EntschädigungsschrankMuss gemeinsam drei Kernprobleme angehen: harmonische Unterdrückung, Reaktive Leistungskompensation und Spannungsstabilität. Reaktoren, Kondensatoren und Controller ergänzen sich gegenseitig, um eine effiziente Kontrolle zu erreichen. Als Komponentenhersteller analysieren wir die Prinzipien der Synergie- und Schlüsselauswahlfaktoren aus der Sicht der Produktion.
Unsere nanokristallinen Reaktoren werden aus einem Streifen von 0,02 mm unter Verwendung eines Vakuum -Löschungsprozesses gebildet, wodurch Kernverluste von 4,3 W/kg (im Vergleich zu 8,6 W/kg für Siliziumstahlblätter) erzielt werden. Das siebenstufige Luftspaltdesign gewährleistet die Flussverteilung Unebenheit von ≤ 3% und erreicht 30 dB Dämpfung für Harmonische über der 23. Ordnung. Dieser Reaktor zeigt weniger als 3% Leistungsverschlechterung unter einer Überlastung von 150% und bietet eine Lebensdauer von 12 Jahren. Dieses Design reduziert die harmonische Systemverzerrung von Systemen von 35% auf 5% und reduziert die Kupferverluste von Transformator um 12,7 Kilowatt. Ein 14% iger Reaktor-Bewertungsmodell wird für das Laden von Pfahlszenarien empfohlen, während ein DC-resistenter Modell für Photovoltaik-Szenarien empfohlen wird.
Als aStromkondensatorHersteller verwenden wir metallisiertes Polypropylenfilmmaterial mit einem Verlustfaktor von Tan & Dgr; ≤ 0,0002. Unsere vorgeladene Kondensatorbank (800 kVAR) wird mit einem Schwungrad-Energiespeicherpuffer kombiniert und bietet eine Reaktionsgeschwindigkeit von 10 ms. Ein integriertes DC-Blockierungsmodul trennt den Schaltkreis innerhalb von 0,1 Sekunden nach Erkennung einer DC-Komponente ≥ 3 V. Diese Lösung hält einen stabilen Leistungsfaktor von 0,99 unter 150 kW Laststeigerung bei und beseitigt die Reaktivstrafe vollständig. Die Kondensatoren halten 130% Überlastungsstrom aus und arbeiten stabil in Umgebungstemperaturen im Bereich von -40 ° C und 85 ° C.
Unser Quad-Core-DSP-Controller erfasst Stromdaten an 128 Punkten pro elektrischer Zyklus und führt die harmonische FFT-Analyse innerhalb von 5 ms ab. Durch die Verfolgung von Derivaten zweiter Ordnung von Batterieladungs-/Entladungskurven prognostiziert es die Reaktivenbedarf von 50 ms im Voraus. Dies ermöglicht eine sofortige harmonische Diagnostik, einen proaktiven Schleifenschutz und die Spannungsstabilisierung während der Lastschwankungen - und bildet ein Vorhersage -Gitterfehler -Verhinderungssystem. Unter Verwendung des CAN -BUS -Protokolls beträgt die Befehlsübertragungslatenz weniger als 1 ms. Wenn Spannungsschwankungen den Schwellenwert von 8% überschreiten, koordiniert die Flywheel-Energiespeicherin automatisch einen Puffer von 0,1 Sekunden und Kondensatorbanken, um die Spannungsstabilität aufrechtzuerhalten und die Flackernamplitude von ± 15% auf ± 6% zu verringern, wob
Wenn das System einen Ladepfahl -Auswirkungen erkennt, identifiziert der Controller den plötzlichen Abfall des Leistungsfaktors innerhalb von 5 ms und löst den Reaktor aus, um die 23. Harmonische zu unterdrücken (abschwächt ihn durch 30 dB). Die Kondensatorbank wird dann innerhalb von 10 ms entsandt, um den reaktiven Stromlücken zu füllen, und der Schwungrad-Energiespeicher bietet einen Überlastpuffer von 0,1 Sekunden. Diese drei Komponenten arbeiten zusammen, um die 2000 -kVar -reaktive Stromklücke innerhalb von 50 ms zu füllen und Spannungsschwankungen innerhalb von ± 6%zu halten.
Die Reaktanz des Reaktors muss mit der charakteristischen harmonischen Ordnung übereinstimmen. Für Szenarien, in denen die 7. Harmonische dominant ist, wählen Sie ein 14% iger Reaktanzmodell. Die Gesamtzahl der Kondensatoren sollte auf das 1,2 -fache der maximalen reaktiven Stromspalt konfiguriert werden. Eine 800 -KVAR -Kondensatorbank sollte für eine 2000 -KVAR -Lücke geeignet sein. Die Controller -Stichprobenrate muss ≥ 128 Punkte/Zyklus mit einer Antwortlatenz von ≤ 5 ms betragen. Bei der Wärmeableitungsdesign reservieren Sie 0,2 m² Wärmeableitungsfläche pro 100 kvar Kondensatoren. Wenn Sie den Reaktor vertikal installieren, halten Sie einen 10 -cm -Luftkanalabzug bei.