta compensación cuando la carga cambia rápidamente. El sistema de compensación unido propuesto puede implementar una compensación de corrientes armónicas y de potencia reactiva continua de manera rentable.
Diseño modular
YTPQC Generador de variables estáticas Tiene un diseño modular avanzado. Por lo general, YTPQC-SVG consta de uno o varios módulos VG S y una interfaz hombre-máquina LCD táctil opcional. Cada módulo SVG es un sistema de filtrado de armónicos independiente y los usuarios pueden cambiar la clasificación del sistema de filtrado de armónicos agregando o eliminando módulos SVG.
Según el tipo de montaje, YTPQC-SVG se puede dividir en Rack SVG modular, SVG de pared y SVG de aterrizaje libre.
SVG modular de bastidor | SVG modular montado en la pared |
Descripción del modelo
YTPQC-HPFC PFC híbrido en tiempo real con serie SVG cubre de 100 kVAr a 500 kVAr por gabinete, admite condensadores conmutados por tiristores de control SVG (o tipo conmutado por contactor).
SN | Artículo | Capacidad nominal | Modelo de fábrica |
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto, MM) |
N.W (KG) |
Tamaño del embalaje (Ancho*Profundidad*Alto, 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: se propuso un sistema unido de condensador conmutado por tiristores (TSC) y YTPQC-SVG generador de var estático para mejorar la regulación de voltaje, la estabilidad y el factor de potencia en la transmisión y distribución de CA. sistemas. El TSC consta de condensadores codificados en binario de grupos múltiples, que se utilizan principalmente para la compensación de var de gran capacidad paso a paso. YTPQC-SVG compensa continuamente la potencia reactiva de pequeña capacidad y filtra los armónicos generados por la carga no lineal.
YTPQC-HPFC Sistema híbrido de corrección del factor de potencia tiene muchas ventajas: funcionamiento inteligente, tiempo de respuesta rápido, combinación de módulos flexibles, compensación fluida e interfaz hombre-máquina amigable, especialmente su alto costo de rendimiento.
YTPQC-HPFC Sistema híbrido de corrección del factor de potencia está disponible en una amplia gama de clasificaciones para servir a una amplia gama de aplicaciones de consumo. Su diseño modular permite flexibilidad en la instalación e integración. El diseño inherente de eficiencia energética, la topología de 3 niveles y la interfaz de máquina Haman opcional y fácil de usar, los condensadores de control, logran el mejor rendimiento de costos.
Datos técnicos y especificaciones | ||||
Tensión nominal | 400V(300~456V) | |||
Capacidad nominal |
50kVAr~500kVAr |
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Frecuencia de red | 50/60Hz±5% | |||
Topología del circuito | Tres niveles | |||
Modo de compensación múltiple | Compensación de armónicos, compensación reactiva, compensación de desequilibrio de carga trifásica | |||
Rango de filtro | 2.º ~ 25.º armónicos de orden impar (compensación selectiva o total) | |||
Clasificación de reducción de armónicos | ≥97% (para distorsiones típicas de orden armónico) | |||
Rendimiento de filtrado | Normalmente, THDi≤ 5 % con carga nominal (incluso con las cargas más complejas). | |||
Factor de potencia objetivo |
El PF del sistema es superior a 0,98 después de la compensación dentro de la capacidad nominal. |
|||
Efecto de equilibrio de carga trifásico | ≤5%, mitigar secuencia negativa y cero | |||
Capacidad de filtrado natural | 3 veces la corriente nominal del filtro (en el caso de un dispositivo de 4 cables) | |||
ASVG Frecuencia de conmutación/control | 25,6 kHz | |||
Tiempo de respuesta ASVG | ≤5ms | |||
Interfaz de control de condensadores | 16 maneras | |||
Interruptor de conmutación de condensadores | Tiristor, contactor | |||
Tiempo de respuesta del condensador | ≤1s | |||
Pérdida activa del sistema | ≤2,5% | |||
Límite de corriente de salida | Limitado automáticamente dentro del 100% de la capacidad nominal de salida | |||
Algoritmo de control | FFT inteligente, algoritmo de control autoadaptativo | |||
Controlador | DSP+FPGA | |||
Protección | Protección de hardware, Protección de software | |||
Conexión de control | Conexión eléctrica o de fibra | |||
Interfaz hombre-máquina | HMI LCD TFT táctil de 7 pulgadas | |||
Protocolos de comunicación | Adoptar el protocolo de comunicación remota Modbus; La interfaz de comunicación adopta RS485 y CAN bus, lo que admite el funcionamiento de la aplicación de teléfono móvil. | |||
Ruido | <60db (<45db durante el funcionamiento a baja velocidad) | |||
Método de instalación | Módulo empotrado(Rack),montaje en pared, aterrizaje libre | |||
Nivel de protección | IP20 | |||
Método de enfriamiento | Ventiladores PWM de refrigeración por aire inteligente con regulación de velocidad | |||
Color | RAL 7035 Gris claro | |||
Temperatura ambiente | -20~55°C | |||
Humedad relativa | Máximo 95%, sin condensación | |||
Altura de montaje sobre el nivel del mar | ≤2000 a capacidad nominal; reduzca adecuadamente la capacidad si es 2000 (reducción del 1 % por 100 m) | |||
Calificaciones | CE, IEEE61000, Informe de prueba de tipo | |||
Cumplimiento de las normas | IEEE 519, ERG5/4 |
Industria automotriz
Se propuso un sistema unido de condensador conmutado por tiristores (TSC) y YTPQC-SVG generador de var estático para mejorar la regulación de voltaje, la estabilidad y el factor de potencia en los sistemas de transmisión y distribución de CA. . El TSC consta de condensadores codificados en binario de grupos múltiples, que se utilizan principalmente para la compensación de var de gran capacidad paso a paso. YTPQC-SVG compensa continuamente la potencia reactiva de pequeña capacidad y filtra los armónicos generados por la carga no lineal.
La industria
Los cuatro procesos de fabricación de automóviles tradicionales, aunque la tecnología y el proceso de diferentes fabricantes tienen un cierto grado de diferencias, pero en los últimos años con la transformación de la automatización, como el punzonado CNC de alta gama de la línea de producción automática flexible, robots de recubrimiento, robots de soldadura, elevación. Robots industriales puestos en uso. Los equipos de automatización no solo mejoran la eficiencia del trabajo y reducen el grado de mano de obra, sino que también producen una serie de problemas.
El problema
La industria de fabricación de automóviles es una industria pesada típica, con su demanda de electricidad, gran demanda de energía, bajo factor de potencia de los equipos eléctricos, muchos equipos típicos de carga no lineal y de impacto, y altos requisitos de calidad de la energía.
La industria de fabricación de automóviles es una industria pesada típica, su carga es grande y hay una gran cantidad de cargas de impacto, lo que resulta en un cambio rápido de carga, por lo que la compensación de potencia reactiva de los condensadores tradicionales no puede seguir el ritmo del cambio de cargar.
La solución
Para el cambio rápido de cargas, configuramos el generador de var estático correspondiente para lograr la mejor compensación del factor de potencia. Instalamos 300kVAr PFC híbrido en tiempo real con SVG en el sitio, mantenemos el factor de potencia en 1,00 en tiempo real.
El rendimiento técnico
Los beneficios para el cliente
Después de instalar YT PFC híbrido en tiempo real con SVG sistemas (control de generador de var estático TSC), los datos del sitio cumplen con IEEE 519, G5/4, EN 50160 y también otros estándares y recomendaciones de calidad de energía:
Países instalados
Producirt |
Calificado Frecuencia |
Voltaje Nivel |
Dispositivo Manual |
HMI Manual |
Hoja de datos | Catalog |
APFC híbrido | 50 Hz |
220V/400V/480V | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
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