- Áttekintés
- Specifikáció
- Megjelenés
- Kapcsolódó termékek
- A haladó villamos elektronikai technológia alkalmazásával a rendszer fokozat nélküli feszültségszabályozást biztosít nagy pontossággal, garantálva egy zökkenőmentes szabályozási folyamatot.
- A konverter erős része LCL szűrt alkalmaz, amely hatékony szűrési mechanizmust biztosít, kiszűrve a kimenetből a magasfrekvenciás harmonikusokat. Ez a tervezés biztosítja, hogy más rendszerek és eszközök nem zavaródnak.
- A kompenzációs feszültség szerint felhasználói igényeknek megfelelően állítható, konfigurálható szabályozási sebességgel és független fázis-ellenőrzéssel, hogy súlyosan egyen-túlterhelt terheléseket kezeljen.
- A konverter moduláris architektúrával rendelkezik, ami könnyű karbantartást tesz lehetővé és jól skálázható a jövőbeli bővítések szempontjából.
- Töltésmentesítő védelem, lágy/szilárd áramtúllépési védelem, hálózati feszültség túl/alulcsökkenési védelem, hőmérsékleti túllépési védelem és gyakorisági anomáliavédelemmel rendelkezik, amelyek növelik az áramellátás megbízhatóságát .
- A rendszer korlátozott kimeneti függvényt tartalmaz, amely lehetővé teszi a hatékony kompenzációt, anélkül, hogy túltöltés miatt leállna.
- Hibásállapot-riasztást és memória funkciót tartalmaz, amely lehetővé teszi a hibajegyzékek tárolását maximum 30 napig, annak ideje alatt a bejegyzések számának nincs korlátozása .
Automatikus Feszültségszabályzó (AVC) Technikai Specifikáció
1、Termék áttekintése
Az AVC főként egy egyenirányítóból, inverterből, kompenzációs transzformátorból, figyelő rendszerből és egyenáram/váltóáram-elosztó egységből áll. Feszültségcsökkenés (-40 %) és feszültségnövekedés (+30 %) enyhítését, meddőteljesítmény-kompenzációt, harmonikus torzítások és fázisaszimmetria enyhítését biztosítja. Javítja a hálózati feszültség minőségét, miközben stabil feszültségellátást biztosít a terhelések számára, és megelőzi a feszültség-ingadozásokból eredő gazdasági veszteségeket az ipari felhasználók számára.
Az Automatikus Feszültségi Vezérlő (AVC) egy AC-DC-AC konverterből, készenyíró kapcsolóból (QS), áramtörőből (QF), kontaktorból (KM) és kompenzációs transzformátorból áll. Az AC-DC-AC konverter teljesen irányítható erősszelvényes komponenseket használ, amelyek lehetővé teszik az energia mindkét irányba történő áramlását. A készenyíró kapcsoló (QS) karbantartási célra használatos, hogy bypass üzemmódra kapcsoljon. A kontaktor (KM) kezeli a terhelés csatlakoztatását és leválasztását a kompenzáció módja közben. Az AVC folyamatosan mintavételezi a hálófeszültséget a távolság figyelése érdekében a beállított értéktől. A beállítja az AC-DC-AC átalapító kimenetét úgy, hogy egyezzen vagy ellenálljon a hálózati feszültség polaritásával a ha eltérését észleli .Ez a moduláció szabályozza a feszültség amplitúdóját és polaritását, amelyet a kompenzációs transzformátor biztosít a főkörben, így biztosítva, hogy a terhelésnél a feszültség stabil marad. A rendszer ábrája látható a 2.1. ábrán. .
Ábra 2.1: Rendszer sémaábrája
Az Automatikus Feszültség Vezérlő (AVC) két módban működik: állandó feszültségi kimenettel és automatikus feszültség-állítással. Az automatikus feszültség-állítási módban a berendezés a napi fényerő-ütemezés alapján szabályozza a kimeneti feszültséget, ellenőrzi, hogy mikor kapcsolódnak be a fényforrások és mi a bemeneti feszültségük. Az állandó feszültségi kimeneti mód az operátornál keresztül érhető el érintőképernyőn keresztül. Ezen a módon valamint amikor ez a mód kiválasztva van, az AVC azonnal biztosítja a beállított feszültséget a terhelésnek és megtartja azt egy megadott időtartamig, lehetővé téve a karbantartási személyzet számára a fényforrások karbantartását. Ezután a berendezés automatikusan visszakapcsol az automatikus feszültség-állítási módba. A felhasználók csak akkor állíthatják a rendszer paramétereit, ha a rendszer ki van kapcsolva.
Amikor a hálófeszültség meghaladja a cél érték, a berendezés egy olyan feszültséget ad ki, amely ellentétes polaritású a hálózati feszültséggel, és az áramváltóra alkalmazza. Ez elektromos-mágneses kötést hoz létre, amely részben kiejti a hálózati feszültségét, így csökkenti a terhelési oldalon a feszültséget. Az energiaáramlást ábra 3.1 illusztrálja. Ebben az üzemmódban a töltőkapcsoló (QF) és a kapcsolóelem (KM) zárva van, míg a kompenzációs végén lévő késszerkapcsoló (QS) is zárva van.
Ábra 3.1: Üzem Állapot Amikor a hálózati feszültség meghaladja Cél Érték
Amikor a hálózati feszültség alulhaladja a cél értéket, a berendezés egy olyan feszültséget ad ki, amely megegyezik a hálózati feszültség polaritásával, és az áramváltóra alkalmazza. Ez elektromos-mágneses kötést eredményez, amely hozzáad a hálózati feszültséghez, így növeli a terhelési oldalon a feszültséget. Az energiaáramlást ábra 3.2 illusztrálja. Ebben az üzemmódban a töltőkapcsoló (QF) és a kapcsolóelem (KM) zárva van, míg a kompenzációs végén lévő késszerkapcsoló (QS) is zárva van.
Ábra 3. 2: Üzem Állapot Amikor a hálózati feszültség Alább Cél Érték
Ha nincs szükség feszültségszabályozásra, vagy a készülék hibát észlel, akkor megállítja a feszültség kimenetét és önmagát kihagyja, így biztosítva, hogy a terhelés áramellátása nem maradhat hatással. Az energiafolyamatot ábra 3.3 illusztrálja. Ebben az operációs üzemmódban a tápláló záron (QF) és a kerékpárkapcsolón (QS) a bypass oldalon bezárultak, míg a kontaktor (KM) nyitott állapotban van.
Ábra 3.3: Operációs mód, amikor nincs szükség feszültségszabályozásra vagy a készülék hibázik
4、Teljesítmény és jellemzők
5、AVC Technikai Specifikáció
|
Tárgyból |
Egyszínos 220V sorozat |
Háromszínos 380V + N sorozat |
|
Magasság |
<2000 m (a GB/T 3859.2 szabvány szerint 2000 m felett csökkentett teljesítmény) |
|
|
Környezeti hőmérséklet |
-10–+50 °C (40 °C felett csökkentett teljesítmény) |
|
|
Relatív Páratartalom |
≤ 90 %, kondenzáció hiánya a felületen a havi legalacsonyabb hőmérséklet 25 °C-ánál |
|
|
Szennyezettségi szint |
III. szint alatt | |
|
Kompenzációs feszültségtartomány |
AC220V±20% (-40 % – +30 %, testreszabható) |
AC380V±20% (-40 % – +30 %, testreszabható) |
|
Frekvencia |
45 Hz–63 Hz |
|
|
Kimeneti feszültség harmonikus torzításának növekedése |
±1% |
|
|
Feszültségi tartomány |
-40%~+30% |
|
|
Az elektromos hálózat felépítése |
L/N+PE |
3P4W+PE |
|
Transzformátor menetszám-aránya |
5:1 |
|
|
Kompenzált válaszidő |
<20 ms |
|
|
Harmonikus kompenzációs arány |
3–13. rendű harmonikus ≥ 95 % |
|
|
Reaktív teljesítmény |
≥ 99% |
|
|
Fázisaszimmetria-kompenzációs arány |
/ |
≤ 5% |
|
Zaj |
≤70dB |
|
|
Funkció kiválasztása |
Feszültségkompenzáció + (meddőteljesítmény, harmonikusok, meddőteljesítmény + harmonikusok) |
Feszültségkompenzáció + (meddőteljesítmény, harmonikusok, fázisaszimmetria, meddőteljesítmény + harmonikusok, meddőteljesítmény + fázisaszimmetria, meddőteljesítmény + fázisaszimmetria + harmonikusok) |
|
Végrehajtási szabványok |
IEC 726 |
|
|
Váltakozó áramú túlterhelhetőség |
1,1-szeres érték hosszabb ideig |
|
|
Hűtés |
Erős léglehűtés |
|
|
Védelmi szint |
IP20 (IP54 testreszabható) |
|
6、AVC Termék megjelenése
|
Kabinenszabvány |
||||
|
Modell |
Ellenállási kapacitás (kVA) |
Rendszerfeszültség (V) |
Méretek: Szélesség * Mélység * Magasság (mm) |
Hűtés |
|
AVC-0.4-30k |
30 |
380 |
800*600*1200 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-45k |
45 |
380 |
800*600*1200 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-60k |
60 |
380 |
800*600*1200 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-80k |
80 |
380 |
800*600*1500 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-100k |
100 |
380 |
800*800*1500 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-150k |
150 |
380 |
800*800*1500 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-300k |
300 |
380 |
800*1000*2100 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-400k |
400 |
380 |
1000*1000*2100 |
Erős léglehűtés |
|
AVC-0.4-500k |
500 |
380 |
1200*1000*2100 |
Erős léglehűtés |
Megjegyzés: Más specifikációk rendelkezésre állnak kérés esetén testreszabásra.