
Statischer Niederspannungs-Var-Generator SVG
✅Dynamische Blindleistungskompensation
✅Harmonische Filterung
✅Spannungsstabilität
✅Dreiphasen-Unwuchtkorrektur
✅Flimmerminderung
- Produkteinführung
Der statische Niederspannungs-Var-Generator (SVG/ASVG) ist ein fortschrittliches elektrisches Leistungsgerät zur dynamischen Blindleistungskompensation und Verbesserung der Stromqualität. Als hochmoderne Blindleistungsausrüstung, die herkömmliche Kondensator-{2}}Reaktorsysteme ersetzt, kann es eine Teilkapazität für die Unterdrückung von Oberschwingungen bereitstellen. Als Spannungsquellenwandler mit IGBT- und PWM-Technologie gebaut, wandelt es Kondensator-Gleichspannung in netzsynchronisierte drei{6}}Phasen-Wechselspannung um. Das SVG der Q-Serie (30 kvar ~ 150 kvar) wird von Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd. entwickelt und produziert. Es ist in 30 kvar, 50 kvar, 75 kvar, 100 kvar und 150 kvar erhältlich und wird häufig zur Verbesserung der Stromqualität in 400-V-Stromversorgungssystemen eingesetzt.
Funktionsprinzip
Unter idealen Betriebsbedingungen mit reiner Blindleistung:
- Wenn das System kapazitive Blindleistung benötigt, gibt der SVG eine Wechselspannung aus, die etwas höher als die Netzspannung ist, und erzeugt einen Vorlaufstrom, der wie ein intelligenter Kondensator wirkt.
- Wenn das System induktive Blindleistung benötigt, gibt der SVG eine Wechselspannung aus, die etwas unter der Netzspannung liegt, und erzeugt einen nacheilenden Strom, der wie ein intelligenter Reaktor wirkt.
Technischer Parameter:
| Elektrische Parameter (Q) des statischen Niederspannungs-Var-Generators | |
| Spannungsklasse | 400 V Wechselstrom |
| Eingangsspannung | 400V ±15% |
| (kvar) Kapazität | 30 kvar, 50 kvar, 75 kvar, 100 kvar und 150 kvar |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Anzahl paralleler Installationen | 8 Einheiten |
| Wirkleistungsverluste | Nennlast<2.5% |
| Stromnetzstandard | 3P/4W |
| Stromwandler | 50/5-10,000/5 |
| Harmonische Kompensation (wählbar) | 2. bis 13. Harmonische |
| Zuweisbare Oberwellenkompensationskapazität (optional) | 50% |
| Filterkapazität | THDi<5% rated load |
| Schnelle Reaktionszeit | <55μs |
| Volle Reaktionszeit | <20ms |
| Ziel-PF | -1 - +1 einstellbar |
| Geräuschwert | <65 dB(A) |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet-Anschluss |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, TCP/IP |
| Benutzeroberfläche (optional) | 4,3 Zoll LCD-Touchscreen + LED-Anzeigen, 7 Zoll LCD-Touchscreen |
| Installation | Wandmontage/Schienenmontage |
| Farbe | Hellgrau, individuell anpassbar |
| CT-Verkabelung | Unterstützende Versorgungsseite/Lastseite |
| Höhe | Höhe: Weniger als oder gleich 1500 m; Bei 1500–4000 m verringert sich die Kapazität um 1 % pro weiteren 100 m |
| Betriebstemperatur | -10 Grad ~+55 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 %, nicht-kondensierend |
| IP-Klasse | IP20 |
| Standard | CE CQC |
Gesamtabmessung:
An der Wand-montiertes SVG
Konzipiert für die direkte Wandmontage.

Rack-montiertes SVG
Installiert in Standardgeräte-Racks oder -Schränken.

Installationsparameter:
| 安装方式Installationsmodus | 机架式Rack-Typ | 壁挂式an der Wand-montiert | ||||||||||
| Größe (mm) | 20kvar | 35kvar | 50kvar | 75kvar | 100kvar | 150kvar | 30kvar | 35kvar | 50kvar | 75kvar | 100kvar | 150kvar |
| A | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| B | 400 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 400 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| C | 88 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 88 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| D | 465 | 522.6 | 522.6 | 522.6 | 522.6 | 522.6 | 465 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E | 456 | 637 | 637 | 637 | 643 | 643 | 456 | 599 | 599 | 599 | 605 | 605 |
| F | 430 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| G | 12 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| H | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| I | 89 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 140.5 | 140.5 | 89 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
| J | / | / | / | / | / | / | / | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 |
| NW(kg) | 23 | 25 | 27 | 33 | 38 | 23 | 25 | 27 | 33 | 38 | ||
Hinweis: Die oben genannten Abmessungen dienen nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, das Datenblatt zu ändern. Bitte kontaktieren Sie uns für aktuelle Informationen.
SVG vs. Smart Capacitor vs. traditioneller Kondensatorreaktor
| Vergleichsdimension | Statischer Niederspannungs-Var-Generator (SVG) | Intelligenter Kondensator | Traditionelle Kondensator--Reaktor-Kompensationsbank |
|---|---|---|---|
| Technisches Kernprinzip | Aktive Kompensation, basierend auf IGBT + PWM-Spannungsquellenwandler; erzeugt/absorbiert aktiv Blindleistung durch leistungselektronische Geräte | Passive Kompensation, basierend auf selbstheilenden Kondensatoren, mit Thyristor/magnetischem Verriegelungsrelais für intelligentes Schalten; im Wesentlichen immer noch eine Kompensation vom Typ Kondensator- | Passive Kompensation mit Schützen/Sicherungen, die das Gruppenschalten von Kondensatoren und Drosseln steuern; rein mechanische Schaltersteuerung |
| Blindleistungsregelungsmodus | Stufenlose, kontinuierliche, sanfte Regelung, bidirektionale Ausgabe von kapazitiver/induktiver Blindleistung, Regelbereich deckt -100 % bis +100 % der Nennkapazität ab | Stufenregelung mit festen Gängen (z. B. . 10/20/30kvar), gibt nur kapazitive Blindleistung ab | Große-Stufenregelung mit wenigen Gängen und großer Schrittweite; gibt nur kapazitive Blindleistung aus, keine induktive Blindleistungsregelung |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Extrem schnell, Gesamtantwortzeit < 10 ms, Echtzeitverfolgung von Lastschwankungen | Mittel, Reaktionszeit 20–100 ms, begrenzt durch Thyristor-Schaltwirkung | Langsam, Reaktionszeit auf der zweiten Ebene, begrenzt durch die Lebensdauer der mechanischen Aktion des Schützes und die Schließ-/Öffnungszeit |
| Fähigkeit zur Harmonisierungsminderung | Ausgestattet mit aktiver Filterfunktion; kann eine Teilkapazität zur Unterdrückung von Systemoberwellen bei gleichzeitiger Kompensation der Blindleistung zuweisen und eine Oberwellenverstärkung vermeiden | Unterdrückt nur transiente Oberwellen, die durch das eigene Schalten erzeugt werden;bestehende Systemharmonische können nicht abgemildert werden, keine Verbesserung bei der 3./5./7. Harmonischen | Keine Fähigkeit zur Oberschwingungsminderung; Wenn die Parameter nicht übereinstimmen, kommt es leicht zu einer Resonanz mit der Systemimpedanz undverstärkt harmonische Verzerrungen |
| Regelgenauigkeit | Extrem hohe, stufenlose Regelung, kann den Leistungsfaktor über 0,99 präzise steuern | Mittel, begrenzt durch Schaltgetriebe, mit fester Regelschrittlänge, durchschnittliche Genauigkeit der Leistungsfaktorregelung | Ein niedriger, großer-Gangwechsel führt leicht zu einer Über-Kompensation/Unter-Kompensation und einem großen Schwankungsbereich des Leistungsfaktors |
| Volumen und Stellfläche | Hohe Integration, kleinstes Volumen bei gleicher Kompensationskapazität, kompakte Schrankstruktur, wand--montierbar/Schrank-einbaubar | Kleines Einzelmodulvolumen, aber Gesamtfläche größer als SVG, wenn mehrere Einheiten zur Kompensation kombiniert werden | Großes Volumen, separater Kondensatorschrank und Reaktorschrank erforderlich, größte Stellfläche, hohe Anforderungen an den -Installationsraum vor Ort |
| Wartungsschwierigkeiten und Lebensdauer | Äußerst geringer Wartungsaufwand, keine mechanischen Kontakte, lange Lebensdauer der IGBT-Geräte, nur regelmäßige Reinigung der Wärmeableitung erforderlich | Thyristorschalter erfordern einen mittleren Wartungsaufwand und haben eine bestimmte Lebensdauer. Eine regelmäßige Überprüfung der Kondensatordämpfung und des Schaltzustands ist erforderlich | Häufige Wartung, mechanische Kontakte des Schützes brennen leicht durch, Sicherungen brennen leicht durch, regelmäßiger Austausch von Verschleißteilen erforderlich, kurze Gesamtlebensdauer |
| Erstbeschaffungskosten | Hoch | Medium | Niedrig |
| Anwendbare Szenarien | Szenarien mit großen Lastschwankungen, hohem Oberwellengehalt und strengen Anforderungen an die Stromqualität: Präzisionsfertigung, Rechenzentren, neue Energieladesäulen, Schienenverkehr, medizinische Gebäude usw. | Szenarien mit relativ stabiler Last, niedrigem Oberwellengehalt und allgemeinen Anforderungen an die Genauigkeit der Blindleistungskompensation: normale Werkstätten, Gewerbegebäude, kleine Fabriken usw. | Szenarien mit langfristig stabiler Last, geringen Anforderungen an die Stromqualität und begrenztem Budget: alte Werkstätten, landwirtschaftliche Stromverteilung, nicht-zivile, nicht-wichtige Gebäude usw. |
Ergänzende Auswahlhinweise:
- Wenn Ihr Kundenszenario dies hatStoßbelastungen, harmonische Verzerrungen und häufige LastschwankungenSVG ist die empfohlene Lösung, die sowohl Blindleistungs- als auch Oberschwingungsprobleme lösen kann.
- Der intelligente Kondensator ist im Wesentlichen ein „intelligentes Kondensatorschaltgerät“, das die aktiven Kompensations- und Oberschwingungsminderungsfunktionen von SVG nicht ersetzen kann.
- Herkömmliche Kondensator-{0}Reaktorlösungen werden derzeit nur in Low-Budget-Projekten in Entwicklungsländern eingesetzt.
SVG-Anwendungsbereich:
Statische Niederspannungs-Var-Generatoren werden in vielen Branchen häufig eingesetzt, hauptsächlich zur Verbesserung der Stabilität und Stromqualität von Stromversorgungssystemen.
- Im Öl- und Kohlebergbau kann SVG den Leistungsfaktor von Hochleistungsgeräten optimieren und den Energieverbrauch senken.
- In neuen Energiesektoren wie Wind- und Solarenergie trägt SVG dazu bei, die Blindleistung auszugleichen und eine stabile Netzverbindung zu gewährleisten.
- In Rechenzentren und in der industriellen Fertigung kann SVG Spannungsschwankungen reduzieren und die Geräteeffizienz verbessern.
- In Gewerbezentren und öffentlichen Einrichtungen trägt SVG dazu bei, Stromkosten zu senken und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern.

FAQ
1. Kann SVG gleichzeitig Blindleistungskompensation und Oberschwingungsfilterung durchführen?
- Ja. Unser SVG der Q-Serie kann eine Teilnennleistung zur Oberschwingungsminderung zuweisen und gleichzeitig eine Blindleistungskompensation durchführen. Die Oberschwingungskompensationskapazität kann auf bis zu 50 % der Gerätenennleistung eingestellt werden (optional).
- Die vollständige Reaktionszeit beträgt weniger als 20 ms und die schnelle Reaktionszeit weniger als 55 μs, wodurch schwankende Industrielasten schnell erfasst werden können.
- Unser SVG der Q-Serie ist für 400-V-Dreiphasen-Niederspannungsverteilungssysteme mit einer Eingangsspannungstoleranz von 400 V ±15 % konzipiert.
- Wir bieten Modelle mit 30 kvar, 50 kvar, 75 kvar, 100 kvar und 150 kvar an. Mehrere Einheiten können parallel geschaltet werden und unterstützen so bis zu 8 Einheiten parallel.
- Ja, unser SVG unterstützt sowohl 50 Hz als auch 60 Hz Netzfrequenz.
- Die optionale harmonische Filterfunktion deckt die 2. bis 13. Harmonische ab.
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