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Restaurador Dinâmico de Tensão
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Restaurador Dinâmico de Tensão

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

  • Introdução do Produto
  • Parâmetros Técnicos
  • Detalhes do Produto

Introdução do Produto

A queda de tensão, também conhecida como afundamento de tensão, subtensão momentânea e oscilação de tensão, é um tipo de afundamento de tensão. Refere-se ao fenômeno onde o valor eficaz da tensão cai repentinamente e depois retorna subitamente ao normal. A queda de tensão é o problema de qualidade de energia mais importante no setor industrial! A fábrica não pode prever a ocorrência de acidentes de queda de tensão com antecedência!

O DVR (Dynamic Voltage Restorer – Restaurador Dinâmico de Tensão) é baseado em tecnologia avançada de eletrônica de potência, adotando uma estrutura topológica de dois níveis, utilizando IGBT (Infineon) como dispositivo principal de potência, modo de trabalho SPWM com regulação de tensão controlável de dupla malha fechada de corrente e tensão, controle fuzzy PID, garantindo uma saída estável de tensão e frequência. Quando a tensão do sistema cai repentinamente, o DVR pode ajustar rapidamente a tensão, eliminar o desequilíbrio de tensão trifásico e ajustar o desvio de tensão para garantir uma conexão perfeita da tensão de saída ao valor nominal, protegendo a operação normal da carga.

 

Princípio de Funcionamento

O DVR é conectado em série entre a fonte de alimentação e a carga protegida. Ele monitora continuamente a tensão da fonte de alimentação no lado de entrada. Assim que a tensão da fonte se desvia do nível de tensão nominal, o DVR gerará uma tensão de compensação adequada através do sistema inversor IGBT para injetar no sistema, garantindo que a tensão no lado de saída (ou seja, lado da carga) seja estável e que a carga protegida não seja afetada por variações de tensão.

Diagrama do Princípio de Controle do Restaurador Dinâmico de Tensão

 

 

Diagrama Topológico do Princípio de Controle do Restaurador Dinâmico de Tensão

 

 

Lista de Parâmetros Técnicos do DVR

Nível de tensão

208V      400V       690V       10KV

Capacidade nominal

50kVA-5000kVA

Faixa de compensação

0%-130%

Tempo de compensação

0.4-30s   (tempo pode ser personalizado)

Proteção contínua contra queda de tensão

SIM

Frequência de trabalho

50/60Hz±10%

Eficiência

99.2%

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Disjuntor

Capacidade de sobrecarga

Tiristor sobrecarga 150%, manter 60s, sobrecarga 500%, manter 1s

Tipo de rede trifásica

Trifásico três fios / trifásico quatro fios

Configurações de tensão de compensação

SIM

Configurações de limiar de ação de compensação

SIM

Frequência de saída

50/60Hz±10%

Erro de precisão da compensação de tensão

<1%

Taxa de distorção de tensão THDU

Em condição de carga linear <3%

Desequilíbrio de tensão

Em condição de carga desequilibrada 100% <3%

Tempo de resposta da compensação de tensão

Menos de 2ms

Tempo de resposta

50us

Fator de potência da carga

0.5 atrasado a 0.9 adiantado

Componente de armazenamento de energia

Supercapacitor

Temperatura de trabalho

-25~+45℃

Número de ciclos de carga e descarga

>1.000.000 vezes

Vida útil projetada

15 anos (25℃)

Capacidade de sobrecarga

200%

Tempo de recarga

<45s

Método de medição

Tensão de fase / tensão de linha

Resolução de evento

10ms

Período de detecção

50us

Interface

RS485、CAN

Protocolo

Modbus

IHM

Tela sensível ao toque de 8 polegadas ou superior

Bypass à prova de falhas

Contator de bypass

Bypass de manutenção

Disjuntor de bypass

Resfriamento

Resfriamento por ar forçado

Ruído(dB)

<40

Temperatura de trabalho

-25~45℃(acima de 45℃, redução de 2% para cada aumento de 1℃)

Umidade de operação

0-95% sem condensação

Altitude de trabalho

0-3000m(>2000m, redução de 1% para cada aumento de 100m)

Grau de proteção

IP21 ou IP23, outros graus podem ser opcionais

 

Lista de Modelos de Potência e Produtos DVR

1. Lista de Modelos Trifásicos

Modelo

Capacidade

Dimensão

Nível de Tensão

DVR-100-0.4-N-3P

100KVA

800*1000*2200

0.4KV

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

 

O que é queda de tensão?

A queda de tensão, também conhecida como afundamento de tensão, subtensão momentânea e oscilação de tensão, é um tipo de afundamento de tensão. Refere-se ao fenômeno onde o valor eficaz da tensão cai repentinamente e depois retorna subitamente ao normal.

Qual é a causa da queda de tensão?

Existem muitas razões que podem causar queda de tensão, como falhas de curto-circuito, descargas atmosféricas e partidas de grandes motores em sistemas de transmissão e distribuição de energia. Portanto, os afundamentos de tensão não podem ser evitados.

Razões climáticas Eventos ocasionais Outras falhas
Como a maioria das linhas de transmissão está exposta à natureza, é fácil quebrar o meio isolante entre as linhas devido ao impacto de raios, tempestades e ventos fortes, resultando em descarga entre linhas ou linha-terra e queda de tensão. Acidentes de trânsito, danos à construção em linhas de transmissão, erros operacionais humanos e a entrada de pequenos animais em salas de distribuição também podem causar descarga entre linhas ou para terra, resultando em queda de tensão. A partida de grandes motores, falhas de curto-circuito, comutação de linhas e falhas em equipamentos de distribuição também podem causar queda de tensão.

 

Quais são os perigos da queda de tensão?
A queda de tensão pode causar mau funcionamento (disparo) de controladores sensíveis, resultando em falha do sistema de computador, parada ou mau funcionamento de dispositivos automáticos e parada do inversor de frequência, etc; Causando o disparo do contator ou a ativação da proteção de baixa tensão, resultando na parada do motor, elevador, etc; Causando a extinção de fontes de luz de alta temperatura (lâmpadas de iodeto de tungstênio) e resultando na perda de iluminação em locais públicos.

A queda de tensão pode causar perdas econômicas significativas para muitas indústrias. Como danos e desperdício de pastilhas de silício em produtos semicondutores, sucateamento de produtos de motores automotivos, sucateamento de produtos de display, interrupção ou desordem de linhas de montagem, e assim por diante.

A queda de tensão não só causa perdas econômicas, mas também pode resultar em ferimentos ou morte e grandes acidentes de segurança de produção. Por exemplo, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, cirurgia oftalmológica controladas por computador em hospitais podem ter consequências graves quando o equipamento não funciona corretamente devido a quedas de tensão; Na indústria petroquímica, quedas temporárias de tensão podem causar mau funcionamento do sistema de controle, levando ao risco de perda de controle de curto prazo de pressão e fluxo.

 

Casos e Galeria

DVR trifásico-250KVA (Entrada 3S 380V50Hz Saída 380V50Hz)

 

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