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BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Kompensationsgerät für dynamische Blindleistung für die Metallurgieindustrie 660 V

Das Gerät BY95-ASVG zur dynamischen Blindleistungskompensation ist ein Gerät zur Blindleistungskompensation in bestimmten Stromnetzen. Durch Blindleistungskompensation kann die Stromqualität verbessert, Leitungsverluste reduziert, die Leistung von Transformatoren erhöht, die Lebensdauer von Produktionsanlagen verlängert, der Leistungsfaktor verbessert, Energieverschwendung vermieden, Stromkosten gespart und der wirtschaftliche Nutzen von Unternehmen gesteigert werden. Dieses Produkt findet breite Anwendung in der Hüttenindustrie, der Reifenherstellung, der Zementherstellung, der Kunststoffverpackung, dem Stahl- und Kupferwalzwerk, dem Kohlebergbau und anderen Branchen, in denen Blindleistungskompensation in Niederspannungsumgebungen erforderlich ist. Das Gerät BY95-ASVG zur dynamischen Blindleistungskompensation verwendet einen LC-Schaltkreis und einen Thyristor als Halbleiterschalter für die Kondensatorschaltung. Es zeichnet sich durch antiharmonische, berührungslose, rauschfreie, einschaltstrom- und überspannungsfreie sowie schnelle Reaktionszeiten aus.

    Die Struktur des Niederspannungs-Hybrid-Geräts zur dynamischen Blindleistungskompensation BY96-ASVGC

    ASVGC-Systemzusammensetzung=Controller (ICMS)+SVG-Modul+Allgemeines LC

    CMS Integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem
    Stellen Sie den Arbeitsmodus und die zugehörigen Parameter von LC und SVG ein. Echtzeitanzeige von Leistungsinformationen, Daten vor und nach der Kompensation, Wellenformdiagramm, Steuerung und Überwachung des SVG+LC-Arbeitszustandsübergangs. Ausgestattet mit achtzehn 10-Ports, die flexibel verschiedene SVG+LC-Kombinationsmodi implementieren.

    SVG-Modul
    Reagieren Sie schnell auf Änderungen der Blindleistung im System und reagieren Sie auf die L-Reaktivkompensation für eine Über- oder Unterkompensation von C bis 0,99, um eine Nullpolschaltung zu erreichen und schnelle Änderungen der Blindleistung auszugleichen

    Allgemeine LC
    Kompensieren Sie die stabilste und am wenigsten variable Blindleistung der Last

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation

    Produktbezogene Parameterinformationen

    Modell BY95-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation
    Nennspannung 660 V
    Umgebungslufttemperatur Maximal 40 ºC (24-Stunden-Durchschnitt nicht mehr als 35 ºC); der minimale Temperaturunterschied beträgt - 25 ºC; der maximale tägliche Temperaturunterschied beträgt 25 K; Hinweis: Lagerung und Transport bei 35 ºC sind zulässig
    Luftfeuchtigkeit Der Durchschnittswert der täglichen relativen Luftfeuchtigkeit darf nicht größer als 95 % sein; der Durchschnittswert der monatlichen relativen Luftfeuchtigkeit darf nicht größer als 90 % sein
    Höhe Nicht höher als 2000m
    Verschmutzungsgrad Grad III
    Starke harmonische Umgebungsbedingungen Gesamtklirrfaktor der Spannung 10 % – 15 %, Gesamtklirrfaktor des Stroms über 30 %
    Ansprechzeit 20 ms
    Harmonische Absorptionsrate Für die fünfte Harmonische beträgt der Absorptionsgrad mehr als oder gleich 20 %
    Leistungsfaktor Erhöhung auf über 0,92 (unter der Voraussetzung ausreichender Kompensationskapazität)
    Erfüllen Sie die Standards Während des Kompensationsprozesses erfüllt die Netzspannungsschwankung die Anforderungen der nationalen Norm gb12326-90
    Probenahme physikalischer Größen Blindleistung
    Anzeige Leistungsfaktor PF, u, I, s, Q, P und weitere 11 Parameter
    Betriebsmodus Automatischer Dauerbetrieb

    Grundprinzipien des Hybrid Dynamic Filtering Power Compensation Device

    Blindleistungskompensation kann in zentrale Kompensation, dezentrale Kompensation und zufällige Folgekompensation unterteilt werden. Die Ausgangsleistung des Stromnetzes besteht aus zwei Teilen: Wirkleistung und Blindleistung. Beim direkten Verbrauch elektrischer Energie wird elektrische Energie in mechanische Energie, Wärmeenergie, chemische Energie oder Schallenergie umgewandelt und diese Energie zur Verrichtung von Arbeit verwendet. Dieser Teil der Leistung wird als Wirkleistung bezeichnet. Dabei wird keine elektrische Energie verbraucht, sondern elektrische Energie in eine andere Energieform umgewandelt. Diese Energie ist jedoch eine notwendige Voraussetzung dafür, dass elektrische Geräte arbeiten können, und diese Art von Energie wird im Stromnetz regelmäßig in elektrische Energie umgewandelt. Dieser Teil der Leistung wird als Blindleistung bezeichnet. Wenn Strom durch die Induktivität fließt, ist er der Spannung um 90° voraus, während er der Spannung um 90° hinterherläuft, wenn Strom durch das Kondensatorelement fließt. Im selben Stromkreis sind die Richtungen des Induktivitätsstroms und des Kapazitätsstroms entgegengesetzt, und der Unterschied beträgt 180 Grad. Wenn die Kapazitätskomponenten proportional in den Schaltkreis der elektromagnetischen Komponenten eingebaut werden, wird der Strom der beiden Komponenten gegeneinander ausgeglichen und der Winkel zwischen Stromvektor und Spannungsvektor verringert, wodurch die Leistungsfähigkeit der elektrischen Energie verbessert wird. Dies ist das Prinzip der Blindleistungskompensation.

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation

    Die Funktionen des Hybrid Dynamic Filtering Power Compensation Device

    1. Blindleistungskompensation bei instabiler Last
    In Fabriken wird eine große Zahl elektrischer Geräte verwendet, deren Blindleistungsverluste stark schwanken und instabil sind. Beispiele hierfür sind Extruder und Spritzgussmaschinen in Kunststofffabriken sowie Aufzüge, Stanzmaschinen, Brecher, Schweißmaschinen und Förderbänder in Bergwerken anderer Industriezweige. Die Last unterliegt schnellen oder extrem schnellen Blindleistungsschwankungen, beispielsweise bei Punktschweißmaschinen, Rollnahtschweißmaschinen und Schweißmaschinen mit Blindleistungskompensation bei Auto- und Motorradherstellern. Die Last von Punktschweißmaschinen in Automobilwerken schwankt sehr schnell, was zu einer großen Menge an Blindleistung führt. Ein Abfall der Gesamtspannung verschlechtert die Schweißqualität und beeinträchtigt die Produktionseffizienz. Eine stabile Stromstärke kann die Schweißqualität verbessern und Flimmern vermeiden, die vorhandene Ausrüstung optimal nutzen und die Grundkosten senken.

    2. Zentralisierte Kompensation des Anlaufstroms einer großen Anzahl von Motoren
    Der Stromverbrauch beim Anlaufen des Käfigläufermotors beträgt das 6- bis 7-Fache des Normalbetriebs, wobei der Anlaufstrom überwiegend aus Blindstrom besteht. Herkömmliche Schützsysteme können den Spannungsabfall nicht kompensieren. Das CXDW-Kompensationssystem kann den Blindstrom erfassen, kompensieren und auf einen bedarfsgerechten Bereich reduzieren. Durch die optimale Kapazitätszufuhr zum Stromnetz kann das System schnell und in Echtzeit die erforderliche Blindleistung bereitstellen und die stromverbrauchenden Geräte schützen. In vielen Fällen ersetzt der Einsatz dynamischer Kompensationsprodukte den ursprünglichen Abwärtsstart oder Motor-Sanftanlauf.

    3. Reaktive Kompensation von Stahlwerken und Hafenausrüstungen
    In Walzwerken, Hafenbrücken und Kränen wird während der Betriebszeit eine große Menge Blindleistung benötigt. Der durch hohen Blindstrom verursachte Wirkleistungsverlust (PCU) kann zu deutlichen Spannungsabfällen auf der Hoch- und Niederspannungsseite des Transformators führen, insbesondere beim Walzen und Heben und Senken von Walzwerken und Kränen. Bei niedrigem Leistungsfaktor und starken induktiven Lastschwankungen, die den normalen Betrieb anderer Geräte beeinträchtigen, werden 20 ms genutzt, um die Blindleistungskompensation abzuschließen, die Spannung dynamisch zu stabilisieren, die Belastbarkeit zu verbessern, Spannungsschwankungen zu eliminieren, Oberwellen wirksam zu unterdrücken und die Temperatur des Gleichrichtertransformators deutlich zu senken. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen und einem erheblichen wirtschaftlichen Nutzen.

    Die Funktionen des Hybrid Dynamic Filtering Power Compensation Device

    Schematische Darstellung der Produktinstallation

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation

     

    Die kostengünstigste Lösung zur Blindleistungskompensation

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation

    Das dynamische Hybridfilter- und Kompensationsgerät BY96-ASVGC stellt eine innovative Lösung dar, die passive LC-Kompensation nahtlos mit modernster SVG-Technologie (Static Var Generator) integriert. Diese innovative Kombination überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Blindleistungskompensationssysteme und bietet gleichzeitig überlegene Leistung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
    Wesentliche Vorteile: Unübertroffene dynamische Reaktion: Durch die Nutzung der schnell reagierenden Leistungselektronik von SVG (IGBT-basierte Spannungswechselrichter) erreicht das System Reaktionszeiten im Millisekundenbereich (

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation
    Das ICMS (Intelligent Control and Monitoring System) zeichnet sich durch seine 18-Kanal-E/A-Schnittstelle aus und ermöglicht so eine beispiellose Flexibilität bei der Konfiguration hybrider Blindleistungskompensationssysteme, die LC-Passivfilter und SVG-Technologie (Static Var Generator) kombinieren. Diese fortschrittliche Architektur ermöglicht es Anwendern, die Kompensationsstrategie dynamisch an die Echtzeit-Netzbedingungen anzupassen und so optimale Leistung in unterschiedlichen Industrieszenarien zu gewährleisten. LC-Filterbänke koordinieren: Die Kondensator-/Induktivitätsumschaltung lässt sich direkt über digitale Ausgänge steuern und ermöglicht so eine schrittweise Blindleistungskompensation für stationäre Lasten. SVG-Betrieb orchestrieren: Über analoge/digitale Eingänge überwachen Sie Netzparameter (Spannung, Strom, Oberschwingungen) und senden Echtzeitbefehle an SVG-Wechselrichter zur dynamischen Blindleistungsanpassung (±1 pu-Bereich). Hybridschaltung aktivieren: Nahtloser Übergang zwischen LC-basierter Massenkompensation und SVG-basierter Feinabstimmung. Beispielsweise kann das ICMS LC-Bänke in Hochlastzeiten aktivieren und bei vorübergehenden Schwankungen auf SVG zurückgreifen, wodurch Über-/Unterkompensationsprobleme vermieden werden.

    BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Gerät zur dynamischen Blindleistungskompensation
    Das dynamische Hybridfilter- und Kompensationsgerät BY96-ASVGC bietet flexible Kapazitätskonfigurationen für vielfältige industrielle Anforderungen und kombiniert die Skalierbarkeit passiver LC-Filter mit den Anpassungsfähigkeiten von SVG. So werden die Anforderungen der Praxis durch die verschiedenen Kapazitätsoptionen erfüllt: Modulare Architektur für Skalierbarkeit: Das System unterstützt modulare Erweiterungen, sodass Benutzer aus einer Reihe von Basiskapazitäten (z. B. 100 kvar bis 10 Mvar pro Einheit) auswählen und bei steigendem Bedarf Einheiten hinzufügen können. LC-Filterbänke können mit mehreren parallelen Zweigen (z. B. 50 kvar × 6 Stufen) konfiguriert werden, wodurch eine schrittweise Blindleistungskompensation von bis zu 300 kvar pro Modul möglich ist.

    Lagerwerkstatt

    Workshop zu intelligenter Speicherung    Workshop zu intelligenter Speicherung    Workshop zu intelligenter Speicherung

    Produktionswerkstatt

    Workshop zur digitalen Produktion   Workshop zur digitalen Produktion    Workshop zur digitalen Produktion

    Workshop-Video

    Baoyu Holdings Limited: Ihr zuverlässiger Partner für intelligente Stromqualitätslösungen

    Baoyu Holdings Limited ist ein führender Innovator im Bereich fortschrittliches Stromqualitätsmanagement und spezialisiert auf intelligente, vollständig steuerbare Stromqualitätsgeräte zur Optimierung elektrischer Systeme für Industrien weltweit. Mit über 10 Jahren Erfahrung liefern wir maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, die vor Herausforderungen in den Bereichen Oberschwingungsverzerrung, Spannungsinstabilität, Blindleistungskompensation und Energieeffizienz stehen.

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    Wir sind Experten für Oberwellenunterdrückung und Verbesserung der Stromqualität und bieten schlüsselfertige Lösungen für Produktionsanlagen, Rechenzentren, erneuerbare Energiesysteme und gewerbliche Einrichtungen. Unsere Produkte entsprechen internationalen Standards (IEEE 519, IEC 61000) und reduzieren nachweislich Energieverluste um bis zu 30 %, verlängern die Lebensdauer der Geräte und minimieren Ausfallzeiten.

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    Unsere 50.000 m² große Smart Factory basiert auf Industrie 4.0 und integriert automatisierte Produktionslinien, Robotermontage und strenge Testprotokolle. Jede Einheit wird 72-stündigen Alterungstests und einer EMV-Zertifizierung unterzogen, um höchste Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Mit einer Jahreskapazität von 200.000 Einheiten garantieren wir schnelle Lieferung ohne Kompromisse bei der Präzision.

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    Geschäftslizenz

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    High-Tech-Unternehmenszertifikat

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    ISO-Managementsystem-Zertifizierung

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    Chinesische APF-Hersteller

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