- Обзор
- Характеристики
- Внешний вид
- Сопутствующие товары
- Используя передовую технологию силовой электроники, система имеет бесступенчатое регулирование напряжения с высокой точностью, обеспечивая плавный процесс регулирования без перерывов.
- В силовой части преобразователя используется фильтр LCL, обеспечивающий эффективную фильтрацию, которая исключает высокочастотные гармонические сигналы из выхода. Эта конструкция гарантирует, что не будет помех с другими системами и оборудованием.
- Компенсационное напряжение может регулироваться в соответствии с требованиями пользователя, с настраиваемой регулировкой скорости и независимым фазовым управлением для удовлетворения сильно несбалансированных нагрузок.
- Конвертор разработан с модульной архитектурой, что позволяет легко поддерживать и очень масштабируемый для будущего расширения.
- Он включает защиту от перегрузки, защиту от мягкого/жесткого перетока, защиту от перенапряжения/поднапряжения сети, защиту от перенапряжения и защиту от частотных аномалий, повышая надежность питания .
- Система имеет функцию ограничения выхода тока, позволяющую эффективно компенсировать без отключения из-за перегрузки.
- Он включает в себя сигнализацию об отказе и функцию памяти, позволяющую хранить записи об отказе до 30 дней, без ограничения количества записей в течение этого периода .
Автоматический контроллер напряжения (AVC) Техническая спецификация
1, Обзор продукта
АВК в основном состоит из выпрямителя, инвертора, компенсационного трансформатора, системы мониторинга и блока распределения переменного/постоянного тока. Он обеспечивает компенсацию провалов напряжения (до −40 %), компенсацию всплесков напряжения (до +30 %), компенсацию реактивной мощности, гармоник и несимметрии. АВК повышает качество электроэнергии в сети и одновременно гарантирует стабильное электропитание нагрузок, предотвращая экономические потери, вызванные колебаниями напряжения у промышленных потребителей.
Автоматический контроллер напряжения (AVC) состоит из преобразователя AC-DC-AC, переключателя ножа (QS), выключателя (QF), контактора (KM) и компенсационного трансформатора. Преобразователь AC-DC-AC использует полностью управляемые электротехнические компоненты, позволяющие энергии течь в обоих направлениях. Ключ ножа (QS) используется для переключения на режим обхода во время технического обслуживания. Контактник (KM) управляет подключением и отключением нагрузки в режиме компенсации. AVC непрерывно отбирает образцы напряжения сети для мониторинга любых отклонений от установленной точки. О t регулирует выход преобразователя AC-DC-AC, чтобы соответствовать или противопоставить полярности напряжения сети о f обнаруживает отклонение .Эта модуляция контролирует амплитуду и полярность напряжения, подаваемого компенсационным трансформатором в основной цепи, обеспечивая стабильность напряжения при нагрузке. Диаграмма системы показана на рисунке 2.1 .
Рисунок 2.1: Схематическая схема системы
Автоматическое напряжение Контроллер (AVC) работает в двух режимах: постоянное напряжение выхода и автоматическое регулирование напряжения. В режиме автоматического регулирования напряжения устройство регулирует выходное напряжение в соответствии с ежедневными расписаниями освещения, контролируя, когда свет включается и их входное напряжение. Режим выхода постоянного напряжения может быть активирован оператором через сенсорный экран. После выбора этого режима AVC немедленно обеспечивает установленное напряжение нагрузки и поддерживает его в течение определенного периода времени, позволяя обслуживающему персоналу работать на светильниках. После этого устройство автоматически переходит в режим автоматического регулирования напряжения. Пользователи могут регулировать параметры системы только при выключении системы.
Когда напряжение сети превышает цель значение, устройство выводит напряжение, противоположное по полярности напряжению сети, применяя его к трансформатору. Это создает электромагнитную связь, которая снижает напряжение на стороне нагрузки, компенсируя часть напряжения сети. Поток энергии изображен на рисунке 3.1. В этом режиме работы выключатель (QF) и контактатор (KM) находятся в закрытом состоянии, а переключатель ножа (QS) на конце компенсации также закрыт.
Рисунок 3.1: Работа Статус Когда напряжение сети превышает Цель Значение
Когда напряжение сети падает ниже цель значение, устройство выводит напряжение, которое соответствует полярности напряжения сети, применяя его к трансформатору. Это приводит к электромагнитной сцепке, которая увеличивает напряжение сети, тем самым увеличивая напряжение на стороне нагрузки. Поток энергии изображен на рисунке 3.2. В этом режиме работы выключатель (QF) и контактатор (KM) находятся в закрытом состоянии, а переключатель ножа (QS) на конце компенсации также закрыт.
Рисунок 3. 2: Работа Статус Когда напряжение сети Ниже Цель Значение
Когда регулирование напряжения не требуется или если устройство испытывает аномалию, оно прекращает вывод напряжения и обходит себя, гарантируя, что питание нагрузки не будет затронуто. Поток энергии изображен на рисунке 3.3. В этом режиме работы выключатель (QF) и переключатель ножа (QS) на конце обхода закрыты, в то время как контактёр (KM) находится в открытом состоянии.
Рисунок 3.3: Режим работы при отсутствии необходимости регулирования напряжения или при неисправности устройства
4 ∆ Использование и характеристики
5、Техническая спецификация AVC
|
Предмет |
Однофазная серия 220В |
Серия трехфазных 380V + N |
|
Высота |
<2000 м (понижение номинальных параметров в соответствии с GB/T 3859.2 при высоте выше 2000 м) |
|
|
Температура окружающей среды |
−10…+50 °C (снижение номинальной мощности при температуре выше 40 °C) |
|
|
Относительная влажность |
≤ 90 %, конденсация на поверхности отсутствует при минимальной месячной температуре 25 °C |
|
|
Уровень загрязнения |
Ниже уровня III | |
|
Диапазон компенсируемого напряжения |
AC220V±20% (−40 % … +30 %, настраиваемый) |
AC380V±20% (−40 % … +30 %, настраиваемый) |
|
Частота |
45 Гц … 63 Гц |
|
|
Увеличение коэффициента нелинейных искажений выходного напряжения |
±1% |
|
|
Диапазон напряжения |
-40%~+30% |
|
|
Структура электросети |
L/N+PE |
3P4W+PE |
|
Коэффициент трансформации |
5:1 |
|
|
Время отклика компенсации |
<20 мс |
|
|
Коэффициент компенсации гармоник |
гармоники 3–13-го порядка ≥ 95 % |
|
|
Реактивная мощность |
≥ 99% |
|
|
Коэффициент компенсации несимметрии |
/ |
≤ 5% |
|
Шум |
≤70дБ |
|
|
Выбор функции |
Компенсация напряжения + (реактивная мощность, гармоники, реактивная мощность + гармоники) |
Компенсация напряжения + (реактивная мощность, гармоники, несимметрия, реактивная мощность + гармоники, реактивная мощность + несимметрия, реактивная мощность + несимметрия + гармоники) |
|
Стандарты Выполнения |
IEC 726 |
|
|
Перегрузочная способность по переменному току |
в 1,1 раза дольше |
|
|
Охлаждение |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
|
Уровень защиты |
IP20 (IP54 — по заказу) |
|
6、Внешний вид продукции AVC
|
Модель кабинета |
||||
|
Модель |
Компенсационная мощность (kVA) |
Напряжение системы ((V) |
Размеры: ширина * глубина * высота (мм) |
Охлаждение |
|
AVC-0.4-30k |
30 |
380 |
800*600*1200 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-45k |
45 |
380 |
800*600*1200 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-60k |
60 |
380 |
800*600*1200 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-80k |
80 |
380 |
800*600*1500 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0,4-100k |
100 |
380 |
800*800*1500 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-150k |
150 |
380 |
800*800*1500 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0,4-300k |
300 |
380 |
800*1000*2100 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-400k |
400 |
380 |
1000*1000*2100 |
Принудительное охлаждение воздухом |
|
AVC-0.4-500k |
500 |
380 |
1200*1000*2100 |
Принудительное охлаждение воздухом |
Примечание: другие спецификации доступны по запросу для настройки.