型号:iNAS-S-750kvar-04-660V
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单机补偿容量
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750kvar
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交流输入
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额定电压
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660 x (1±15%) V
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可通过变压器应用于6kV、10kV和35kV系统
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额定频率
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50 x (1±2%) Hz
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接线方式
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三相四线
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技术指标
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谐波补偿次数
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2-50次
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谐波补偿率
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额定容量内≧95%(负载畸变率≧20%)
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目标功率因素
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在容量范围内达到设定要求
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补偿方式
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以无功补偿为主,谐波补偿功能可选
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全响应时间
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<5ms
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过载保护
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自动限制到额定电流输出
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整体功耗
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<3%装置容量
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噪音
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<65 dB(A)
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环境条件
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工作温度
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-10℃~45℃
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储藏温度
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-20℃~65℃
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相对湿度
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<90%(在25℃时)
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工作模式
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自动连续工作
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通讯接口
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远程RS485/RS232/以太网通讯功能(选配);上位机通讯软件(选配)
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操作显示
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LED监控面板;运行参数设置;触摸按键操作;多参数显示
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显示精度
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电流±5%FS
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扩展能力
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同型号直接并机,数量可达10台
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保护
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电网过欠压、电网错缺相、装置过流、装置过热、直流母线过欠压、过载自动限流保护
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单机尺寸W x D x H(mm)
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1200 x 1000 x 2200
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安装要求
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安装点无剧烈振动,无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀性气体,斜度不大于5°
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防护等级
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Ip43(更高防护等级可定制)
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二、静止同步无功补偿器的定义
静止同步无功补偿器(STATic synchronous COMpensator,缩写为STATCOM)是柔性-交流输电技术(Flexible ACTransmision System,简称FACTS)的主要装置之一,属于并联型无功补偿装置,它代表着现代阶段电力系统无功补偿技术新的发展方向。它能够发出或吸收无功功率,并且其输出可以变化以控制电力系统中的特定参数;一般的,它是一种固态开关变流器,当其输入端接有电源或储能装置时,其输出端可独立发出或吸收可控的有功和无功功率。
在配电网中,将中小容量的STATCOM安装在某些特殊负荷(如电弧炉、地铁等冲击性和整流性负荷等)附近,可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能 质量,例如提高功率因数、克服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动、抑制特定次的(3,5,7,11次)谐波污染等等。
三、iNAS-S静止同步无功补偿器简介
iNAS-S系列静止同步无功补偿器以双数字信号处理器(DSP)为核心,通过电抗器将自换相桥式电路并联在电网上,采用实时数据采集技术和动态跟踪技术,不断监测电网和系统的电压、电流,在快速连续的补偿调整系统无功功率和同时,还可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量,提高功率因数、克服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动、抑制谐波污染等等。
四、iNAS-S静止同步无功补偿器产品优势
iNAS-S系列静止同步无功补偿器已成为补偿无功功率、改善电能质量的有力工具。该技术的核心器件IPM模块,比GTO(晶闸管)元件具有更快的开关频率,并且关断容量已达到一定规模,因此iNAS-S装置具有更快的响应特性。
对于稳态时的电压质量问题有许多成熟的措施加以解决;但对于动态电能质量问题,依靠传统的无功补偿和常规的滤波装置则不能有效地解决,因为诸如电压跌落(sage)、浪涌(surge)、电压脉冲(impulse)与瞬时供电中断(outage)这类电能质量问题持续的时间很短、变化很快,并且有的电能质量问题还伴随着部分甚至全部的有功损失等情形。
iNAS-S系列静止同步无功补偿器在SVC装置的基础上,克服了SVC产品由于呈恒阻抗特性,使得在电压低时,无法提供所需的无功支持,应付突发事件的能力较弱;而且占地面积大,过多的SVC易引发系统振荡等弊端,iNAS-S的无功电流输出可以很大电压变化范围内恒定,在电压低时仍能提供较强的无功支撑,并且可从感性到容性全范围内连续调节,使得其无功补偿相当于同容量SVC的1.4~2倍;因iNAS-S的灵活高压,还可以大大减少变压器分接头的切换次数,从而减少分接头故障次数。另外,iNAS-S还可以抑制电压闪变,提高系统暂态稳定水平,结合我国的国情和已有的技术,发展静止同步无功补偿技术应是解决我国电压稳定问题的有效手段,并且也是FACTS技术发展的主要方向。
五、技术特点
传统的无功补偿装置通过调节电容或电感实现无功补偿,虽然应用广泛,但存在谐振、响应时间慢、不能改善三相不平衡、不能提供有功功率等诸多问题。
iNAS-S静止同步无功补偿器STATCOM,它不再采用大容量电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换,使得无功补偿技术上了一个质的台阶。
iNAS-S系列静止同步无功补偿器
1.响应更加迅速,可以完全替代原来的低压无功补偿设备
2.电压变异更强
3.有缘设备,运行范围更宽
4.能够在一定范围内提供有功功率
5.抑制特定次谐波的能力强
6.电磁噪声显著减少
7.功率损耗低,节电效果显著
8.能够解决三相不平衡问题
9.在设备补偿范围内可将功率因数提高到近似于1.0,能够“吞吐”无功功率,实施连续补偿,不会产生过补或补偿不足的问题