
مقدمة إلى خزانة الطاقة التفاعلية ذات الجهد المنخفض
تشكل معدات توزيع الطاقة العمود الفقري للأنظمة الكهربائية الحديثة، حيث تقوم بإدارة وتخصيص الكهرباء بكفاءة لضمان إمداد سلس بالطاقة عبر مختلف القطاعات.
هناك أدوات تحكم تساعد في إدارة كيفية تدفق الكهرباء، وميزات السلامة مثل قواطع الدائرة الكهربائية لمنع الحوادث، وأدوات القياس للتحقق من مقدار الطاقة المستخدمة. هناك أيضًا مسارات خاصة لنقل الكهرباء بأمان. تشكل كل هذه القطع معًا نظام طاقة أنيقًا ومنظمًا داخل الخزانة.
الآن، دعونا نتحدث عن شيء يسمى "خزانات تعويض الطاقة التفاعلية". هذه خزانات خاصة تساعد في إصلاح نوع معين من المشاكل في تدفق الكهرباء. كما ترون، ليست كل الكهرباء التي نستخدمها تعمل بشكل مباشر، مثل تشغيل الأضواء أو تحريك الآلات. بعضها، يسمى "القوة التفاعلية"، يشبه الطاقة المساعدة التي تحافظ على سير كل شيء بسلاسة ولكنها لا تقوم بالعمل المرئي بحد ذاته.
تعتبر هذه الصناديق الخاصة رائعة في التحكم في "الطاقة الإضافية". لديهم أنظمة ذكية بالداخل تعمل على ضبط الطاقة الإضافية بشكل صحيح للحفاظ على توازن الأمور. يعمل هذا التعديل الدقيق على توفير الطاقة ويمنع الكهرباء من القفز، وبالتالي يعمل نظام الكهرباء بالكامل بسلاسة دون إهدار أي طاقة.
هناك أنواع عديدة من هذه الصناديق، كل منها يستخدم أحدث التقنيات المصممة لمشاكل معينة. تشبه مرشحات الطاقة النشطة (APFs) موالفات شبكة الكهرباء، حيث تتخلص من الاضطرابات من أجل مصدر طاقة نظيف. من ناحية أخرى، يتفاعل مولد SVG Static var بسرعة، ويتغير مع احتياجات النظام عن طريق إضافة الطاقة أو إزالتها حسب الحاجة.
تقوم بعض الصناديق أيضًا بخلط المكثفات والمفاعلات، وهي أجزاء موثوقة تعمل معًا بشكل جيد. تقوم المكثفات بتخزين الطاقة مثل الخزان، وتكون جاهزة لتوفير الطاقة عند الحاجة إليها، بينما تتحكم المفاعلات في تدفق الكهرباء، حيث تعمل مثل مديري حركة التيارات الكهربائية.
اختيار المربع المناسب هو عمل دقيق. يتم التفكير بعناية شديدة في أشياء مثل كمية الكهرباء المستخدمة، وحجم المكان، وكيفية عمله. يتم إجراء كل اختيار مع خطة لاستخدام الكهرباء بأفضل طريقة لذلك المكان.
بعبارات أبسط، تعرض هذه المربعات مجموعة من الحلول الذكية. كل واحدة منها مهمة لاستخدام الطاقة بشكل جيد، وجعل شبكة الكهرباء قوية ومستقرة، والتأكد من التعامل مع الطاقة بعناية ومسؤولية. إنها تثبت كيف تربط الأفكار الذكية التكنولوجيا المتقدمة بما نحتاجه حقًا لإدارة الطاقة اليوم.
في الوقت الحالي، تقدم شركتنا ثلاثة أنواع من إعدادات الطاقة الكاملة هذه:
1. **خزانة APF/SVG**: هنا، يتم تعبئة الخزانة بأجهزة خاصة تسمى وحدات APF أو SVG التي تعمل على موازنة الكهرباء. ستجد في الداخل شاشة للتحكم به، ومفتاح أمان (قاطع كهربائي)، ومحول، وصمامات، وأدوات حماية ضد ارتفاع التيار الكهربائي.
2. **خزانة التعويض الهجين**: تجمع هذه الخزانة بين وحدات APF/SVG ومجموعة أخرى من الأجزاء تسمى مفاعلات المكثفات. تمامًا مثل النوع الأول، فهو يحتوي على شاشة تحكم، ومفاتيح أمان، ومحولات، وصمامات، وأجهزة حماية من التيار الزائد، ويضيف تلك المفاعلات المكثفة. تأتي هذه المفاعلات بإصدارات عادية أو "ذكية"، وهي مصنوعة من مكثفات ومفاعلات تساعد في التحكم في تدفق الكهرباء باستخدام المفاتيح.
3. **خزانة تعويض المكثفات**: تركز هذه الخزانة على استخدام مفاعلات المكثفات كأداة رئيسية لموازنة الكهرباء. وهي تشتمل على مجموعة من هذه المفاعلات، ووحدة تحكم لإدارة الطاقة التفاعلية، ومفتاح تحويل، ومحول يحتوي على خزانة، وصمامات، وحماية من زيادة التيار. مرة أخرى، تأتي المفاعلات المكثفة في إصدارات قياسية أو متقدمة ("ذكية")، حيث تتكون الإصدارات الأساسية من مكثفات ومفاعلات ومفاتيح لإدارة تدفق الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تنقسم مجموعة مفاعل المكثف إلى مفاعلة مكثف مشترك ومكثف ذكي. تشتمل مكونات مفاعل المكثفات الشائعة على المكثفات والمفاعلات ومفاتيح التبديل.
كيفية حساب قدرة تعويض الطاقة التفاعلية?
السعة المثبتة وقدرة الإخراج الفعلية للمكثف
تشير السعة المثبتة للمكثف إلى السعة المقدرة للمكثف، أي قدرة الخرج تحت الجهد المقنن (مثل 480 فولت).
تشير سعة خرج المكثف إلى سعة خرج المكثف تحت جهد النظام (مثل 400 فولت).
صيغة التحويل بين سعة الإنتاج الفعلية والقدرة المثبتة هي كما يلي:
Qc=Qcr×(1/1−P)÷(Urc/Un)²
حيث Qc هي قدرة الخرج الفعلية، Qcr هي السعة المقدرة للمكثف، P هو معدل التفاعل، Un هو جهد النظام، وUcr هو الجهد المقنن للمكثف.
على سبيل المثال، يتم توصيل مكثف بجهد مقدر 480 فولت و50 كيلو فولت على التوالي مع مفاعل 7%، وقدرة الخرج الفعلية هي
Qc=50kvar×(1/1−0.07)÷(480/400)²=37.3kvar
وبالمثل، إذا طلب العميل أن تكون القدرة الإنتاجية الفعلية للموقع 300 كيلو فولت وأن يكون معدل التفاعل 7%، فإن القدرة المركبة
Qcr=300kvar × (1−0.07) × (480/400) ² ≈400kvar
![]() |
![]() |
![]() |
مكثف مشترك |
مفاعل السلسلة
|
مكثف ذكي |
YT لحلول جودة الطاقة
يمكن لشركة Yingtong الكهربائية تحديد خزانة SVG / APF / Hybrid وفقًا لاحتياجات العملاء. يمكننا تقديم سلسلة من الخدمات المخصصة بما في ذلك وضع التثبيت APF / SVG، والجهد، والتردد، ومطابقة المكثف المشترك، والمفاعل، والمكثف الذكي، وشاشة LCD، وما إلى ذلك.
SN | غرض |
تصنيف القدرة |
نموذج المصنع |
أبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، مم) |
شمال غرب (كلغ) |
حجم التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع، مم) |
غيغاواط (كلغ) |
1 | SVG | 10 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/10-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
2 | SVG | 15 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/15-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
3 | SVG | 30 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/30-4-4L-RW | 505*550*190 | 34 | 740*690*445 | 40 |
4 | SVG | 50 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/50-4-4L-RW | 505*550*190 | 35 | 740*690*445 | 41 |
5 | SVG | 75 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/75-4-4L-RW | 505*570*280 | 53 | 740*690*445 | 63 |
6 | SVG | 85 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/85-4-4L-RW | 505*570*280 | 54 | 740*690*445 | 64 |
7 | SVG | 100 كيلو فولت أمبير | YTPQC-SVG/100-4-4L-RW | 505*570*280 | 55 | 740*690*445 | 65 |
SN | غرض | تصنيف القدرة | نموذج المصنع |
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، مم) |
نانوغرام (كجم) |
حجم التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع، مم) |
جيجاوات (كجم) |
1 | APF | 15 أ | YTPQC-AHF/15-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
2 | APF | 25 أ | YTPQC-AHF/25-4-4L-RW | 360*402*125 | 20 | 740*690*445 | 25 |
3 | APF | 50 أ | YTPQC-AHF/50-4-4L-RW | 505*550*190 | 34 | 740*690*445 | 40 |
4 | APF | 75 أ | YTPQC-AHF/75-4-4L-RW | 505*550*190 | 35 | 740*690*445 | 40 |
5 | APF | 100 أ | YTPQC-AHF/100-4-4L-RW | 505*570*280 | 53 | 740*690*445 | 63 |
6 | APF | 125 أ | YTPQC-AHF/125-4-4L-RW | 505*570*280 | 54 | 740*690*445 | 64 |
7 | APF | 150 أ | YTPQC-AHF/150-4-4L-RW | 505*570*280 | 55 | 740*690*445 | 65 |
اشترك معنا للتمتع بأسعار الفعاليات والحصول على أفضل الأسعار .