- Visão Geral
- ESPECIFICAÇÃO
- Aparência
- Produtos Relacionados
- Utilizando tecnologia avançada de eletrônica de potência, o sistema apresenta regulagem de tensão contínua com alta precisão, garantindo um processo de ajuste suave sem interrupções.
- A seção de potência do conversor emprega um filtro LCL, fornecendo filtragem eficaz que elimina harmônicos de alta frequência da saída. Este projecto garante que não há interferência com outros sistemas e equipamentos.
- A tensão de compensação pode ser ajustada de acordo com os requisitos do utilizador, com regulação de velocidade configurável e controlo de fase independente para acomodar cargas severamente desequilibradas.
- O conversor foi projetado com uma arquitetura modular, tornando-o fácil de manter e altamente escalável para futuras expansões.
- Inclui proteção contra sobrecarga, proteção contra sobre-corrente suave/dura, proteção contra sobre/tensão da rede, proteção contra superaquecimento e proteção contra anomalias de frequência, aumentando a confiabilidade do fornecimento de energia .
- O sistema tem uma função de limitação da saída de corrente, permitindo uma compensação eficaz sem desligar devido a sobrecarga.
- Inclui função de alarme de falha e memória, permitindo armazenar registros de falhas por até 30 dias, sem limite no número de entradas durante esse período .
Especificação Técnica do Controlador de Voltagem Automático (AVC)
1、Visão Geral do Produto
O AVC consiste principalmente em um retificador, inversor, transformador de compensação, sistema de monitoramento e unidade de distribuição de energia CA/CC. Ele fornece mitigação de afundamento de tensão (-40%), mitigação de sobretensão (+30%), potência reativa, harmônicos e desequilíbrio. Melhora a qualidade da energia da rede ao garantir um fornecimento estável de energia às cargas, evitando perdas econômicas causadas por flutuações de tensão para usuários industriais.
O controlador automático de tensão (AVC) é composto por um conversor CA-CC-CA, um interruptor de faca (QS), um disjuntor (QF), um contator (KM) e um transformador de compensação. O conversor AC-DC-AC utiliza componentes eletrônicos de potência totalmente controlados, permitindo que a energia flua em ambas as direções. O interruptor de faca (QS) é utilizado para mudar para o modo de desvio durante a manutenção. O contador (KM) controla a ligação e desconexão da carga quando está no modo de compensação. O AVC monitora continuamente a tensão da rede para monitorizar quaisquer desvios do ponto de fixação. E ele ajusta a saída do conversor AC-DC-AC para corresponder ou opor a polaridade da tensão da rede e se detectar uma desvio .Esta modulação controla a amplitude e a polaridade da tensão fornecida pelo transformador de compensação no circuito principal, garantindo que a tensão na carga permaneça estável. O diagrama do sistema está ilustrado na Figura 2.1 .
Figura 2.1: Diagrama Esquemático do Sistema
O Regulador Automático de Tensão CONTROLADOR (AVC) opera em dois modos: saída de voltagem constante e regulação automática de voltagem. No modo de regulação automática de voltagem, o dispositivo ajusta a voltagem de saída de acordo com os horários de iluminação diários, controlando quando as luzes se ligam e sua voltagem de entrada. O modo de saída de voltagem constante pode ser ativado pelo operador através de uma tela sensível ao toque. Uma vez selecionado este modo, o AVC fornece imediatamente a voltagem definida para a carga e a mantém por um período especificado, permitindo que o pessoal de manutenção trabalhe nos dispositivos de iluminação. Após esse tempo, o dispositivo retorna automaticamente ao modo de regulação automática de voltagem. Os usuários só podem ajustar os parâmetros do sistema quando o sistema está desligado.
Quando a voltagem da rede excede a alvo quando o valor do dispositivo gera uma tensão com polaridade oposta à da tensão da rede, aplicando-a ao transformador. Isso cria um acoplamento eletromagnético que reduz a tensão no lado da carga, compensando parte da tensão da rede. O fluxo de energia é ilustrado na Figura 3.1. Neste modo de operação, o disjuntor (QF) e o contatores (KM) estão no estado fechado, enquanto o interruptor de faca (QS) no extremo de compensação também está fechado.
Figura 3.1: Operação Status Quando a Tensão da Rede Excede Alvo Valor
Quando a tensão da rede cai abaixo do alvo valor, o dispositivo gera uma tensão com a mesma polaridade da tensão da rede, aplicando-a ao transformador. Isso resulta em um acoplamento eletromagnético que adiciona à tensão da rede, aumentando assim a tensão no lado da carga. O fluxo de energia é ilustrado na Figura 3.2. Neste modo de operação, o disjuntor (QF) e o contator (KM) estão no estado fechado, enquanto o interruptor de faca (QS) no extremo de compensação também está fechado.
Figura 3. 2: Operação Status Quando Tensão de Rede Abaixo Alvo Valor
Quando não há necessidade de regulagem de tensão ou se o dispositivo experienciar uma anomalia, ele parará de fornecer tensão e se bypassará, garantindo que a alimentação da carga não seja afetada. O fluxo de energia é ilustrado na Figura 3.3. Neste modo de operação, o disjuntor (QF) e o interruptor de faca (QS) no extremo de bypass estão fechados, enquanto o contato (KM) está no estado aberto.
Figura 3.3: Modo de Operação Quando Não Há Necessidade de Regulagem de Tensão ou Ocorre Falha do Dispositivo
4、Desempenho e Recursos
5、Especificações Técnicas AVC
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Item |
Série Monofásica 220V |
Série Trifásica 380V + N |
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Altitude |
<2000 m (redução de potência conforme GB/T 3859.2 acima de 2000 m) |
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Temperatura ambiente |
-10~+50 ℃ (redução de potência acima de 40 ℃) |
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Umidade Relativa |
≤ 90 %, sem condensação na superfície à temperatura mínima mensal de 25 °C |
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Nível de poluição |
Abaixo do nível III | |
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Faixa de Tensão de Compensação |
AC220V±20% (-40% ~ +30% Personalizável) |
AC380V±20% (-40% ~ +30% Personalizável) |
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Freqüência |
45 Hz~63 Hz |
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Incremento da Distorção Harmônica da Tensão de Saída |
±1% |
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Intervalo de tensão |
-40%~+30% |
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Estrutura da rede eléctrica |
L/n+pe |
3F4C+PE |
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Relação de Espiras do Transformador |
5:1 |
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Tempo de Resposta da Compensação |
<20 ms |
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Taxa de Compensação Harmônica |
harmônicos de 3.ª a 13.ª ordem ≥ 95% |
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Potência reativa |
≥ 99% |
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Taxa de Compensação de Desequilíbrio |
/ |
≤ 5% |
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Ruído |
≤70dB |
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Seleção de funções |
Compensação de Tensão + (Potência Reativa, Harmônicos, Potência Reativa + Harmônicos) |
Compensação de Tensão + (Potência Reativa, Harmônicos, Desequilíbrio, Potência Reativa + Harmônicos, Potência Reativa + Desequilíbrio, Potência Reativa + Desequilíbrio + Harmônicos) |
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Normas de Implementação |
IEC 726 |
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Capacidade de Sobrecarga CA |
1,1 vez por duração prolongada |
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Resfriamento |
Resfriamento forçado a ar |
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Nível de proteção |
IP20 (IP54 personalizável) |
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6、Aparência do Produto AVC
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Modelo de Armário |
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Modelo |
Capacidade de Compensação (kVA) |
Tensão do Sistema (V) |
Dimensões: Largura * Profundidade * Altura (mm) |
Resfriamento |
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AVC-0.4-30k |
30 |
380 |
800*600*1200 |
Resfriamento forçado a ar |
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AVC-0.4-45k |
45 |
380 |
800*600*1200 |
Resfriamento forçado a ar |
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AVC-0.4-60k |
60 |
380 |
800*600*1200 |
Resfriamento forçado a ar |
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AVC-0.4-80k |
80 |
380 |
800*600*1500 |
Resfriamento forçado a ar |
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AVC-0.4-100k |
100 |
380 |
800*800*1500 |
Resfriamento forçado a ar |
|
AVC-0.4-150k |
150 |
380 |
800*800*1500 |
Resfriamento forçado a ar |
|
AVC-0.4-300k |
300 |
380 |
800*1000*2100 |
Resfriamento forçado a ar |
|
AVC-0,4-400k |
400 |
380 |
1000*1000*2100 |
Resfriamento forçado a ar |
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AVC-0,4-500k |
500 |
380 |
1200*1000*2100 |
Resfriamento forçado a ar |
Nota: Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação para customização.