ตัวควบคุมการชดเชยปฏิกิริยาอัตโนมัติของระบบ PV
✅ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกริด
✅ลดการสูญเสียกริดและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
✅รองรับแรงดันไฟฟ้าของกริดและเพิ่มความเสถียรของระบบ
✅การควบคุมแบบปรับตัวอัจฉริยะเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และรับประกันความปลอดภัยของระบบ
- การแนะนำสินค้า
Jinneng ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ PV ตัวควบคุมการชดเชยรีแอกทีฟอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการอัตโนมัติและการควบคุมการชดเชยพลังงานรีแอกทีฟในระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริด 400V- ตัวควบคุมนี้รวมเอาการเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปในตัวควบคุมการชดเชยแบบเดิม เช่น การแสดงตัวประกอบกำลังที่ไม่ถูกต้อง และการทำงานผิดปกติของสวิตช์ที่เกิดจากความสับสนในตรรกะการควบคุมหลังจากการรวม PV ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญหลายปีของบริษัทของเราในด้านเทคโนโลยีการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ทำให้มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ ทำให้เป็นตัวควบคุมเฉพาะที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบ PV
● ลดการสูญเสียในสายและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้หม้อแปลง
● รักษาเสถียรภาพ-แรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ปลายทางและปรับปรุงคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟ
● HMI พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนที่กำหนดค่าได้หลายแบบ (มีเอาต์พุตรีเลย์หรือเสียงเตือน)
● รองรับการกำหนดค่าทาสหลัก- (ทาสหลัก + 3 1 ตัว) พร้อมวงจรเอาต์พุตสูงสุด 96 วงจร ความสามารถในการขยายโมดูลาร์
● อินเทอร์เฟซ RS485 พร้อม MODBUS-RTU เปิดใช้งานการสลับระยะไกล การตรวจสอบสถานะ และฟังก์ชันการปรับพารามิเตอร์
ความหมายของแบบจำลอง

❶ ตัวควบคุมการชดเชยพลังงานรีแอกทีฟ PV ซีรีส์ JNGF
❷ (G) ประเภทค่าตอบแทนทั่วไป
❸ (12/18/24) วงจรควบคุม
❹ (J) ประเภทเอาต์พุตรีเลย์ (ว่าง=ประเภทเอาต์พุตที่ใช้งานอยู่)
❺ (S) ขนาดคัตเอาต์แผง: 113 มม.×113 มม. (ว่าง=138.5 มม.× 138.5 มม.)
❻(G) ประเภทพิเศษสำหรับการสุ่มตัวอย่างสูง/การชดเชยต่ำ (ต้องใช้หม้อแปลงกระแสที่ตรงกัน ตัวรวบรวมสัญญาณกระแสไฟฟ้าแรงสูง-ไม่-รุกรานจำหน่ายแยกต่างหาก)
ประเภทสินค้า

บันทึก: ช่องควบคุมการสุ่มตัวอย่างสูง/การชดเชยต่ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่มี: เงื่อนไขโหลดแฟกเตอร์ต่ำ, การสูญเสียพลังงานรีแอกทีฟที่มีนัยสำคัญ-ในหม้อแปลง, การทำงานแบบขนานของหม้อแปลงหลายตัว กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | พิกัด AC 400V (Ua-Uc) -15% ถึง +20% |
| ช่วงแรงดันสัญญาณ | จัดอันดับ AC 400V ± 20% |
| ช่วงกระแสสัญญาณ | 0.02 - 5.5A |
| โหมดอินพุตสัญญาณ | 3 เฟส 2 สาย |
| ความถี่ในการทำงาน | 45 - 65เฮิร์ตซ์ |
| กระแสสัญญาณขั้นต่ำ | 20mA |
| ความจุเอาต์พุตของโหนด | AC 220V / 5A (รวมโหนดควบคุมพัดลม) |
| ความจุเอาต์พุตที่ใช้งานอยู่ | -12V / 8mA (มีขั้วต่อ V เป็นการอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์) |
| เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด | 21ms (สำหรับประเภทเอาต์พุตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 8VA |
| ขนาดคัตเอาท์การติดตั้งขั้นต่ำ | 112.5 มม. × 112.5 มม. (แบบ S) / 138 มม. × 138 มม. |
| ความลึกในการติดตั้ง | 55 มม. (แบบ S) / 55 มม |
| ขนาดแผง | 120 มม. × 120 มม. (แบบ S) / 146 มม. × 146 มม |
| ระดับการป้องกัน | IP30 |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง-แบบฝังด้วยสแนป-บนอุปกรณ์เสริมและการยึดสกรู |
| วงจรเอาท์พุตสูงสุด (ยูนิตเดียว) | 24 |
| วงจรเอาท์พุตสูงสุด (หลัก + เสริม) | 96 |
| ความต้านทานอินพุตสัญญาณปัจจุบัน | <0.01 ohms |
หมายเหตุสำหรับเทอร์มินัลเอาต์พุตที่ใช้งานอยู่:
สำหรับขั้วต่อเอาต์พุตที่ใช้งานอยู่ ตราบใดที่กระแสเอาต์พุตรวมไม่เกินจำนวนวงจรคูณด้วย 8mA อนุญาตให้วงจรเดียวสามารถเอาต์พุตได้สูงสุด 20mA
ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุม 24 วงจรอนุญาตให้มีกระแสเอาต์พุตรวม 24 × 8=192 mA
หากใช้เพียง 10 วงจร แต่ละวงจรสามารถเอาต์พุตได้สูงสุด 192/10=19.2 mA
คำจำกัดความของแนวคิด
● โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย:
เมื่อมุมเฟสอยู่ในควอแดรนท์ที่ 1 หรือ 4 โหลดจะดึงพลังงานที่ใช้งานจากโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง- สิ่งนี้เรียกว่าโหมดพาวเวอร์ซัพพลาย
● โหมดการผลิตไฟฟ้า:
เมื่อมุมเฟสอยู่ในควอแดรนท์ที่ 2 หรือ 3 โหลดจะป้อนพลังงานที่ใช้งานกลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง- สิ่งนี้เรียกว่าโหมดการผลิตพลังงาน
● การทำงานอัตโนมัติ:
ช่องควบคุมจะกำหนดโหมดการทำงาน (การจ่าย/การสร้าง) โดยอัตโนมัติตามขั้วของกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานของตู้หลัก จากนั้นจะสลับธนาคารตัวเก็บประจุเพื่อรักษาตัวประกอบกำลังของระบบให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
● การดำเนินการด้วยตนเอง:
คอนโทรลเลอร์จะสลับตัวเก็บประจุไฟตามคำสั่งของผู้ใช้ ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการทดสอบตู้ชดเชยในโรงงานเป็นหลัก
จอแสดงผลฟังก์ชั่นคอนโทรลเลอร์

ฟังก์ชั่นของแต่ละโหมดการสลับ
|
การสลับโหมด |
คุณสมบัติ |
การใช้งานที่สมดุล |
ความแม่นยำในการชดเชย |
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด |
|
การสลับวงจร P-1 |
แทนที่วงจรที่เชื่อมต่อหนึ่งวงจรด้วยวงจรที่ปลดออกหนึ่งวงจรทุกๆ ชั่วโมงภายใต้สภาวะที่มั่นคงเพื่อให้เกิดการใช้งานที่สมดุล แบบตั้งค่าได้ (ปรึกษาผู้ผลิต) |
ดี |
ปานกลาง |
การชดเชยแบบคงที่ |
|
การสลับการเข้ารหัส P-2 |
ประกอบ/ปลดวงจรตัวเก็บประจุตามการรวมความจุ |
ยากจน |
สูง |
การชดเชยที่รวดเร็ว |
|
การสลับที่เหมาะสมที่สุด P-3 |
เลือกธนาคารตัวเก็บประจุที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าร่วมจากธนาคารที่เลิกใช้งานแล้ว หรือเพื่อแยกจากธนาคารที่เข้าร่วม |
แย่มาก |
ปานกลาง |
การชดเชยแบบคงที่ |
|
การสลับลำดับ P-4 |
ตัวเก็บประจุที่มีส่วนร่วมตัวแรก-จะถูกปลดออกครั้งสุดท้าย- |
ยุติธรรม |
ต่ำ |
การชดเชยตัวกรอง |
การใช้งาน
1. โซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่-
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
3. โครงข่ายไฟฟ้าที่อ่อนแอและไฟฟ้าในชนบท
4. ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
5. ระบบกริด-ผูกมัด PV
6.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
7. สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบ pv ตัวควบคุมการชดเชยปฏิกิริยาอัตโนมัติ ประเทศจีน ระบบ pv ตัวควบคุมการชดเชยปฏิกิริยาอัตโนมัติ ซัพพลายเออร์ โรงงาน, โมดูลสวิตช์ตัวเก็บประจุแบบไฮบริด








