Restaurateur Dynamique de Tension
Rated Power: 3~3000KVA
Input Voltage: 380V/440V/480V±20%
Input voltage range:All(Global Power Grid)
Input frequency:40-70Hz
Output Voltage: 380V/440V/480V±1%
Output frequency:50Hz/60Hz/400Hz
- Présentation du Produit
- Paramètres Techniques
- Détails du Produit
Présentation du produit
Le creux de tension, également appelé chute de tension, affaissement de tension ou oscillation de tension, est un type de baisse de tension. Il désigne le phénomène où la valeur efficace de la tension chute soudainement puis revient brusquement à la normale. Le creux de tension est le problème de qualité de l’énergie le plus important dans le domaine industriel ! L’usine ne peut pas prédire à l’avance la survenue d’accidents de creux de tension !
Le DVR (Dynamic Voltage Restorer – Restaurateur Dynamique de Tension) est basé sur une technologie avancée d’électronique de puissance, adoptant une topologie à deux niveaux, utilisant l’IGBT (Infineon) comme composant de puissance principal, un mode de fonctionnement SPWM avec régulation de tension à double boucle fermée courant/tension, et un contrôle PID flou, garantissant une sortie stable de la tension et de la fréquence. Lorsque la tension du système chute soudainement, le DVR peut ajuster rapidement la tension, éliminer le déséquilibre de tension triphasé et corriger l’écart de tension pour assurer une connexion transparente de la tension de sortie à la valeur nominale, protégeant ainsi le fonctionnement normal de la charge.
Principe de fonctionnement
Le DVR est connecté en série entre l’alimentation électrique et la charge protégée. Il surveille en continu la tension d’alimentation côté entrée. Dès que la tension d’alimentation s’écarte du niveau de tension nominal, le DVR génère une tension de compensation appropriée via le système onduleur IGBT pour l’injecter dans le système, garantissant ainsi que la tension côté sortie (c’est-à-dire côté charge) est stable et que la charge protégée n’est pas affectée par les variations de tension.
Schéma de principe de commande du Restaurateur Dynamique de Tension

Schéma de topologie de commande du Restaurateur Dynamique de Tension

Liste des paramètres techniques du DVR
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Niveau de tension |
208V 400V 690V 10KV |
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Puissance nominale |
50kVA-5000kVA |
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Plage de compensation |
0%-130% |
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Temps de compensation |
0.4-30s (durée personnalisable) |
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Protection continue contre les creux de tension |
OUI |
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Fréquence de fonctionnement |
50/60Hz±10% |
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Rendement |
99.2% |
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Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
Disjoncteur |
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Capacité de surcharge |
Thyristor surcharge 150%, maintien 60s, surcharge 500%, maintien 1s |
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Type de réseau triphasé |
Triphasé trois fils / triphasé quatre fils |
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Réglages de la tension de compensation |
OUI |
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Réglages du seuil d’action de compensation |
OUI |
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Fréquence de sortie |
50/60Hz±10% |
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Erreur de précision de la compensation de tension |
<1% |
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Taux de distorsion harmonique de la tension THDU |
Sur charge linéaire <3% |
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Déséquilibre de tension |
Sur charge 100% déséquilibrée <3% |
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Temps de réponse de la compensation de tension |
Moins de 2ms |
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Temps de réponse |
50us |
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Facteur de puissance de la charge |
0.5 retard à 0.9 avance |
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Composant de stockage d’énergie |
Super condensateur |
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Température de fonctionnement |
-25~+45℃ |
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Nombre de cycles de charge/décharge |
>1,000,000 fois |
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Durée de vie prévue |
15 ans (25℃) |
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Capacité de surcharge |
200% |
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Temps de recharge |
<45s |
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Méthode de mesure |
Tension phase-tension / tension de ligne |
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Résolution d’événement |
10ms |
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Période de détection |
50us |
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Interface |
RS485、CAN |
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Protocole |
Modbus |
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IHM |
Écran tactile 8 pouces ou plus |
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By-pass de sécurité |
Contacteur de by-pass |
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By-pass de maintenance |
Disjoncteur de by-pass |
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Refroidissement |
Refroidissement par air forcé |
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Bruit(dB) |
<40 |
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Température de fonctionnement |
-25~45℃(au-dessus de 45℃, déclassement de 2% pour chaque augmentation de 1℃) |
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Humidité de fonctionnement |
0-95% sans condensation |
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Altitude de fonctionnement |
0-3000m(>2000m, déclassement de 1% pour chaque augmentation de 100m) |
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Indice de protection |
IP21 ou IP23, autres indices en option |
Liste des modèles de puissance et produits DVR
1. Liste des modèles triphasés
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Modèle |
Puissance |
Dimensions |
Niveau de tension |
|
DVR-100-0.4-N-3P |
100KVA |
800*1000*2200 |
0.4KV |
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DVR-150-0.4-N-3P |
150KVA |
800*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-200-0.4-N-3P |
200KVA |
1500*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-300-0.4-N-3P |
300KVA |
1500*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-400-0.4-N-3P |
400KVA |
2500*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-500-0.4-N-3P |
500KVA |
3000*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-600-0.4-N-3P |
600KVA |
3000*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-750-0.4-N-3P |
750KVA |
4000*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-900-0.4-N-3P |
900KVA |
4000*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-1000-0.4-N-3P |
1000KVA |
5200*1000*2200 |
0.4KV |
|
DVR-1200-0.4-N-3P |
1200KVA |
5200*1000*2200 |
0.4KV |
Qu’est-ce qu’un creux de tension ?
Le creux de tension, également appelé chute de tension, affaissement de tension ou oscillation de tension, est un type de baisse de tension. Il désigne le phénomène où la valeur efficace de la tension chute soudainement puis revient brusquement à la normale.

Quelle est la cause d’un creux de tension ?
De nombreuses raisons peuvent provoquer un creux de tension, telles que les défauts de court-circuit, la foudre et les démarrages de gros moteurs dans les systèmes de transport et de distribution d’électricité. Par conséquent, les creux de tension ne peuvent pas être évités.
| Raisons météorologiques | Événements occasionnels | Autres défauts |
| Comme la plupart des lignes de transport sont exposées à la nature, elles sont susceptibles de dégrader le milieu isolant entre les lignes sous l’impact de la foudre, des fortes pluies et des vents violents, entraînant une décharge entre les lignes ou entre les lignes et la terre, et un creux de tension. | Les accidents de la circulation, les dommages aux lignes de transport lors de constructions, les erreurs humaines d’exploitation et l’entrée de petits animaux dans les locaux de distribution peuvent également provoquer une décharge entre les lignes ou à la terre, entraînant un creux de tension. | Le démarrage de gros moteurs, les défauts de court-circuit, la commutation de lignes et les pannes d’équipements de distribution peuvent également provoquer un creux de tension. |
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Quels sont les dangers d’un creux de tension ?
Le creux de tension peut provoquer un mauvais fonctionnement (déclenchement) des contrôleurs sensibles, entraînant une défaillance du système informatique, l’arrêt ou le mauvais fonctionnement des dispositifs automatiques, et l’arrêt du variateur de fréquence, etc. ; Provoquer le déclenchement du contacteur ou le démarrage de la protection basse tension, entraînant l’arrêt du moteur, de l’ascenseur, etc. ; Provoquer l’extinction des sources lumineuses à haute température (lampes à iode tungstène) et entraîner la perte d’éclairage dans les lieux publics.
Le creux de tension peut entraîner des pertes économiques importantes pour de nombreuses industries. Telles que l’endommagement et le gaspillage de tranches de silicium dans les produits semi-conducteurs, la mise au rebut de produits de moteurs automobiles, la mise au rebut de produits d’affichage, l’interruption ou le désordre des chaînes d’assemblage, etc.
Le creux de tension ne cause pas seulement des pertes économiques, mais peut également entraîner des blessures et des accidents majeurs de sécurité de production. Par exemple, la neurochirurgie assistée par ordinateur, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie ophtalmique, etc. dans les hôpitaux peuvent avoir des conséquences graves lorsque les équipements ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de chutes de tension ; Dans l’industrie pétrochimique, les chutes de tension temporaires peuvent provoquer des dysfonctionnements du système de contrôle, entraînant un risque de perte de contrôle à court terme de la pression et du débit.
Cas et Galerie
DVR triphasé-250KVA (Entrée 3S 380V50Hz Sortie 380V50Hz)

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