- 개요
- 사양
- 외관
- 관련 제품
- 첨단 전력 전자 기술을 활용하여, 시스템은 높은 정확도로 단계없는 전압 조절을 특징으로, 중단 없이 원활한 조정 프로세스를 보장합니다.
- 변환기의 전력 부문은 LCL 필터를 사용하며, 출력에서 고주파 하모닉을 제거하는 효과적인 필터를 제공합니다. 이 설계는 다른 시스템과 장비에 간섭이 없도록 보장합니다.
- 보상 전압은 사용자 요구에 따라 조정할 수 있으며, 설정 가능한 속도 조절과 독립적인 단계 제어로 심각한 불균형 부하를 수용할 수 있습니다.
- 컨버터는 모듈형 구조로 설계되어 유지보수가 쉽고 향후 확장에 매우 확장 가능합니다.
- 과부하 보호, 부드러운 / 단단한 과류 보호, 네트워크 과 / 아래 전압 보호, 과 온도 보호, 주파수 이상 보호, 전력 공급의 신뢰성을 향상 .
- 시스템은 과부하로 인해 종료되지 않고 효과적인 보상 기능을 허용하는 전류 제한 출력 기능을 가지고 있습니다.
- 오류 알람과 메모리 기능을 포함하고 있으며, 해당 기간 동안 입력 수에 제한 없이 최대 30일 동안 오류 기록을 저장할 수 있습니다. .
자동 전압 조절기 (AVC) 기술 사양
1, 제품 개요
AVC는 주로 정류기, 인버터, 보상 변압기, 모니터링 시스템 및 AC/DC 전력 분배 장치로 구성됩니다. 전압 강하(-40%) 완화, 전압 상승(+30%) 완화, 무효 전력 조정, 고조파 제어 및 불평형 제어 기능을 제공합니다. 이는 그리드의 전력 품질을 향상시키면서 부하에 대한 안정적인 전력 공급을 보장하고, 생산 현장 사용자에게 전압 변동으로 인한 경제적 손실을 방지합니다.
자동 전압 조절기 (AVC) 는 AC-DC-AC 변환기, 칼 스위치 (QS), 단속기 (QF), 접촉기 (KM) 및 보상 트랜스포머로 구성됩니다. AC-DC-AC 변환기는 완전히 제어 가능한 전력 전자 구성 요소를 사용하여 양방향으로 에너지를 흐르게합니다. 칼 스위치 (QS) 는 유지 보수 중에 우회 모드로 전환하는 데 사용됩니다. 접촉기 (KM) 는 보상 모드에서 부하의 연결과 해제 기능을 관리합니다. AVC는 설정점으로부터의 모든 오차를 모니터링하기 위해 네트워크 전압을 지속적으로 샘플링합니다. 이 t는 AC-DC-AC 변환기의 출력을 조정하여 네트워크 전압의 극성 또는 반대 방향으로 조정합니다. 이 f 오차가 감지되면 .이 변조는 주 회로에서 보상 트랜스포머가 공급하는 전압의 진폭과 극성을 제어하여 부하에서 전압이 안정적으로 유지되도록합니다. 시스템 다이어그램은 2.1 그림에서 나타납니다. .
그림 2.1: 시스템 스케마
자동 전압 컨트롤러 (AVC) 는 두 가지 모드에서 작동합니다: 일정한 전압 출력 및 자동 전압 조절. 자동 전압 조절 모드에서 장치는 매일 조명 스케줄에 따라 출력 전압을 조정하여 조명이 켜지는 시기와 입력 전압을 제어합니다. 일정한 전압 출력 모드는 터치 스크린을 통해 운영자가 활성화 할 수 있습니다. 이 모드가 선택되면 AVC는 즉시 설정 된 전압을 부하에 공급하고 지정된 기간 동안 유지하며 유지 관리 직원이 조명 장비를 작업 할 수 있습니다. 이 시간이 지나면 장치가 자동으로 자동 전압 조절 모드로 다시 전환됩니다. 사용자는 시스템 설정이 종료된 상태에서만 시스템 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
전력 전압이 목표물 값, 장치가 전압에 적용하는 전압을 전력 전압에 반대되는 양극성을 출력합니다. 이것은 전자기 결합을 만들어 냅니다. 전력 전압의 일부를 반전함으로써 부하 측면의 전압을 감소시킵니다. 에너지 흐름은 3.1 그림에서 나타납니다. 이 작동 모드에서, 도전 차단기 (QF) 와 접촉기 (KM) 는 닫힌 상태이며, 보상 끝의 칼 스위치 (QS) 도 닫혀 있습니다.
그림 3.1: 작동 상태 전력망 전압 이 초과 될 때 목표물 값
전력 전압이 목표물 값, 장치가 전압 전압의 극에 맞는 전압을 출력하고, 트랜스포머에 적용합니다. 이것은 전자기 결합으로 이어져 전력 전압을 증가시키고, 이로써 부하 측의 전압을 증가시킵니다. 에너지 흐름은 3.2 그림에서 나타납니다. 이 작동 모드에서, 도전 차단기 (QF) 와 접촉기 (KM) 는 닫힌 상태이며, 보상 끝의 칼 스위치 (QS) 도 닫혀 있습니다.
그림 3 2: 운영 중 상태 전력망 전압이 아래 목표물 값
전압 조절이 필요하지 않거나 장치가 이상으로 발생하면 전압 출력을 중단하고 자체를 우회하여 부하의 전원 공급에 영향을 미치지 않도록합니다. 에너지 흐름은 그림 3.3에서 나타납니다. 이 작동 모드에서, 회로 차단기 (QF) 와 바이패스 끝의 칼 스위치 (QS) 는 닫혀 있으며, 접촉기 (KM) 는 개방 상태입니다.
그림 3.3: 전압 조절이 필요하지 않거나 장치 장애가 발생하면 작동 모드
4、기능 및 특징
5、AVC 기술 사양
|
항목 |
단상 220V 시리즈 |
3단계 380V + N 시리즈 |
|
고도 |
<2000m (2000m 초과 시 GB/T 3859.2에 따라 강하 적용) |
|
|
주변 온도 |
-10~+50℃(40℃ 초과 시 출력 감소) |
|
|
상대 습도 |
≤ 90%, 월 평균 최저 온도 25°C에서 표면 결로 없음 |
|
|
오염 수준 |
3급 이하 | |
|
보상 전압 범위 |
AC220V±20% (-40% ~ +30%, 맞춤형 설정 가능) |
AC380V±20% (-40% ~ +30%, 맞춤형 설정 가능) |
|
주파수 |
45Hz~63Hz |
|
|
출력 전압 고조파 왜곡 증가량 |
±1% |
|
|
전압 범위 |
-40%~+30% |
|
|
전력망 구조 |
L/n+pe |
3P4W+PE |
|
변압기 권선 비율 |
5:1 |
|
|
보상 응답 시간 |
<20ms |
|
|
고조파 보상률 |
3차~13차 고조파 ≥ 95% |
|
|
반응력 |
≥ 99% |
|
|
불평형 보상률 |
/ |
≤ 5% |
|
소음 |
≤70dB |
|
|
기능 선택 |
전압 보상 + (무효 전력, 고조파, 무효 전력 + 고조파) |
전압 보상 + (무효 전력, 고조파, 불평형, 무효 전력 + 고조파, 무효 전력 + 불평형, 무효 전력 + 불평형 + 고조파) |
|
시행 기준 |
IEC 726 |
|
|
AC 과부하 용량 |
1.1배, 장시간 작동 가능 |
|
|
냉각 |
강제 공기 냉각 |
|
|
보호 수준 |
IP20(IP54, 맞춤형 가능) |
|
6、AVC 제품 외관
|
캐비닛 모델 |
||||
|
모델 |
보상 용량 (kVA) |
시스템 전압 (V) |
크기: 너비 * 깊이 * 높이 (mm) |
냉각 |
|
AVC-0.4-30k |
30 |
380 |
800*600*1200 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-45k |
45 |
380 |
800*600*1200 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-60k |
60 |
380 |
800*600*1200 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-80k |
80 |
380 |
800*600*1500 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-100k |
100 |
380 |
800*800*1500 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-150k |
150 |
380 |
800*800*1500 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-300k |
300 |
380 |
800*1000*2100 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-400k |
400 |
380 |
1000*1000*2100 |
강제 공기 냉각 |
|
AVC-0.4-500k |
500 |
380 |
1200*1000*2100 |
강제 공기 냉각 |
참고: 다른 사양은 주문에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.