为了满足低成本、高可靠性和大容量连续无功补偿的要求,提出了一种基于TSC(晶闸管并联开关电容器)和SVG(静止无功补偿器)的混合动态无功补偿系统。该系统由离散子系统TSC和连续子系统SVG组成,采用基于专家决策的两种混合控制,协调TSC的电容器投切额定值和SVG的动态补偿,充分发挥各自的优势。采用机器学习方法避免电容器重复投切,延长设备寿命。
YT-PQC-HPFC 混合无功补偿
YTPQC-HPFC混合无功补偿 采用YTPQC-ASVG先进静态无功发生器与投切电容器/电抗器相结合的配置方案,并根据现场用户的实际需要实施不同的无功补偿方案,以实现价格与效果的优质结合。
YTPQC-HPFC 混合无功补偿装置由两部分组成:静态无功发生器和开关电容器/电抗器无功补偿单元。在YTPQC-HPFC混合式动态无功补偿装置中,每台机组都是以低功率、小体积、低成本的方式设计和生产的,两者都是可选的,可以根据现场的实际无功状态以高效、灵活的方式组合,以达到优质的运行效果和成本比。
我们提出了一种晶闸管开关电容器(TSC)和YTPQC-SVG静态无功发生器联合系统,以改善交流输配电系统的电压调节、稳定性和功率因数。TSC由多组二进制编码电容组成,主要用于大容量无功阶梯补偿。YTPQC-SVG连续补偿小容量无功功率,并滤除非线性负载产生的谐波。
当YTPQC-SVG采用传统控制方法进行谐波补偿时,如果YTPQC-SVG控制器不考虑TSC和YTPQC-SVG之间的相互作用,可能会发生振荡,因此提出了一种选择性谐波补偿方法来解决该问题,研究了TSC的预测控制算法,以便在负荷快速变化时进行正确的补偿。所提出的联合补偿系统可以经济有效地实现连续无功功率和谐波电流的补偿。
模块化设计
YTPQC 静止无功发生器采用先进的模块化设计。通常YTPQC-SVG由一个或几个SVG模块和可选的触摸式LCD人机界面组成。每个SVG模块都是一个独立的谐波滤波系统,用户可以通过添加或删除SVG模块来更改谐波滤波系统的额定值。
根据安装类型,YTPQC-SVG可分为机架式模块化SVG、壁挂式SVG和自由落地SVG机架式模块式、壁挂式和自由落地SVG。
机架模块式 SVG | 壁挂模块式 SVG |
型号说明
YTPQC-HPFC混合功率因数校正系列覆盖从100kVAr到500kVAr的每个机柜,支持SVG控制晶闸管开关电容器(或接触器开关型)。
编号 | 品名 | 额定容量 | 产品编号 |
尺寸 (W*D*H,MM) |
净重 (KG) |
包装尺寸 (W*D*H,MM) |
总重 (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: 提出了一种晶闸管开关电容器(TSC)和YTPQC-SVG静态无功发生器 的联合系统,以改善交流输配电系统的电压调节、稳定性和功率因数。TSC由多组二进制编码电容组成,主要用于大容量无功逐步补偿。YTPQC-SVG连续补偿小容量无功功率,并滤除非线性负载产生的谐波。
YTPQC-HPFC 混合式功率因数校正系统具有操作智能、响应速度快、模块组合灵活、补偿平滑、人机界面友好等优点,特别是性价比高。
YTPQC-HPFC 混合面板有多种额定值可供选择,可用于广泛的用户应用。其模块化设计允许灵活安装和集成。固有的节能设计、三电平拓扑结构和可选的友好的人机界面,实现高性价比。
技术数据和规范 | ||||
额定电压 | 400V(300~456V) | |||
额定容量 |
50kVAr~500kVAr |
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电源频率 | 50/60Hz±5% | |||
电路拓扑 | 三电平 | |||
多重补偿模式 | 谐波补偿、无功补偿、三相负载不平衡补偿 | |||
滤波范围 | 2~25次奇次谐波(选择性或完全补偿) | |||
谐波抑制额定值 | ≥97% (对于典型谐波阶数畸变) |
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滤波特性 | 通常THDi≤ 额定负载下为5%(即使是最复杂的负载) | |||
目标功率因数 |
在额定功率容量范围内补偿后,系统功率因数大于0.98 |
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三项负载平衡效果 | ≤5%,缓解负序和零序 | |||
中性过滤能力 | 额定滤波器电流的3倍(在4线装置的情况下) | |||
ASVG 开关/控制频率 | 25.6kHz | |||
ASVG响应时间 | ≤5ms | |||
电容器控制接口 | 16路 | |||
电容器开关 | Thyristor, Contactor | |||
电容器响应时间 | ≤1s | |||
系统有功损耗 | ≤2.5% | |||
输出电流限制 | 自动限制在额定输出容量的100%以内 | |||
控制算法 | 智能FFT,自适应控制算法 | |||
控制器 | DSP+FPGA | |||
保护 | 硬件保护,软件保护 | |||
控制连接 | 光纤或电气链接 | |||
人机界面 | 7 英寸 TFT LCD HMI触摸屏 | |||
通信协议 | 采用Modbus远程通信协议;通信接口采用RS485和CAN总线,支持手机APP操作 | |||
噪音 | <60db (低速运行时<45db ) | |||
安装方法 | 嵌入式模块(机架),壁挂式,自由落地式 | |||
保护级别 | IP20 | |||
散热法 | 调速智能风冷PWM风扇 | |||
颜色 | RAL 7035 浅灰色 | |||
环境温度 | -20~55℃ | |||
相对湿度 | 最高95%,无冷凝 | |||
安装高度海拔 | 额定容量时≤2000;如果大于2000,则适当降低容量(每100m降低1%) | |||
质量 | CE, IEEE61000,实验报告 | |||
符合标准 | IEEE 519, ERG5/4 |
汽车工业
提出了一种晶闸管开关电容器(TSC)和YTPQC-SVG静止无功发生器联合系统,以改善交流输配电系统的电压调节、稳定性和功率因数。TSC由多组二进制编码电容组成,主要用于大容量无功逐步补偿。YTPQC-SVG连续补偿小容量无功功率,并滤除非线性负载产生的谐波。
背景
传统的四大汽车制造工艺,虽然不同厂家的技术和工艺有一定的差异,但近年来随着自动化改造,如高端数控冲床的柔性自动化生产线、涂装机器人、焊接机器人、起重机器人等工业机器人投入使用。自动化设备虽然提高了工作效率,降低了劳动程度,但是产生了一系列的问题。
问题
汽车制造业是一个典型的重工业行业,其电力需求量大,电力设备功率因数低,典型的非线性负荷和冲击负荷设备多,电能质量要求高。
汽车制造业是一个典型的重工业行业,其负荷较大,且存在大量冲击负荷,导致负荷变化迅速,使得传统的电容器无功补偿无法跟上负荷的变化。
解决方案
针对负荷变化快的特点,配置相应的静止无功发生器,实现最佳功率因数补偿。我们在现场安装了300kVAr混合功率因数校正装置,实时将功率因数保持在1.00。
技术指标
优势
安装YT混合功率因数校正系统(静止无功发生器控制TSC)后,
已安装国家