Zaprojektowany dla megainfrastruktury i ciężkich środowisk przemysłowych, 3-fazowy statyczny AVR SCR o mocy 1000 KVA zapewnia bezdotykową stabilizację napięcia 1000 KVA/1520 A. Jego przeciążalność na poziomie 150% (30 s), redundantne chłodzenie i komunikacja IEC 61850 zapewniają niezawodną integrację z portami, kopalniami, centrami danych i dyspozytorami zasilania obiektów.
Duże dźwigi portowych dźwigów brzegowych mogą mieć pojedynczą moc ponad 500 kW. W przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu jednostek chwilowy udar prądowy może osiągnąć poziom kilku megawatów. Czas rozruchu dużych kruszarki kopalń wynosi do kilkudziesięciu sekund, podczas których napięcie utrzymuje się stale na niskim poziomie. Te warunki pracy nakładają niezwykle rygorystyczne wymagania na stabilność dynamiczną i termiczną oraz odporność na wstrząsy urządzeń stabilizujących napięcie.
Urządzenia portowe są stale narażone na erozję mgły solnej, natomiast urządzenia kopalniane są narażone na działanie środowiska o dużym zapyleniu. Instalacje dystrybucyjne w kopalniach odkrywkowych muszą wytrzymywać ekstremalne różnice temperatur w zakresie od -30 ℃ do 50 ℃. Stabilizator napięcia musi nie tylko stabilizować napięcie, ale także musi działać niezawodnie w tych trudnych warunkach.
W przypadku przerwania pracy dużego terminalu do przewozu ładunków masowych koszt przetrzymywania 200 000 ton statku towarowego może sięgać kilkuset tysięcy dolarów dziennie. W przypadku zatrzymania wyciągu kopalnianego grozi wstrzymanie produkcji pod ziemią. W tym kontekście niezawodność sprzętu zasilającego jest gwarancją działania.
· Konstrukcja redundantna o dużej pojemności: moc znamionowa 1000 kVA, chwilowa zdolność przeciążeniowa do 120% przez 1 godzinę, 150% przez 30 sekund, zdolna do spokojnego radzenia sobie z jednoczesnym wstrząsem rozruchowym dużych grup silników.
· Nadmiarowy układ chłodzenia: Wyposażony w dwa inteligentne wentylatory sterowane temperaturą, jeden używany, drugi zapasowy. W przypadku awarii głównego wentylatora, wentylator rezerwowy włącza się automatycznie, aby zapewnić ciągłą pracę sprzętu w środowiskach o wysokiej temperaturze.
· Wytrzymała konstrukcja konstrukcyjna: Wymiary obudowy 1030 × 1000 × 1970 mm, waga netto 1850 kg, zastosowanie pogrubionej blachy i wytrzymałej obudowy o doskonałych parametrach sejsmicznych.
· Naturalna zaleta transformatorów izolacyjnych: Osiągnięcie izolacji elektrycznej pomiędzy wejściem i wyjściem poprzez sprzężenie elektromagnetyczne, posiadające naturalną odporność na przepięcia piorunowe i szczyty sieci, szczególnie odpowiednie dla odległych dużych obszarów górniczych, portów itp., gdzie infrastruktura sieci energetycznej jest słaba.
3-fazowy statyczny AVR SCR o mocy 1000 KVA, jako produkt flagowy, jest wyposażony w pełniejsze możliwości monitorowania i komunikacji. Oprócz standardowego interfejsu RS485 można go rozszerzyć o komunikację Ethernet, komunikację światłowodową itp., obsługującą IEC 61850 i inne standardowe protokoły energetyczne, a także można go bezproblemowo połączyć z centrum dyspozytorskim zasilania (DCC) dużych obiektów. Cyfrowy wyświetlacz LED może jednocześnie wyświetlać napięcie trójfazowe, prąd, moc, stopień obciążenia, temperaturę wewnętrzną itp., wszystkie wymiary parametrów pracy.
| Model | SBWZ-1000KVA |
|
Parametr |
Wartość |
|
Moc nominalna |
1000 kVA |
|
Technologia |
Obwód sterowany DSP z technologią przełącznika SCR i transformatorem mocy EI. |
|
Faza |
Trójfazowy (3 fazy, 5 przewodów, L1, L2, L3, przewód neutralny, uziemienie) |
|
Napięcie wejściowe |
3 fazy 380 V/400 V/415 V ±20% (szerszy zakres jest dostępny na specjalne życzenie i przy wyższych kosztach) |
|
Napięcie wyjściowe |
3 fazy 380 V/400 V/415 V |
|
Prąd wyjściowy |
1520A |
|
Precyzja wyjściowa |
Napięcie fazowe: ±1%,Napięcie sieciowe: ±1,5% |
|
Częstotliwość |
50/60 Hz |
|
Efektywność |
≥99% |
|
Stopień izolacji |
Stopień E |
|
Wytrzymałość dielektryczna |
AC 2500 V/1 min bez przeskoków, bez awarii |
|
Szybkość reakcji |
10 ms ~ 40 ms |
|
Zniekształcenie kształtu fali |
<0,1% zniekształceń przebiegu wyjściowego, brak harmonicznych przyrostowych |
|
Wzrost temperatury |
Wzrost temperatury netto: <60 ℃ |
|
Metoda regulacji |
Oddzielna regulacja każdej fazy, automatyczne wyjście fazowe balansu |
|
Wyświetlacz |
Cyfrowy wyświetlacz LED, wyświetla fazę czasu rzeczywistego napięcie, prąd fazowy, moc. |
|
Programowalne ustawienie |
programowalne przez użytkownika ustawienia dotyczące przepięcia, podnapięcia, przetężenia i precyzji regulacji. |
|
Ochrona |
przeciążenie, wysokie napięcie, niskie napięcie, zwarcie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, brak zabezpieczenia, funkcja obejścia |
|
Metoda chłodzenia |
Inteligentny wentylator chłodzący |
|
Temperatura pracy |
-5 ℃ ~ 40 ℃ |
|
Wilgotność względna |
<90% |
|
Wymiar (mm) |
1030*1000*1970 |
|
Masa netto (kg) |
1850 |
|
Uwagi: |
Powyższe specyfikacje opierają się na standardowych specyfikacjach fabrycznych, projekty niestandardowe są dostępne po potwierdzeniu. |
Moc znamionowa 1000KVA, prąd wyjściowy 1520A, zdolna do pokrycia całej szyny zasilającej portowej suwnicy bramowej, całego systemu podnoszenia i kruszenia średniej wielkości kopalni lub pełnej grupy obciążeń IT dużego centrum danych.
Wytrzymuje 120% obciążenia znamionowego przez 1 godzinę i 150% obciążenia znamionowego przez 30 sekund. W przypadku ekstremalnych warunków pracy, takich jak jednoczesne uruchamianie wielu suwnic w porcie lub jednoczesna praca grupy kruszarki kopalnianej, SBWZ-1000KVA nie wymaga obejścia i może w sposób ciągły zapewniać stabilne napięcie wyjściowe.
Wykorzystuje redundantną konstrukcję z dwoma wentylatorami i automatycznym przełączaniem pomiędzy procesorem podstawowym i zapasowym. Strategia kontroli temperatury wylotu jest zoptymalizowana w celu zapewnienia, że podczas pracy przy pełnym obciążeniu w środowisku o temperaturze 40 ℃ wzrost temperatury wewnętrznej będzie ściśle kontrolowany w zakresie 60 ℃.
W typowych warunkach pracy przy mocy 1000KVA i średnim rocznym obciążeniu 65%, w porównaniu z tradycyjnymi serwostabilizatorami napięcia (wydajność 96%), SBWZ-1000KVA może zaoszczędzić około (1000×0,65×4%×8760) ≈ 227 760 kWh energii elektrycznej rocznie. Obliczone przy cenie energii elektrycznej dla przemysłu wynoszącej 0,7 juana za kWh, roczne oszczędności energii elektrycznej wynoszą około 160 000 juanów – w ciągu niecałych dwóch lat oszczędności energii elektrycznej mogą zwrócić dodatkową inwestycję w sprzęt.
Poziom ochrony szafy można dostosować do IP40 lub IP54, co nadaje się do trudnych środowisk instalacyjnych, takich jak porty, kopalnie i projekty na wolnym powietrzu. Wytrzymała konstrukcja z blachy i konstrukcja podstawy sejsmicznej spełniają wymagania instalacyjne w obszarach eksploatacyjnych o dużym wpływie.
Standardowo wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 z możliwością rozbudowy do Ethernetu, komunikacji światłowodowej i protokołu IEC 61850. Przesyłanie w czasie rzeczywistym wszystkich wymiarów danych operacyjnych (napięcie trójfazowe/prąd/moc/jakość energii elektrycznej/temperatura/stan alarmowy), spełniając wymagania dotyczące zdalnego monitorowania i scentralizowanego zarządzania w centrach dyspozytorskich dużej infrastruktury.
1. Porty i terminale: Zapewniają scentralizowaną ochronę stabilizacji napięcia dla wielkogabarytowych urządzeń do załadunku i rozładunku, takich jak suwnice bramowe, suwnice portalowe, suwnice bramowe z oponami gumowymi i przenośniki taśmowe, zapewniając efektywność operacji portowych i redukując awarie sprzętu spowodowane problemami z napięciem.
2. Górnictwo i hutnictwo: Stosowane do układów zasilania urządzeń dużej mocy, takich jak wyciągi kopalniane, duże kruszarki, młyny kulowe, przesiewacze wibracyjne i przenośniki taśmowe, zapewniając ciągłość procesów wydobywczych i wzbogacania.
3. Duże centra danych i koncentratory przetwarzania w chmurze: zapewniają wyjątkowo czyste i wysoce niezawodne zasilacze ze stabilizacją napięcia dla grup obciążenia IT, systemów klimatyzacji precyzyjnej i frontów UPS w bardzo dużych centrach danych.
4. Infrastruktura lotniska: wykorzystywana do zasilania systemów oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku, systemów automatycznego sortowania bagażu, systemów zasilania mostka pokładowego i podstawowego wyposażenia elektromechanicznego budynków terminali.
5. Duże parki przemysłowe oraz strefy rozwoju gospodarczego i technologicznego: Jako podstawowe urządzenia do zarządzania jakością energii dla głównych linii wejściowych całego parku, zapewniają stabilność napięcia, izolację harmonicznych oraz obsługę danych o jakości energii dla całego parku.
6. Obiekty badawcze na poziomie krajowym: Zapewnienie stabilnych dostaw energii dla dużych obiektów naukowych o niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących jakości energii, takich jak duże akceleratory, laboratoria nadprzewodzące i urządzenia do badań nad syntezą jądrową.
KTAC świadczy usługi OEM/ODM, w tym kolor wyglądu, sposób pakowania, zakres napięcia wejściowego/wyjściowego i specjalne moduły funkcyjne (takie jak urządzenia filtrujące EMI, urządzenia odgromowe, interfejsy monitorujące RS232/RS485) itp. Prosimy o kontakt w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań.
Zdolność przeciążeniowa SBWZ-1000KVA jest następująca: może wytrzymać 120% obciążenia znamionowego przez 1 godzinę i 150% obciążenia znamionowego przez 30 sekund. W przypadku jednoczesnego uruchomienia dużej grupy silników, o ile czas trwania prądu udarowego nie przekracza 30 sekund, stabilizator może pozostać w trybie online i pracować bez przełączania w tryb obejścia. W przypadku szczególnie ekstremalnych warunków rozruchu (takich jak całkowita moc rozruchowa przekraczająca 1500 kVA) możemy skonfigurować rozwiązanie miękkiego startu na etapie projektowania systemu.
SBWZ-1000KVA instaluje się na szynie bocznej niskiego napięcia transformatora 10KV/0,4KV (zwykle od 1250KVA do 2000KVA). Jest to równoznaczne z umieszczeniem „warstwy izolacyjnej stabilizatora” pomiędzy transformatorem a dużym obciążeniem. Zaleca się skonfigurowanie wyłącznika ramowego (ACB) na przednim końcu stabilizatora jako wyłącznika zabezpieczającego i odcinającego oraz skonfigurowanie szaf rozdzielczych zgodnie z określonymi strefami obciążenia na tylnym końcu.
W bazie wyposażenia znajdują się otwory na wózki widłowe i uchwyty do podnoszenia, które można ustawić za pomocą wózków widłowych, hydraulicznych pojazdów przeładunkowych lub dźwigów. Podczas transportu sprzęt jest mocowany za pomocą drewnianych wsporników, a wewnętrzne kluczowe elementy wypełnione są materiałami amortyzującymi. W miejscu montażu fundamentów należy zastosować wylewkę betonową C30 o grubości ≥150mm i wstępnie ustawione śruby kotwiące M12. Szczegółowe wymiary montażowe i wymagania dotyczące obciążenia można znaleźć w „Instrukcji montażu”.
Każdy z dwóch wentylatorów posiada niezależny obwód zasilający i sterujący. Gdy pracuje główny wentylator, wentylator rezerwowy znajduje się w trybie gotowości. W przypadku awarii wentylatora głównego lub jego prędkość obrotowa jest niższa od ustawionego progu, układ sterowania w ciągu 1 sekundy automatycznie przełącza się na wentylator rezerwowy, jednocześnie wysyłając sygnał alarmowy poprzez interfejs komunikacyjny. Taka konstrukcja gwarantuje, że nawet w przypadku awarii pojedynczego wentylatora sprzęt będzie mógł nadal normalnie pracować przy pełnym obciążeniu.
Dwie główne przyczyny to: pierwsza to prędkość – czas reakcji stabilizatorów typu serwo mieści się zwykle w drugim zakresie i prawie nie są one w stanie reagować na wahania sieci (trwające od kilkudziesięciu do setek milisekund); czas reakcji SBWZ wynosi od 10 ms do 40 ms, co pozwala skutecznie wychwytywać i kompensować wahania. Drugim jest niezawodność - szczotki węglowe stabilizatorów serwo są częściami podatnymi na zużycie i zużywają się szybciej w zastosowaniach wymagających dużej mocy, co wymaga regularnego wyłączania w celu wymiany; SBWZ to konstrukcja w pełni bezdotykowa, nie wymagająca wyłączania w celu konserwacji i charakteryzująca się znacznie wyższą niezawodnością. W przypadku dużej infrastruktury te dwie różnice bezpośrednio determinują poziom dostępności systemu zasilania.
OK. SBWZ-1000KVA obsługuje dwie częstotliwości 50/60 Hz i może być stosowany w stacyjnym systemie zasilania nowych elektrowni energetycznych. Zapewnia stabilne zasilanie rozdzielni, układu sterowania, urządzeń przeciwpożarowych i wentylacyjnych stacji podwyższającej. Ponadto, gdy moc stacji jest całkowicie zależna od zasilania sieciowego w nocy lub w okresach słabego oświetlenia w elektrowniach fotowoltaicznych, stabilizator napięcia może zapewnić, że wahania napięcia w sieci nie będą miały wpływu na urządzenia w stacji.
Adres
Nr 82, Xiaotang Gongye Avenue, miasto Shishan, dystrykt Nanhai, miasto Foshan, prowincja Guangdong, Chiny
Tel