IGBT Statyczny Automatyczny Stabilizator Napięcia
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
- Wprowadzenie do Produktu
- Parametry Techniczne
- Szczegóły Produktu
Wprowadzenie produktu
WPZ IGBT Statyczny Automatyczny Stabilizator Napięcia (inteligentne zasilanie stabilizowane częstotliwościowo i napięciowo) to nowa generacja produktu zasilania prądem przemiennym opracowana przez naszą firmę. Produkt oparty jest na zaawansowanej technologii energoelektroniki, wykorzystuje topologię 2-poziomową, stosuje IGBT (Infineon) jako główny element mocy, pracę w trybie SPWM z podwójną pętlą sprzężenia zwrotnego napięcia i prądu dla stabilizacji, oraz sterowanie PID z regulacją rozmyta, aby zapewnić stabilne wyjście napięcia i częstotliwości. Zasilacz ten jest przeznaczony głównie do trudnych warunków zasilania, dla rozproszonych źródeł energii (małe elektrownie wodne, zdalne zasilanie, migotanie sieci) o dużej impedancji, dużym spadku napięcia, częstych wahaniach napięcia, niestabilnej częstotliwości, poważnym zniekształceniu przebiegu, THD przekraczającym normę, które nie mogą zapewnić stabilnej pracy obciążenia. Zasilacz ten może wyeliminować wszelkie zakłócenia i zniekształcenia harmoniczne w sieci energetycznej oraz zapewnić, że napięcie wyjściowe spełnia normę GB/T-12325 „Jakość energii elektrycznej – Odchylenie napięcia zasilania”, gwarantując stabilną pracę. WPZ inteligentne zasilanie stabilizowane częstotliwościowo i napięciowo charakteryzuje się stabilnym napięciem, stabilną częstotliwością, wysoką precyzją, szybką odpowiedzią, dobrą odpornością na udary i jest odpowiednie dla wszystkich obciążeń (indukcyjnych, pojemnościowych, rezystancyjnych, udarowych).
Zasada działania
WPZ Seria IGBT Statyczny Automatyczny Stabilizator Napięcia jest zaprojektowany w oparciu o zasadę działania pętli falownika AC-DC-AC. Pierwszy stopień konwersji AC-DC wykorzystuje trójfazowy prostownik mostkowy do konwersji wejściowego napięcia przemiennego na napięcie stałe; drugi stopień falownika DC-AC składa się z wysokomocowego tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT), importowanego modułu sterującego IGBT Mitsubishi oraz obwodu ochronnego z kondensatorem bezindukcyjnym wysokiego napięcia. W oparciu o zaawansowany i dojrzały 2-poziomowy obwód falownika z pełnym mostkiem, sterowanie wykorzystuje zaawansowaną technologię sinusoidalnej modulacji szerokości impulsu (SPWM) i modulacji szerokości impulsu wektora przestrzennego (SVPWM) do konwersji napięcia szyny DC na źródło napięcia przemiennego o dowolnej częstotliwości i napięciu za pomocą technologii falownika. W celu oczyszczenia sieci energetycznej i zmniejszenia wpływu prostownika Statycznego Automatycznego Stabilizatora Napięcia IGBT na sieć, prostownik Statycznego Automatycznego Stabilizatora Napięcia IGBT może zostać ulepszony z tradycyjnego 6-impulsowego na 12-impulsowy i 18-impulsowy, co skutecznie zmniejsza wpływ na sieć. Można również zastosować aktywny prostownik i jednostkę filtrującą.
Schemat zasady sterowania

Schemat topologii zasady sterowania

Lista parametrów technicznych WPZ
| Parametry techniczne wejścia | ||
| Element | Wskaźniki techniczne | Uwaga |
| Napięcie znamionowe (Vac) | Trójfazowe 200V/208V/220V/380V/400V/440V/480V (Możliwość dostosowania dowolnego napięcia) Jednofazowe 110V/220V/230V/380V (Możliwość dostosowania dowolnego napięcia) | Trójfazowe trzyprzewodowe (L1, L2, L3) + Uziemienie (PE). Jednofazowe dwuprzewodowe (L, N) + Uziemienie (PE). System może używać przewodu neutralnego lub nie. Możliwość dostosowania dowolnej metody wprowadzania przewodów |
| Zakres napięcia wejściowego (%) | (Napięcie znamionowe) ±15%. Np. 380V±15% (Możliwość dostosowania innych zakresów napięcia wejściowego) | Generalnie zakres napięcia wejściowego może wynosić ±15%/20%/30%/40% napięcia znamionowego. |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | Domyślnie 40~79Hz | Inne częstotliwości można dostosować |
| Parametry techniczne wyjścia | ||
| Tryb modulacji falownika | Sterowanie IGBT / SPWM (Sinusoidalna Modulacja Szerokości Impulsu) | |
| Napięcie wyjściowe (Vac) | Domyślnie: Trójfazowe 380V napięcie regulowane, Jednofazowe 220V napięcie regulowane (Inne napięcia można dostosować, np. 200V/400V/480V/690V/800V/1000V/3000V/3300V…) | |
| Stabilność napięcia wyjściowego (dokładność średnia) | ±1% (Możliwość dostosowania wyższej dokładności wyjścia) | |
| Czas odpowiedzi dynamicznej | <2ms (Względem wejściowego napięcia AC) | |
| Współczynnik zniekształceń przebiegu napięcia wyjściowego | <2% (Obciążenie liniowe) | |
| Częstotliwość wyjściowa | Regulowana 40Hz-73Hz, stała 50/60/400Hz (opcjonalnie 100Hz/200Hz, możliwość dostosowania 5-1000Hz) | |
| Stabilność częstotliwości | <0.1% | |
| Przesunięcie fazowe | Gdy obciążenie jest trójfazowo zrównoważone lub bez obciążenia: ≤±1°; gdy obciążenie jest w 100% trójfazowo niezrównoważone: ≤±4° | |
| Niezrównoważenie trójfazowe | Automatyczna kontrola równowagi napięcia trójfazowego | |
| Parametry sterownika falownika | ||
| Tryb sterowania | Pełne sterowanie cyfrowe | Część analogowa jest używana do kondycjonowania sygnałów wejściowych i wyjściowych |
| Główna jednostka sterująca | Główny układ scalony wykorzystuje DSP (TI28XX) do sterowania i pomiarów | Niektóre modele wykorzystują główne sterowanie ARM z funkcją DSP |
| Strategia sterowania | SPWM (Sinusoidalna Modulacja Szerokości Impulsu) | |
| Częstotliwość przełączania | 4~16K (W zależności od mocy) | |
| Metody pomiaru napięcia i prądu | Próbkowanie True RMS (synchronizacja trójfazowa) | Próbkowanie RMS & FFT 256 punktów |
| Strategia sterowania napięciem, prądem i częstotliwością | Sterowanie z podwójną pętlą PID | |
| Interfejs komunikacyjny | Protokół RS485/232/MODBUS-RTU | Opcjonalnie interfejsy TCP/IP, GPRS i inne |
| Parametry wyświetlacza | ||
| Nośnik wyświetlacza | Przemysłowy ekran dotykowy (7″ lub 10″) | Można również dostosować inne rozmiary wyświetlaczy LCD |
| Wyświetlane parametry elektryczne |
Napięcie i częstotliwość trójfazowe wejściowe; Napięcie międzyfazowe i częstotliwość trójfazowe wyjściowe; Średnia wartość napięcia międzyfazowego wyjściowego; Współczynnik mocy wyjściowej; Prąd trójfazowy wyjściowy; Moc czynna i pozorna wyjściowa; Temperatura radiatora |
|
| Wyświetlane informacje alarmowe | Przepięcie wejściowe (OV), przetężenie (OC); zbyt niskie napięcie wejściowe (UV); awaria IGBT; przegrzanie radiatora; przegrzanie transformatora; oraz inne informacje o usterkach | |
| Dokładność wyświetlania | Dokładność klasy 0.5s | |
| Rozdzielczość wyświetlania napięcia | 0.1V | |
| Rozdzielczość wyświetlania prądu | 0.1A | |
| Ochrona | ||
| Lista zabezpieczeń | Przepięcie wejściowe (OV), przetężenie (OC); zbyt niskie napięcie wejściowe (UV); awaria IGBT; przegrzanie radiatora; przegrzanie transformatora; oraz zwarcie. | |
| Działanie ochronne | Odcięcie wyjścia i alarm | Można skonfigurować styki bezpotencjałowe usterki (NC&NO) |
| Inne specjalne wymagania można uzgodnić z winzele | ||
Lista modeli i produktów mocy WPZ
1.Lista modeli trójfazowych
| Typ | Moc (kVA) |
Wyjście | Wymiary S×G×W(mm) |
| (A) | |||
| WPZ13003 WPZ33003 |
3 | 4.2 | 350×650×670 (Kółka z blokadą) |
| WPZ13006 WPZ33006 |
6 | 8.4 | |
| WPZ13010 WPZ33010 |
10 | 15 | |
| WPZ13015 WPZ33015 |
15 | 23 | 460×700×1170 (Kółka z blokadą) |
| WPZ13020 WPZ33020 |
20 | 30 | |
| WPZ33030 | 30 | 45 | |
| WPZ33045 | 45 | 68 | 780×650×1450 |
| WPZ33060 | 60 | 91 | |
| WPZ33075 | 75 | 114 | 950×700×1600 |
| WPZ33090 | 90 | 137 | |
| WPZ33120 | 120 | 183 | |
| WPZ33150 | 150 | 228 | 1200×750×1800 |
| WPZ33200 | 200 | 304 | |
| WPZ33250 | 250 | 380 | 1400×800×2000 |
| WPZ33300 | 300 | 456 | |
| WPZ33350 | 350 | 532 | 1500×1050×2000 |
| WPZ33400 | 400 | 608 | |
| WPZ33500 | 500 | 760 | 1500×1050×2000 |
| WPZ33600 | 600 | 912 | |
| WPZ33800 | 800 | 1216 | |
| WPZ331000 | 1000 | 1520 | 1500×1050×2000 |
| WPZ331200 | 1200 | 1823 | |
| WPZ331400 | 1400 | 2127 | 1500×1050×2000 |
| WPZ331600 | 1600 | 2431 | |
| WPZ331800 | 1800 | 2735 | 1500×1050×2000 |
Uwaga:
1. Dla mocy 90kVA i poniżej, stosuje się przełącznik wysokiego i niskiego napięcia. Dla mocy 90kVA i powyżej, należy wybrać jedno z wysokich lub niskich napięć przy zamawianiu;
2. Prąd w tabeli jest obliczany przy napięciu międzyfazowym 380V. Rzeczywiste użycie należy obliczyć zgodnie z najwyższym napięciem wybranego urządzenia;
2.Lista modeli jednofazowych
| Typ | Moc (kVA) |
Wyjście (A) | Wymiary S×G×W(mm) |
| Prąd | |||
| WPZ11-500W | 0.5 | 2.1 | 425×436×173 |
| WPZ11001 | 1 | 8.4 | |
| WPZ11002 | 2 | 17 | 350×650×670 (Kółka z blokadą) |
| WPZ11003 | 3 | 26 | |
| WPZ11005 | 5 | 42 | |
| WPZ11010 WPZ31010 |
10 | 84 | |
| WPZ11015 WPZ31015 |
15 | 126 | 460×700×1170 (Kółka z blokadą) |
| WPZ11020 WPZ31020 |
20 | 168 | |
| WPZ11030 WPZ31030 |
30 | 252 | |
| WPZ11045 WPZ31045 |
45 | 378 | 780×650×1450 |
| WPZ31060 | 60 | 504 | |
| WPZ31075 | 75 | 630 | 950*700*1600 |
| WPZ31090 | 90 | 756 | |
| WPZ31120 | 120 | 1008 | 1200×750×1800 |
| WPZ31150 | 150 | 1260 | |
| WPZ31200 | 200 | 1680 | 1400×800×2000 |
| WPZ31300 | 300 | 2700 |
Zastosowanie
1. Systemy kolejowe, lotnicze i nawigacyjne;
2. Precyzyjne testowanie sprzętu elektronicznego medycznego;
3. Zasilanie importowanego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
4. Testowanie eksportowanych produktów elektronicznych i elektrycznych;
5. Maszyny CNC, przemysł lekki i tekstylny oraz zautomatyzowane linie produkcyjne;
6. Wysokowydajne systemy zasilania bezprzerwowego dla elektrowni.
Przypadki i galeria
3fazowy-15KVA (wejście 480V60Hz Wyjście 380V50Hz)

Wnętrze-1

3fazowy-15KVA (wejście 380V50Hz Wyjście 200V60Hz)

3fazowy-20KVA (wejście 380V50Hz Wyjście 200V60Hz)

1fazowy-30KVA (wejście 220V50Hz Wyjście 110V60Hz)

Wnętrze-1

Uzyskaj Szybką Wycenę
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać ceny, specyfikacje techniczne i informacje o dostawie.







