
Gabinete SVG
✅Compensación dinámica de potencia reactiva
✅Filtrado Armónico
✅Estabilidad de voltaje
✅Corrección de desequilibrio
✅Mitigación del parpadeo
- Introducción del producto
Nuestro gabinete SVG es un dispositivo de sistema de transmisión de CA flexible basado en componentes electrónicos de potencia totalmente controlados (IGBT). Utiliza tecnología de convertidor de fuente de voltaje (VSC) y logra una compensación dinámica de potencia reactiva a través del control PWM.
En comparación con los SVC tradicionales, SVG ofrece una respuesta más rápida, mayor precisión y un diseño más compacto, lo que lo convierte en un componente central de las redes inteligentes y de la gestión de la calidad de la energía industrial moderna.
Principio de funcionamiento
● SVG genera corriente reactiva en adelanto/retraso controlando la conmutación IGBT a través de PWM.
● Utiliza la teoría de la potencia reactiva instantánea para la compensación-en tiempo real.
Flujo de trabajo:

| Subsistema | Especificaciones técnicas clave | Componentes clave |
|---|---|---|
| Unidad de potencia | Capacidad de módulo único: 50-300 kvar | módulo IGBT |
| Soporte de CC | Voltaje del condensador: 800-1500 VCC | Condensadores de película |
| Sistema de control | Ciclo de control Menor o igual a 100 μs | DSP+FPGA |
| Sistema de enfriamiento | Resistencia térmica Menor o igual a 0,05 grados/W (refrigerado por agua-) | Disipador de calor de aluminio + circulación de agua desionizada |
| Sistema de protección | Tiempo de respuesta < 2 ms | Sensores Hall + fusibles-de acción rápida |
Condiciones de uso
| Parámetro | Requisitos |
|---|---|
| Nivel de voltaje | 400 V, 690 V, 6 kV, 10 kV, 35 kV |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (±2 %) |
| Temperatura ambiente. | -25 grados a +55 grados (reducción de potencia por encima de 40 grados) |
| Humedad | Menos o igual al 95 % (sin-condensación) |
| Altitud | Menos o igual a 1000 m (reducción de potencia superior) |
| Instalación | Interior/Exterior (IP54 para exterior) |
Características clave
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Respuesta rápida | <10ms dynamic compensation |
| Alta precisión | Precisión de potencia reactiva ±1% |
| Diseño modular | Capacidad escalable (50kvar–100Mvar) |
| Armónicos bajos | THD<3% (IEEE 519 compliant) |
| Capacidad de sobrecarga | 110% continuo, 150% durante 1 min |
| Tamaño compacto | 30% más pequeño que SVC |
| Opciones de enfriamiento | Air-cooled (≤2Mvar) / Water-cooled (>2Mvar) |
Funciones principales
| Función | Impacto técnico |
|---|---|
| Compensación dinámica del VAR | Mantiene PF mayor o igual a 0,99 bajo cargas fluctuantes |
| Filtrado armónico | Reduce los armónicos 2.º a 50.º (según IEEE 519) |
| Estabilidad de voltaje | Limita las fluctuaciones a ±2% del nominal. |
| Corrección de desequilibrio | Neutraliza<5% current imbalance |
| Mitigación del parpadeo | Suprime ΔV<3% for arc furnace/rolling mills |
Ventajas frente al SVC tradicional
| Aspecto | SVG | CVS (TCR/TSC) |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta | <10ms | 20–40 ms |
| Huella | Compacto | Voluminoso (requiere reactores) |
| Armonía | Ninguno generado | TCR produce armónicos |
| Mantenimiento | Estado sólido-(bajo) | Interruptores mecánicos (alto) |
| Eficiencia | >98.5% | 95–97% |
Aplicaciones típicas
● Energías renovables: fotovoltaica/parques eólicos (cumplimiento del código de red).
● Industria: acerías, minería (supresión de parpadeo).
● Centros de Datos: Corrección de PF para sistemas UPS.
● Ferrocarriles: Gestión de la calidad de la energía de tracción.
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