การปฏิวัติระบบพลังงาน: เครื่องผลิตสแตตติกวาร์ (SVG) รุ่นใหม่

April 10, 2025
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การปฏิวัติระบบพลังงาน: เครื่องผลิตสแตตติกวาร์ (SVG) รุ่นใหม่

ในยุคที่ประสิทธิภาพพลังงานและความมั่นคงของเครือข่ายมีความสําคัญเครื่องกําเนิดวาร์สติก (SVG)ได้ปรากฏขึ้นเป็นเทคโนโลยีหลักฐานสําหรับระบบพลังงานที่ทันสมัยความสามารถในการชดเชยพลังงานปฏิกิริยาที่ล้ําสมัยของ SVG® กําลังเปลี่ยนวิธีการที่เครือข่ายจัดการกับความสับสน, ฮาร์โมนิกและการสูญเสียพลังงาน24.


ผลประกอบการที่ไม่มีคู่แข่งในด้านการจัดการพลังงานปฏิกิริยา

SVG ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเครื่องแปลงสะพานเพื่อปรับพลังงานปฏิกิริยาอย่างไดนามิค โดยบรรลุการชดเชยสองทิศทาง (ความจุและการผลักดัน) ด้วยความแม่นยํา (-0.99 ≤ Cosφ ≤ 0.99)4ไม่เหมือนกับการแก้ไขแบบดั้งเดิม SVG ใช้งานโดยไม่ต้องมีส่วนประกอบทางกลการปรับในเวลาจริงโดยไม่ใช้ขั้นตอนที่ทําให้ความตึงเครือข่ายมั่นคงและลดความไม่สมดุล ความสามารถในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าลบและกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีลําดับเพิ่มความแข็งแรงของเครือข่ายโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้เช่น ฟาร์มลมและฟาร์มแสงอาทิตย์39.

ลักษณะสําคัญประกอบด้วย

  • การบรรเทาความสับสน: คาปันค่าฮาร์โมนิกลําดับที่ 2 ถึง 25 แก้ไขสูงสุด 20% ของกระแสไฟฟ้าเรท เพื่อลดการบิดเบือนระบบ4.

  • ความสอดคล้องกับไฟฟ้าสูง: ใช้งานผ่านระบบ 6kV ถึง 35kV, ด้วยความจุตั้งแต่ 1,000 kvar ถึง 20,000 kvar ต่อหน่วย, สามารถปรับขนาดผ่านการออกแบบแบบโมดูล9.

  • ประสิทธิภาพสูง: การสูญเสียความร้อนที่ต่ําและอุปสรรคเครือข่ายที่ไม่มีขั้นต่ํา รับประกันการทํางานที่มั่นคง โดยไม่มีความเสี่ยงของการสะท้อนฮาร์มอนิก4.


ทําให้การเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สามารถปรับปรุงได้

SVG เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสถานีพลังงานที่เกิดจากแหล่งพลังงานที่สามารถปรับปรุงพลังงานได้SVG ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานไฟฟ้าต่ําและสูง, รับประกันการทํางานอย่างต่อเนื่องในระหว่างเกิดปัญหาในเครือ3การนํามันมาใช้ในโรงงานลมและโรงงานไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง พิสูจน์ว่ามีความสําคัญในการตอบสนองกฎระเบียบเครือข่ายที่เข้มงวดและลดเวลาหยุดทํางาน39.


การทดสอบและการจําลองแบบนวัตกรรม

เพื่อแก้ไขความซับซ้อนของการใช้ SVG แพลตฟอร์มจําลองที่ล้ําหน้าในขณะนี้สามารถทดสอบ Hardware-in-the-Loop (HIL) ในเวลาจริงระบบเหล่านี้จําลองแบบแคสแคดด์ซับโมดูลและสภาพความดันสูงด้วย 1μs การจําลองเวลา, ลดต้นทุนการทดสอบและความเสี่ยงอย่างมากเมื่อเทียบกับต้นแบบทางกายภาพ3สถานการณ์การทดสอบหลักๆ ได้แก่

  • การปรับปรุงเกรด: การยืนยันผลงานภายใต้ความดันและความถี่ที่แตกต่างกันอย่างมาก

  • การสลับพลังงานปฏิกิริยา: การรับรองการเปลี่ยนที่เรียบร้อยระหว่างโหมดจุลภาพและโหมดอ่อน

  • ความแข็งแรงต่อความผิดพลาด: การจําลองการรบกวนของเครือข่ายเพื่อปรับปรุงกลไกการป้องกัน3.


การออกแบบและความยั่งยืนที่เน้นผู้ใช้

ระบบ SVG ที่ทันสมัยให้ความสําคัญกับความง่ายในการบูรณาการและการบํารุงรักษา

  • สถาปัตยกรรมแบบจําลอง: สนับสนุนการจัดตั้งแบบปานกลางสูงสุด 10 หน่วย, ยอมให้การขยายความจุยภาพแบบยืดหยุ่น4.

  • ความแข็งแกร่งต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้งานในอุณหภูมิจาก -10 °C ถึง 50 °C เหมาะกับสถานที่อุตสาหกรรมที่รุนแรงและระบบสํารองดีเซล4.

  • การติดตามระดับสูง: อินเตอร์เฟซมนุษย์-เครื่องจักร (HMI) แสดงรูปคลื่นในเวลาจริง, ไฮสตอแกรมฮาร์โมนิก, และบันทึกความผิดพลาด, ยืดหยุ่นการวินิจฉัยและการบํารุงรักษาป้องกัน4.


ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและทัศนะอนาคต

"SVG ได้กําหนดใหม่การชดเชยพลังงานปฏิกิริยา"ความแม่นยําและความสามารถในการปรับขนาดได้ลดต้นทุนการดําเนินงานในขณะที่ป้องกันพื้นฐานของเราต่ออนาคต.3.

ในขณะที่ระบบพลังงานโลกกําลังเปลี่ยนไปสู่การลดคาร์บอน SVG อยู่ในแนวหน้าของการนวัตกรรมในเครือข่ายบทบาทในการรับประกันประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านพลังงาน.