Bănci de condensatoare sau bănci de reactoare (LC) | Generatoare de var statice (SVG) | |
Timp de raspuns | • Soluțiile bazate pe contactori durează cel puțin 30 până la 40 de secunde pentru a atenua problema, iar soluțiile bazate pe tiristoare între 20 ms și 30 ms | ✔Reducerea în timp real a problemelor de calitate a energiei, deoarece timpul de răspuns global este mai mic de 100µs |
Ieșire | • Depinde de mărimea treptei, nu poate satisface cererea de încărcare în timp real • Depinde de tensiunea rețelei pe măsură ce sunt utilizate unitățile condensatoare și reactoare | ✔Instantaneu, continuu, fără trepte și fără întreruperi ✔Fluctuația tensiunii rețelei nu are nicio influență asupra ieșirii |
Corecția factorului de putere | • Baterii de condensatoare necesare pentru sarcini inductive și bănci de reactoare pentru sarcini capacitive.Probleme la sistemele cu sarcini mixte • Nu este posibil să se garanteze factorul de putere unitar deoarece au trepte, sistemul va avea o supracompensare continuă și o subcompensare | ✔Corectează simultan de la -1 la +1 factor de putere al sarcinilor întârziate (inductive) și conducătoare (capacitive) ✔Factorul de putere unitar garantat în orice moment, fără supracompensare sau subcompensare (ieșire continuă) |
Design și dimensionare | • Sunt necesare studii de putere reactivă pentru a dimensiona soluția adecvată • De obicei supradimensionat pentru a se adapta mai bine la cerințele de sarcină în schimbare • Trebuie proiectat luând în considerare armonicile sistemului • Construit la comandă pentru sarcini specifice și condiții de rețea | ✔Nu necesită studii ample deoarece este reglabil ✔Capacitatea de atenuare poate fi exact ceea ce solicită sarcina ✔Neafectat de distorsiunea armonică din sistem ✔Se poate adapta la condițiile și schimbările de încărcare și rețea |
Rezonanţă | • Rezonanța în paralel sau în serie poate amplifica curenții din sistem | ✔Fără risc de rezonanță armonică cu rețeaua |
Supraîncărcare | • Posibil datorită răspunsului lent și/sau variației sarcinilor | ✔Nu este posibil deoarece curentul este limitat la max.curent RMS |
Amprenta și instalarea | • Amprentă medie spre mare, mai ales dacă există mai multe ordine armonice • Instalare nu este simplă, mai ales dacă încărcările sunt actualizate frecvent | ✔Amprentă mică și instalare simplă, deoarece modulele sunt compacte ca dimensiuni.Pot fi utilizate aparatele de comutare existente |
Expansiune | • Limitat și depinde de condițiile de încărcare și de topologia rețelei | ✔Simplu (și nu dependent) prin adăugarea de module |
Întreținere și durata de viață | • Utilizarea componentelor care necesită întreținere extinsă, cum ar fi siguranțe, întrerupătoare, contactoare, reactoare și unități de condensatoare • Comutarea, tranzitorii și rezonanța reduc durata de viață | ✔Întreținere simplă și durată de viață de până la 15 ani, deoarece nu există comutare electromecanică și nu există risc de tranzitori sau rezonanță |
Tabel de referință rapidă pentru selecția generatorului VAR static | |||||
Conținut de putere reactivă Capacitatea transformatorului | 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 de kiari | 100 kvar | 100 kvar |
315 kVA | 200 kvar | 100 kvar | 100 kva | 100 kvar | 100 kvar |
400 kVA | 200 kvar | 200 kya | 200 de kiari | 150 kva | 100 kvar |
500 kVA | 300 kvar | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar | 100 kvar |
630 kVA | 300 kva | 300 kvar | 300kvar | 200 kvar | 150 kvar |
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 de kiari | 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 |
*Acest tabel este doar pentru referință de selecție, vă rugăm să ne contactați pentru o selecție specifică |
TIP | Seria 220V | Seria 400V | Seria 500V | Seria 690V |
Compensație evaluată capacitate | 5KVar | 10KVar15KVar/35KVar/50KVar/75KVar/100KVar | 90KVar | 100KVar/120KVar |
Tensiune nominală | AC220V(-20%~+15%) | AC400V(-40%~+15%) | AC500V(-20%~+15%) | AC690V(-20%~+15%) |
Frecvența nominală | 50/60Hz±5% | |||
Reţea | Fază singulară | 3 faze 3 fire/3 faze 4 fire | ||
Timp de raspuns | <10 ms | |||
Puterea reactivă rata de compensare | >95% | |||
Eficiența mașinii | >97% | |||
Frecvența de comutare | 32 kHz | 16 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Funcţie | Compensarea puterii reactive | |||
Numerele în paralel | Fără limitare. Un singur modul de monitorizare centralizat poate fi echipat cu până la 8 module de alimentare | |||
Metode de comunicare | Interfață de comunicare RS485 cu două canale (suportă comunicație fără fir GPRS/WIFI) | |||
Altitudine fără derating | <2000m | |||
Temperatura | 20~+50℃ | |||
Umiditate | <90%RH, temperatura medie lunară minimă este de 25°C fără condens la suprafață | |||
Nivelul de poluare | Sub nivelul I | |||
Funcția de protecție | Protecție la suprasarcină, protecție la supracurent hardware, protecție la supratensiune, protecție la tensiunea rețelei de alimentare protecție împotriva căderii de curent, protecție la supra-temperatură, protecție împotriva anomaliilor de frecvență, protecție la scurtcircuit, etc | |||
Zgomot | <50dB | <60dB | <65dB | |
ninstalare | Rack Montat pe perete | |||
Pe calea liniei | Intrare din spate (tip rack), intrare de sus (tip montat pe perete) | |||
Grad de protectie | IP20 |