WindSun Science & Technology Co., Ltd. (FGI) ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das mit der Shandong Energy Group verbunden ist und sich auf energiesparende Steuerungstechnologie für Leistungselektronik spezialisiert hat und Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen in ein Ganzes integriert. Am 13. April 2021 ging FGI im Science and Technology Innovation Board an die Börse. Artikelnummer: 688663.
Kapazitive und induktive automatische stufenlose Verstellung
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet, RS485, CAN, Glasfaser
Kommunikationsprotokoll
Modbus_RTU, Profibus, CDT91, IEC61850- 103/104
Laufender Modus
Blindleistungsmodus mit konstantem Gerät, Blindleistungsmodus mit konstantem Beurteilungspunkt, Leistungsfaktormodus mit konstantem Beurteilungspunkt, Spannungsmodus mit konstantem Beurteilungspunkt und Lastkompensationsmodus
Paralleler Modus
Paralleler Netzwerkbetrieb mit mehreren Maschinen, umfassende Multi-Bus-Kompensation und umfassende FC-Kompensationssteuerung für mehrere Gruppen
Schutz
Zellen-DC-Überspannung, Zellen-DC-Unterspannung, SVG-Überstrom, Antriebsfehler, Überspannung des Netzteils, Überstrom, Übertemperatur und Kommunikationsfehler; Schutzeingangsschnittstelle, Schutzausgangsschnittstelle, abnormale Systemstromversorgung und andere Schutzfunktionen.
Fehlerbehandlung
Redundantes Design für den N-2-Betrieb
Kühlmodus
Wasserkühlung/Luftkühlung
IP-Abschluss
IP30 (für den Innenbereich); IP44 (im Freien)
Lagertemperatur
-40°C~+70°C
Betriebstemperatur
-35°C~ +40°C
Feuchtigkeit
<90% (25°C), keine Kondensation
Höhe
<=2000m (above 2000m customized)
Intensität des Erdbebens
VIII. Grad
Verschmutzungsgrad
Grad IV
Anwendung Produkte der FGSVG-Serie können in der petrochemischen Industrie, im Energiesystem, in der Metallurgie, bei der elektrifizierten Eisenbahn, im Städtebau und in anderen Industrien eingesetzt werden, wie z. B. verschiedene Asynchronmotoren, Transformatoren, Thyristorumrichter, Frequenzumrichter, Induktionsöfen, Beleuchtungsgeräte, Elektrolichtbogenöfen, Elektrolokomotiven, Hebezeuge, Kräne, Kräne, Stanzmaschinen, Kräne, Aufzüge, Aufzüge, Windkraftanlagen, Aufzüge, elektrische Schweißmaschinen, Widerstandsöfen, Quarzschmelzöfen und andere Die Geräte bieten hochwertige und zuverlässige Lösungen zur Blindleistungskompensation und -filterung.
Produkte der FGSVG-Serie können die Stromübertragungskapazität erhöhen, Leistungsverluste reduzieren, Blindleistung kompensieren, Oberschwingungen steuern, Flicker unterdrücken, die Netzspannung stabilisieren, das dreiphasige System ausgleichen, die Dämpfungseigenschaften des Systems ändern und die Systemstabilität verbessern.
Spezifikationen und Abmessungen von 6-kV-Produkten für den Innenbereich Luftgekühlter Typ
Spannungsklasse (kV)
Nennkapazität (Mvar)
Dimension B*T*H(mm)
Gewicht (kg)
Typ des Reaktors
6
1.0~2.0
3300*1400*2400
2290~2850
Eisenkern-Reaktor
3.0
3400*1400*2400
3060
Eisenkern-Reaktor
4.0~5.0
4800*1400*2400
3750~4260
Eisenkern-Reaktor
6.0~7.0
3600*1400*2400
2750~3450
Luftkernreaktor
8.0~12.0
5600*1400*2600
4600~5000
Luftkernreaktor
Art der Wasserkühlung
Spannungsklasse (kV)
Nennkapazität (Mvar)
Dimension B*T*H(mm)
Gewicht (kg)
Typ des Reaktors
6
1.0~9.0
5200*1400*2400
2550
Luftkernreaktor
10.0~15.0
5800*1400*2400
2750
Luftkernreaktor
Anmerkung: 1. Die Kapazität (Mvar) bezieht sich auf die Nennregelungskapazität innerhalb des dynamischen Regelungsbereichs von induktiver Blindleistung bis hin zu kapazitiver Blindleistung. 2. Für die Ausrüstung wird der Luftkernreaktor verwendet, und es gibt keinen Schrank, so dass der Aufstellraum separat geplant werden muss. 3. Die oben genannten Abmessungen dienen nur als Referenz. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte zu aktualisieren und zu verbessern. Die Produktabmessungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Systemleistung
01 Erzwungene Luftkühlung Das intelligente Temperaturregelungssystem wird für die Luftkühlung und Wärmeableitung eingesetzt: Für den Wärmeableitungslüfter wird die Frequenzumwandlungssteuerungstechnologie verwendet, und die Drehzahl des Wärmeableitungsventilators wird entsprechend der Gerätekapazität, der Heizkörpertemperatur und der Umgebungstemperatur gesteuert, um das Einlassluftvolumen zu steuern, um Energieeinsparung und Geräuschreduzierung zu erreichen. Gerade wenn die Kapazität klein ist, ist der Effekt deutlicher.
02 Luft-Wasser-Kühlung Die durch die Erwärmung des Geräts verursachte heiße Luft kehrt nach dem Durchlaufen des wassergekühlten Wärmetauschersystems im Freien in den Raum zurück, um ein Heißluft-Kaltluftzirkulationssystem zu bilden, um den Zweck der Wärmeableitung des Geräts zu realisieren. Das zirkulierende Wasser, das vom Wasserkühlungs- und Wärmeaustauschsystem im Freien verwendet wird, kann die externe Wasserquelle auf dem Gelände ausleihen, einen Wasserturm einrichten und auf andere Weise, was für den Standort mit rauer Umgebung geeignet ist.
03 Wind-Wasser-Kühlung In rauen Umgebungen wie hohem Sand, hoher Luftfeuchtigkeit, hohem Salznebel, hoher Korrosion und hoher Kondensation sowie bei hohen Geräuschanforderungen kann die herkömmliche luftgekühlte Wärmeableitung die Umweltanforderungen des Standorts nicht gut erfüllen, aber der Einsatz einer wassergekühlten Wärmeableitung kann die Anforderungen des Standorts besser erfüllen.
Mit Multi-Chip-DSP + FPGA als Steuerkern verwendet es die sofortige Blindleistungstheorie-Steuerungstechnologie, die FFT-Technologie zur schnellen Berechnung von Oberschwingungen und die Hochleistungs-IGBT-Antriebstechnologie. Das Designziel ist es, eine hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und eine hohe Leistung zu erreichen. Das Produkt kann kapazitive oder induktive Blindleistung schnell und kontinuierlich bereitstellen und verschiedene Regelungsmodi realisieren, wie z. B. konstante Blindleistung des Beurteilungspunkts, konstante Blindleistung des Beurteilungspunkts und konstanter Leistungsfaktor des Beurteilungspunkts sowie eine umfassende Kompensation. Das dynamische Hochspannungs-Blindleistungskompensationsgerät der Serie FGSVG kann nicht nur Blindleistung automatisch kompensieren, sondern gleichzeitig auch harmonische Oberschwingungen dynamisch kompensieren, um einen stabilen Betrieb des Stromversorgungssystems zu gewährleisten.