Reguladores de Calidad de Energía en Estructura Modular
- Fase:
- Monofásico/Trifásico
- Voltaje de entrada:
- 220/380V, 230/400V ±20% o personalizado
- Tensión de salida:
- 220/380 V, 230/400 V ±1-5 %
- Frecuencia:
- 50/60Hz
- Factor de potencia:
- 0.8-1
- Tipo de tecnología:
- Tipo servo con escobilla de carbón de rodillo
- Tipo de regulación:
- Control de voltaje independiente
- Mostrar:
- HMI de pantalla táctil/LED
- Instalación:
- Bajo techo, en exteriores
Acerca de la calidad de la energía
A medida que se desarrolla el Internet de las cosas (IoT) y la fabricación inteligente (IM), se aplica un número cada vez mayor de cargas no lineales, como unidades de frecuencia variable (VFD), servo VFD y dispositivos de potencia de alta frecuencia. Esto inevitablemente genera un impacto negativo en la red eléctrica, como descargas transitorias, corriente armónica de alta frecuencia, corriente reactiva y desequilibrio de voltaje trifásico.
Problemas de calidad de energía | Daño a los dispositivos | Beneficios después de la gestión |
Corriente reactiva excesiva | Reducción de la eficiencia en la generación y transmisión de energía y multa impuesta por el Sector Eléctrico a las empresas relacionadas; Fuerte disminución en la utilización de transformadores de entrada y aumento innecesario en los costos de los dispositivos y los pagos básicos de electricidad | Asegurar que los factores de potencia del sistema cumplan con los estándares nacionales, evitando así multas derivadas de un factor de potencia bajo; Disminuya el consumo de energía del dispositivo interno, mejore la utilización del transformador y reduzca los pagos de electricidad. |
Corriente armónica excesiva | Distorsión de voltaje generada en la red eléctrica e incapacidad para usar dispositivos relacionados en la red; Vida útil más corta del dispositivo, por ejemplo, calentamiento inesperado, envejecimiento acelerado y vida útil reducida de un condensador y, lo que es más grave, abultamiento, avería o explosión del condensador. | Mejorar la seguridad en el uso de energía y la confiabilidad del sistema; Prolongue la vida útil del dispositivo y reduzca los costos de mantenimiento del dispositivo; Minimice la perturbación de la corriente armónica en los instrumentos de precisión. |
Desequilibrio de voltaje trifásico | Funcionamiento incorrecto de los dispositivos en la línea desequilibrada y, lo que es más grave, falla del dispositivo | Mejore la calidad del suministro de energía de los equipos empresariales, mejore la confiabilidad en la operación del dispositivo y reduzca las pérdidas económicas; Suprime la corriente neutra y evita que la sobrecorriente dañe otras líneas. |
Caída de voltaje | Apagado inesperado de los dispositivos de fabricación en curso, disminución de la calidad del producto o retrasos en la línea de producción; Daños a la maquinaria y quemado de aparatos eléctricos, y más gravemente, accidentes personales; Pérdida de datos de dispositivos sensibles y gran pérdida económica | Asegure una línea de producción continua y evite una posible caída de la productividad debido al apagado del dispositivo; Optimice la calidad del uso de energía del dispositivo y garantice la calidad del producto; Prolongar la vida útil de los equipos de fabricación. |
Aplicaciones
Introducción a los reguladores de calidad eléctrica modulares
Nuestros productos modulares de calidad de la energía incluyen: generadores estáticos de Var (SVG), SVG avanzados (ASVG) y filtros de energía activa (APF). Tienen características como alta densidad de potencia, confiabilidad mejorada, rendimiento optimizado, alta utilización y diseños únicos. Para su uso en diferentes escenarios de aplicación, hay tres formas de instalarlos: estilo cajón, estilo montado en la pared y estilo vertical.
Estilo de cajón | Montado en la pared | Vertical |
2-Unidades montadas en la pared Estilo cajonera de 2 unidades | Gabinete modular integrado |
Características principales de los reguladores de calidad de energía modulares
Nuestros reguladores de calidad de energía modulares:
- Son compactos, con un tamaño máximo de solo 0,05 m³, tienen una alta densidad de potencia y se aplican a una variedad de escenarios. En la práctica, son más aplicables a lugares donde el espacio limitado plantea un requisito estricto sobre el terreno que podrían cubrir, así como proyectos de mejora de distribución de energía.
- Emplea los mismos conceptos de diseño que los productos de grado industrial y, por lo tanto, altamente adaptable al medio ambiente.
- Proporcione la capa de control del módulo con un compartimento de placa que alcance una clasificación a prueba de polvo de IP6X y haya resistido las pruebas de laboratorio de terceros reconocidas a nivel nacional.
- Aplicar una manera de control de entrelazado en el extremo de salida. Esto reduce al menos el 40% de la corriente de ondulación global.
- Admite una respuesta dinámica a nivel de ms, con un tiempo de respuesta global inferior a 2 ms. Por lo tanto, pueden rastrear con precisión cómo cambia la corriente transitoria en la red eléctrica y evitar la sobrecompensación y la subcompensación.
- Emplee un diseño redundante líder en la industria basado en transistores bipolares de puerta aislada (IGBT). Como resultado, la falla en una línea no afectará el correcto funcionamiento del sistema.
- Permita que los dispositivos se desconecten de la red eléctrica en caso de avería, sin que los condensadores del puerto permanezcan conectados a la red, evitando así cualquier impacto negativo en el oscilador armónico y la potencia reactiva capacitiva de la red.
- Admite una conexión de CT en el lado de la fuente de alimentación o en el lado de la carga, que puede ajustar de acuerdo con los requisitos del sitio.
- Tenga una función de autodiagnóstico de fallas rápida y completa, que se puede ajustar de manera inteligente en función de las condiciones y estados de funcionamiento reales.
- Facilite el mantenimiento mediante el uso de piezas extraíbles por separado, como el condensador de bus y el ventilador.
- Admite un algoritmo inteligente, que ajusta automáticamente la proporción de compensación en función de los cambios en tiempo real en la corriente reactiva y la corriente armónica, y también admite el establecimiento flexible de un objetivo de compensación para optimizar su objetivo comercial.
- Admite suspensión inteligente en la que dos sistemas paralelos aplican un mecanismo de sondeo para asignar un tiempo de trabajo promedio para cada módulo en condiciones de carga ligera, lo que prolonga la vida útil del módulo.
- Han pasado la certificación CE y cumplen con la norma EN 62477-1: 2012+A11-2014+A1-2017;
- Cada uno de nuestros productos tiene la siguiente característica de compensación:
- Un APF admite una gama más amplia de compensación, es decir, compensación armónica instantánea del 2.º al 51.º;
- Un ASVG es compatible con la compensación de armónicos 2.º a 23.º. Puede configurar la capacidad de compensación armónica y la capacidad de compensación reactiva globalmente.
- Un SVG admite la compensación instantánea global para la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva y, mientras tanto, resuelve el problema del desequilibrio trifásico.
Fiabilidad y rendimiento mejorados
El primer módulo a prueba de polvo de la industria en la capa de control: la sección de control está separada de la sección de potencia. La capa de control aplica un diseño a prueba de polvo completamente cerrado, sin orificios de ventilación en dos lados, adelante y atrás, obteniendo así un excelente sellado; mientras que en la capa de refrigeración por aire, las unidades de potencia críticas son enfriadas por la capa de potencia, logrando así un rendimiento superior de refrigeración del dispositivo. Además, la capa de control alcanza una clase de protección de IP6X y ha superado las pruebas de laboratorio de terceros. Esto aísla la sección de control de la contaminación del mundo exterior. Además, empleamos un diseño de hardware de grado industrial, que mejora aún más la seguridad y la confiabilidad.
En la prueba de certificación a prueba de polvo | Después de la prueba de certificación a prueba de polvo |
Uso de un esquema de control separado para cada IGBT, que es mucho más confiable porque: cada IGBT está equipado con un conjunto de unidades y un elemento de pasillo, y en caso de que falle el IGBT de un lado, el dispositivo aún podría ofrecer 50% de la capacidad nominal de salida.
Proporcionar un relé de arranque suave y una resistencia entre un condensador de filtro y la red eléctrica, para garantizar que cuando un dispositivo falle, el condensador de filtro se separe de la red, sin generar ningún impacto secundario en la red.
Respuesta más rápida: el uso de un algoritmo de Integración Generalizada de Segundo Orden (SOGI) logra un tiempo de respuesta global de menos de 2 ms, lo que permite rastrear con precisión cómo cambia el contenido armónico y el contenido reactivo en la red eléctrica y evitar la sobrecompensación y la insuficiencia. compensación.
En la prueba de respuesta a un aumento repentino de la carga, el registro del oscilómetro muestra que el tiempo de respuesta global en la pantalla es de 1,36 ms.
En la prueba de respuesta a una caída repentina de carga, el registro del oscilómetro muestra que el tiempo de respuesta global en la pantalla es de 1,96 ms.
Tecnología avanzada de supresión de armónicos: suprime rápidamente el estado armónico en menos de 1 s después de que un dispositivo detecta que la corriente armónica es inevitable en la red eléctrica, asegurándose de que el dispositivo no se apague por completo para que pueda seguir realizando la compensación del sistema. . | |
Salida de ondulación baja: una tecnología de control de ondulación baja basada en entrelazado logra una forma de onda suave incluso para una salida armónica 60. |
Cómo funcionan los reguladores modulares de calidad de la energía (APF/ASVG/SVG)
Nuestros reguladores de calidad de energía modulares están conectados en paralelo en la red eléctrica. Mediante el uso de un CT externo para detectar en tiempo real la corriente de carga en la red, con la ayuda de chips DSP/FPGA/CPLD y en cooperación con la última tecnología de extracción de componentes reactivos/armónicos, nuestros reguladores obtienen rápidamente el armónico o contenido reactivo en la corriente de carga después del análisis, luego genera pulsos PWM basados en el valor que se ha establecido, impulsa el convertidor bidireccional compuesto por módulos IGBT de tres niveles y genera una corriente de compensación que cumple con los requisitos de la red. Finalmente, realizan una compensación dinámica y precisa de corriente armónica o reactiva y mejoran la calidad en el suministro de energía.
Compensación de corriente armónica por un APF
Compensación de corriente reactiva inductiva | Compensación de corriente reactiva capacitiva |
Modelo Modular APF/ASVG/SVG
Modelo APF para selección rápida
Capacidad del transformador (kVA) | Capacidad de APF (trifásico de 3 hilos) | Capacidad APF (trifásico de 4 hilos) |
1000 | 200A | 300A |
1250 | 300A | 400A |
1600 | 400A | 500A |
Observaciones | 1. Para uso en ambientes hostiles, recomendamos productos tipo gabinete específicos de la industria; 2. Para usar en escenarios donde la corriente armónica y la corriente reactiva son excesivamente grandes, configure nuestros productos según el cálculo real o los datos de prueba en el sitio. |
Parámetros modulares de APF
Modelo | APF 20A | APF 35A | APF 50A | APF100A | APF125A | APF150A |
Parámetros del sistema | ||||||
Tensión de red | 400 V (-40 %‒+20 %) | |||||
Frecuencia de red | 50Hz/60Hz (±10%) | |||||
Piezas a integrar | Sin límite | |||||
Eficiencia mundial | Hasta 98% | |||||
Modo de cableado | Trifásico de 3 hilos/Trifásico de 4 hilos | |||||
Pérdida de calor | <2% | |||||
Connecticut | 150/5‒10000/5 | |||||
Modo de conexión | Conexión trasera/Conexión superior | |||||
Entrada/salida de aire | De adelante hacia atrás/de arriba hacia abajo | |||||
Indicadores de desempeño | ||||||
Tiempo de respuesta | <2ms | |||||
Orden de compensación armónica | 2‒51 | |||||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | |||||
Indicador de ruido | <58dB | |||||
Modo de fijación | Estilo cajón, estilo montado en la pared y estilo vertical | |||||
Dimensiones (An. x Pr. x Al. mm) | Estilo de cajón: 442*485*90 Montado en la pared: 442*90*485 | Estilo del cajón: 500*590*150 Montado en la pared: 505*175*640 Vertical: 170*525*590 | Estilo del cajón: 500*590*170 Montado en la pared: 505*195*640 Vertical: 170*525*590 | |||
Peso neto | 20kg | 35kg | 45kg | |||
Parámetros del entorno | ||||||
Altitud | ≤2000m, 2000m‒4000m reducción | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃‒+50 ℃ (>40 ℃, usar al reducir la potencia) | |||||
Humedad relativa | 5%‒95%, sin condensación |
Modelo ASVG/SVG para selección rápida
Capacidad del transformador (kVA) | CosФ | ||||
<0.5 | 0.5‒0.6 | 0,6‒0,7 | 0.7‒0.8 | 0,8‒0,9 | |
1000 | 550 kvar | 550 kvar | 450kvar | 350 kvar | 200 kvar |
1250 | 600 kvar | 600 kvar | 550 kvar | 450kvar | 235 kvar |
1600 | 800kvar | 800kvar | 700kvar | 550 kvar | 300kvar |
Observaciones | 1. Para uso en ambientes hostiles, recomendamos productos tipo gabinete específicos de la industria; 2. Para usar en escenarios donde la corriente armónica y la corriente reactiva son excesivamente grandes, configure nuestros productos según el cálculo real o los datos de prueba en el sitio. |
Parámetros ASVG modulares
Modelo | ASVG15kvar | ASVG25kvar | ASVG35kvar | ASVG50kvar | ASVG70kvar | ASVG100kvar |
Parámetros del sistema | ||||||
Tensión de red | 400 V (-40 %‒+20 %) | |||||
Frecuencia de red | 50Hz/60Hz (±10%) | |||||
Piezas a integrar | Sin límite | |||||
Eficiencia | Hasta 98% | |||||
Modo de cableado | Trifásico de 3 hilos/Trifásico de 4 hilos | |||||
Pérdida de calor | <2% | |||||
Connecticut | 150/5‒10000/5 | |||||
Modo de conexión | Conéctese desde la parte posterior/superior | |||||
Entrada/salida de aire | De adelante hacia atrás/de arriba hacia abajo | |||||
Indicadores de desempeño | ||||||
Tiempo de respuesta mundial | <2ms | |||||
Orden de compensación armónica | 2‒23 | |||||
Factor de potencia | Ajustable de -1‒1 | |||||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | |||||
Ruido | <58dB | |||||
Modo de fijación | Estilo cajón, estilo montado en la pared y estilo vertical | |||||
Dimensiones (An. x Pr. x Al. mm) | Estilo de cajón: 442*485*90 Montado en la pared: 442*90*485 | Estilo del cajón: 500*590*150 Montado en la pared: 505*175*640 Vertical: 170*525*590 | Estilo del cajón: 500*590*170 Montado en la pared: 505*195*640 Vertical: 170*525*590 | |||
Peso neto | 20kg | 35kg | 45kg | |||
Parámetros del entorno | ||||||
Altitud | ≤2000m; 2000m‒4000m reducción de potencia | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃‒+50 ℃ (>40 ℃, usar al reducir la potencia) | |||||
Humedad relativa | 5%‒95%, sin condensación |
*Asignación de potencia nominal para compensación: puede seleccionar una proporción de la potencia nominal global en función de su configuración para compensar la corriente armónica y la corriente reactiva.
100% indica que toda la potencia nominal global se utiliza para la compensación de armónicos.
Parámetros SVG modulares
Modelo | SVG 15kvar | SVG 25kvar | SVG 35kvar | SVG 50kvar | SVG 70kvar | SVG100kvar |
Parámetros del sistema | ||||||
Tensión de red | 400 V (-40 %‒+20 %) | |||||
Frecuencia de red | 50Hz/60Hz (±10%) | |||||
Piezas a integrar | Sin límite | |||||
Eficiencia | Hasta 98% | |||||
Modo de cableado | Trifásico de 3 hilos/Trifásico de 4 hilos | |||||
Pérdida de calor | <2% | |||||
Connecticut | 150/5‒10000/5 | |||||
Modo de conexión | Conéctese desde la parte posterior/superior | |||||
Entrada/salida de aire | De adelante hacia atrás/de arriba hacia abajo | |||||
Indicadores de desempeño | ||||||
Tiempo de respuesta mundial | <2ms | |||||
Factor de potencia | Ajustable de -1‒1 | |||||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | |||||
Ruido | <58dB | |||||
Modo de fijación | Estilo cajón, estilo montado en la pared y estilo vertical | |||||
Dimensión (An. x Pr. x Al. mm) | Estilo de cajón: 442*485*90 Montado en la pared: 442*90*485 | Estilo del cajón: 500*590*150 Montado en la pared: 505*175*640 Vertical: 170*525*590 | Estilo del cajón: 500*590*170 Montado en la pared: 505*195*640 Vertical: 170*525*590 | |||
Peso neto | 20kg | 35kg | 45kg | |||
Parámetros del entorno | ||||||
Altitud | ≤2000m, 2000m‒4000m reducción | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃‒+50 ℃ (>40 ℃, usar al reducir la potencia) | |||||
Humedad relativa | 5%‒95%, sin condensación |
APF20A, 35A-LCD en estructura estilo cajón
ASVG/SVG15kvar, 25kvar-LCD en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
APF20A, 35A-LED en estructura estilo cajón
ASVG/SVG15kvar, 25kvar-LED en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
APF50A, 100A-LCD en estructura estilo cajón
ASVG/SVG35kvar, 50kvar, 70kvar-LCD en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista izquierda | Vista trasera |
Vista superior |
APF50A, 100A-LED en estructura estilo cajón
ASVG/SVG35kvar, 50kvar, 70kvar-LED en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista izquierda | Vista trasera |
Vista superior |
APF125A, 150A-LCD en estructura estilo cajón
ASVG/SVG100kvar-LCD en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista izquierda | Vista trasera |
Vista superior |
APF125A, 150A-LED en estructura estilo cajón
ASVG/SVG100kvar-LED en estructura estilo cajón
Vista frontal | Vista izquierda | Vista trasera |
Vista superior |
APF20A, 35A en Estructura de Pared
ASVG/SVG15kvar, 25kvar en estructura mural
Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
APF50A, 100A en Estructura de Pared
ASVG/SVG35kvar, 50kvar, 70kvar en estructura mural
Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
APF125A, 150A en Estructura de Pared
ASVG/SVG100kvar en estructura mural
Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
APF50A, 100A, 125A, 150A en estructura vertical
ASVG/SVG35kvar, 50kvar, 70kvar, 100kvar en estructura vertical
Vista frontal | Vista izquierda | Vista superior |
Estructura modular de SVG y APF en gabinete estilo cajón
Vista frontal | Vista lateral | Vista trasera |
Estructura modular de SVG y APF en gabinete vertical
Vista frontal | Vista lateral | Vista trasera |
Vista de instalación del módulo | Vista superior |