- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
BY96-ASVGC Niederspannungs-Hybrid-Kompensationsgerät für dynamische Blindleistung für die Metallurgieindustrie 660 V
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

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.

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.

Schematische Darstellung der Produktinstallation

Die kostengünstigste Lösung zur 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 (

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.

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

Produktionswerkstatt

Workshop-Video
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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.
Modernste Fertigung und Qualitätssicherung
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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