- Przegląd
- Specyfikacja
- Wygląd
- Produkty powiązane
- Wykorzystując zaawansowaną technologię elektroniki mocy, system charakteryzuje się bezstopniową regulacją napięcia z wysoką precyzją, gwarantując płynny proces regulacji bez przerw.
- Sekcja mocy konwertera wykorzystuje filtr LCL, zapewniając efektywne filtrowanie, które eliminuje wysokoczęstotliwościowe harmoniczne z wyjścia. Ten projekt gwarantuje, że nie ma zakłóceń innych systemów i urządzeń.
- Napięcie kompensacyjne można dostosowywać zgodnie z wymaganiami użytkownika, z konfigurowalną szybkością regulacji i niezależnym sterowaniem fazowym, aby obsłużyć ciężko nierównowажne obciążenia.
- Konwerter został zaprojektowany w oparciu o modułową architekturę, dzięki czemu jest łatwy w utrzymaniu i wysoce skalowalny pod kątem przyszłej rozbudowy.
- Obejmuje zabezpieczenie przed przeciążeniem, miękkie/twarde zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem sieci, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zabezpieczenie przed anomaliami częstotliwości, zwiększając niezawodność zasilania .
- System ma funkcję ograniczania wyjściowego prądu, co pozwala na skuteczne wyrównywanie bez wyłączenia z powodu przegrzania.
- Zawiera alarm błędu i funkcję pamięci, co pozwala na przechowywanie zapisów błędów przez okres do 30 dni, bez ograniczeń co do liczby wpisów w tym okresie .
Automatyczny regulator napięcia (AVC) specyfikacja techniczna
1, przegląd produktu
AVC składa się głównie z prostownika, falownika, transformatora kompensacyjnego, systemu monitoringu oraz jednostki rozdziału mocy prądu przemiennego/stałego. Zapewnia łagodzenie obniżenia napięcia (-40%), łagodzenie wzrostu napięcia (+30%), kompensację mocy biernej, harmonicznych oraz niesymetrii. Poprawia jakość energii dostarczanej z sieci, zapewniając jednocześnie stabilne zasilanie odbiorników i unikając strat ekonomicznych spowodowanych fluktuacjami napięcia u użytkowników przemysłowych.
Automatyczny Regulator Napędu (AVC) składa się z konwertera AC-DC-AC, przełącznika nożowego (QS), przekaźnika głównego (QF), kontaktora (KM) oraz transformatora kompensacyjnego. Konwerter AC-DC-AC wykorzystuje pełnorozkładowe elementy elektroniczne, co umożliwia przepływ energii w obu kierunkach. Przełącznik nożowy (QS) służy do przełączenia na tryb obejścia podczas konserwacji. Kontaktor (KM) zarządza łączeniem i rozłączaniem obciążenia w trybie kompensacji. AVC ciągle próbuje napięcia sieciowego, aby monitorować odchylenia od wartości ustawionej. I t dostosowuje wyjście przetwornika AC-DC-AC, aby dopasować lub przeciwstawić się polaryzacji napięcia sieciowego i jeśli wykryje odchylenie .Modulacja ta steruje amplitudą i polaryzacją napięcia dostarczanego przez transformator kompensacyjny w obwodzie głównym, zapewniając stabilność napięcia przy obciążeniu. Schemat układu przedstawiono na rysunku 2.1 .
Rysunek 2.1: Schematyczny diagram systemu
Automatyczne napięcie Kontroler (AVC) działa w dwóch trybach: stałego napięcia wyjściowego i automatycznej regulacji napięcia. W trybie automatycznej regulacji napięcia urządzenie dostosowuje napięcie wyjściowe zgodnie z dziennym harmonogramem oświetlenia, kontrolując moment włączania świateł i ich napięcie wejściowe. Tryb stałego napięcia wyjściowego może być aktywowany przez operatora za pomocą ekranu dotykowego. Po wybraniu tego trybu AVC natychmiast podaje ustawione napięcie do obciążenia i utrzymuje je przez określony czas, umożliwiając personelowi konserwacyjnemu pracę przy oprawach oświetleniowych. Po tym czasie urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem w tryb automatycznej regulacji napięcia. Użytkownicy mogą regulować parametry systemu tylko wtedy, gdy system jest wyłączony.
Gdy napięcie sieciowe przekroczy cel wartość, urządzenie wyprowadza napięcie, którego polaryzacja jest przeciwna do napięcia sieciowego, przykładając je do transformatora. Tworzy to sprzężenie elektromagnetyczne, które zmniejsza napięcie po stronie obciążenia poprzez kompensację części napięcia sieciowego. Przepływ energii jest zilustrowany na rysunku 3.1. W tym trybie pracy wyłącznik (qf) i stycznik (km) są w stanie zamkniętym, podczas gdy wyłącznik nożowy (qs) na końcu kompensacyjnym jest również zamknięty.
Rysunek 3.1: działanie Status Gdy napięcie sieciowe przekracza Cel Wartość
Gdy napięcie sieciowe spadnie poniżej cel wartość, urządzenie wyprowadza napięcie, które odpowiada polaryzacji napięcia sieciowego, przykładając je do transformatora. Powoduje to sprzężenie elektromagnetyczne, które dodaje się do napięcia sieciowego, zwiększając tym samym napięcie po stronie obciążenia. Przepływ energii jest zilustrowany na rysunku 3.2. W tym trybie pracy wyłącznik (qf) i stycznik (km) są w stanie zamkniętym, podczas gdy wyłącznik nożowy (qs) na końcu kompensacyjnym jest również zamknięty.
Rysunek 3. 2:operacyjny Status Gdy napięcie sieciowe Poniżej Cel Wartość
Gdy nie ma potrzeby regulacji napięcia lub gdy urządzenie doświadcza anomalii, przestaje ono wyprowadzać napięcie i obejść się, zapewniając, że zasilanie obciążenia nie zostanie zakłócone. Przepływ energii zilustrowano na rysunku 3.3. W tym trybie pracy wyłącznik (qf) i wyłącznik nożowy (qs) na końcu obejścia są zamknięte, podczas gdy stycznik (km) jest w stanie otwartym.
Rysunek 3.3: tryb pracy, w którym nie jest wymagana regulacja napięcia lub występuje awaria urządzenia
4、wydajność i funkcje
5、Specyfikacja techniczna avc
|
Element |
Jednofazowy szeregowy 220 V |
Trójfazowy 380v + szereg n |
|
Wysokość |
<2000 m (zmniejszona moc zgodnie z normą GB/T 3859.2 powyżej 2000 m) |
|
|
Temperatura otoczenia |
-10–+50 ℃ (zmniejszona moc powyżej 40 ℃) |
|
|
Wilgotność względna |
≤ 90 %, brak skraplania na powierzchni przy minimalnej miesięcznej temperaturze 25 °C |
|
|
Poziom zanieczyszczenia |
Poniżej poziomu III | |
|
Zakres kompensowanego napięcia |
AC220V±20% (-40 % – +30 %, możliwa dostosowana konfiguracja) |
Ac380v±20% (-40 % – +30 %, możliwa dostosowana konfiguracja) |
|
Częstotliwość |
45 Hz–63 Hz |
|
|
Przyrost współczynnika zniekształceń harmoniczych napięcia wyjściowego |
±1% |
|
|
Zakres napięcia |
-40%~+30% |
|
|
Struktura sieci energetycznej |
L/n+pe |
3P4W+PE |
|
Stosunek liczby zwojów transformatora |
5:1 |
|
|
Czas odpowiedzi kompensacji |
<20 ms |
|
|
Stopień kompensacji harmonicznych |
harmoniczne rzędu 3.–13. ≥ 95% |
|
|
Moc reakcyjna |
≥ 99% |
|
|
Stopień kompensacji niesymetrii |
/ |
≤ 5% |
|
Poziom Hałasu |
≤70dB |
|
|
Wybór funkcji |
Kompensacja napięcia + (moc bierna, harmoniczne, moc bierna + harmoniczne) |
Kompensacja napięcia + (moc bierna, harmoniczne, niesymetria, moc bierna + harmoniczne, moc bierna + niesymetria, moc bierna + niesymetria + harmoniczne) |
|
Standardy realizacji |
IEC 726 |
|
|
Przeciążalność prądu przemiennego |
1,1 × dłuższy czas trwania |
|
|
Chłodzenie |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
|
Poziom ochrony |
IP20 (IP54 – opcjonalnie) |
|
6、Wygląd produktu avc
|
Model szafki |
||||
|
Model |
Zdolność kompensacyjna (kVA) |
Napięcie systemowe (V) |
Wymiary: szerokość * głębokość * wysokość (mm) |
Chłodzenie |
|
Avc-0.4-30k |
30 |
380 |
800*600*1200 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-45k |
45 |
380 |
800*600*1200 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-60k |
60 |
380 |
800*600*1200 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-80k |
80 |
380 |
800*600*1500 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-100k |
100 |
380 |
800*800*1500 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-150k |
150 |
380 |
800*800*1500 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
Avc-0.4-300k |
300 |
380 |
800*1000*2100 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
AVC-0,4-400k |
400 |
380 |
1000*1000*2100 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
|
AVC-0,4-500k |
500 |
380 |
1200*1000*2100 |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
Uwaga: inne specyfikacje są dostępne na życzenie klienta.