SBW Stabilisateur de tension à servomoteur
Rated Power: 3~3000KVA
Input Voltage: Customizable
Input Frequency: 50/60Hz±10%
Output Voltage: Customizable
MOQ: 1 Set/Piece
Brand: WINZPOWER
- Présentation du Produit
- Paramètres Techniques
- Détails du Produit
Présentation du produit
La série de stabilisateurs de tension alternative intelligents à compensation triphasée/monophasée SBW/DBW à commande par microcontrôleur (MCU) est une nouvelle génération de stabilisateurs de tension alternative de grande puissance conçue pour le marché mondial. Sa technologie de base provient des avancées internationales dans le domaine des stabilisateurs de tension alternative.
Principe de fonctionnement
Les régulateurs de tension automatiques à compensation monophasés/triphasés des séries DBW/SBW sont utilisés pour stabiliser les fluctuations de tension causées par une alimentation instable ou une variation de charge. Par rapport à d’autres régulateurs de tension, ces séries de produits se distinguent par leur grande capacité, leur rendement élevé, leur faible distorsion de forme d’onde et leur régulation de tension fluide. Ces séries de produits peuvent être appliquées à diverses charges, supporter des surcharges instantanées et fonctionner en continu pendant de longues périodes. Ces séries de produits offrent les fonctions suivantes : commutation manuelle/automatique, protection contre les surtensions, protection contre les pertes de phase, protection de l’ordre des phases et protection contre les défauts mécaniques. Les produits sont compacts, légers, faciles à installer et fiables. (Il existe deux types : à affichage numérique et à affichage par instruments).
Principe de régulation de tension

Le bobinage primaire du régulateur de tension de commande et de transformation TVV est connecté en étoile à la sortie du stabilisateur et relié au bobinage primaire du transformateur de compensation TBa, tandis que le bobinage secondaire du transformateur de compensation TBa est connecté en série dans le circuit principal. En prenant la phase A comme exemple pour illustrer le principe de fonctionnement du stabilisateur, comme le montre la Fig. 1. Si la chute de tension due à l’impédance du transformateur de compensation est négligeable, on peut voir sur l’image ci-dessus :
Uao = Uai + UBa Le principe est : lorsque la tension d’entrée Uai de la phase A augmente de △Uai, la tension de compensation Uba change de manière correspondante de △Uba et lorsque △Uai est égal à -△Uba, la tension de sortie Uao de la phase A reste inchangée, et les phases B et C sont identiques à la phase A.
Le processus de stabilisation de la tension est le suivant : en fonction de la variation de la tension de sortie, l’unité de mesure de tension obtient un échantillon de cette variation, la mesure et envoie le signal pour commander le fonctionnement SM du servomoteur, qui, par l’intermédiaire du réducteur de vitesse et du pignon, fait glisser ou rouler le jeu de balais sur le régulateur de tension TVV pour réguler la tension secondaire du TVV, modifiant ainsi la polarité et l’amplitude de la tension de compensation et assurant que la tension de sortie est automatiquement stabilisée dans la plage de précision de réglage admissible du stabilisateur, réalisant ainsi la stabilisation automatique de la tension.
Schéma de principe de commande

Schéma topologique du principe de commande

Liste des paramètres techniques du régulateur automatique de tension (AVR) SBW
| Paramètres techniques d’entrée |
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| Paramètre | Indicateurs techniques | Remarque |
| Tension nominale (Vac) | Triphasée 200V/208V/220V/380V/400V/440V/480V (Toute tension peut être personnalisée) Monophasée 110V/220V/230V/380V (Toute tension peut être personnalisée) | Triphasé trois fils (L1, L2, L3) + Terre (PE). Monophasé deux fils (L, N) + Terre (PE). Le système peut utiliser un fil neutre ou non. Toute méthode d’entrée peut être personnalisée |
| Plage de tension d’entrée (%) | (Tension nominale) ±20%. Ex. : 380V±20% (Autres plages de tension d’entrée personnalisables) | Généralement, la plage de tension d’entrée peut être de ±15%/20%/30%/40% de la tension nominale. |
| Fréquence d’entrée (Hz) | Par défaut 40~79Hz | D’autres fréquences peuvent être personnalisées |
| Rendement | 98% | |
| Transformateur d’isolement de sortie | △/Y ou Y/Y | Optionnel |
| Paramètres techniques de sortie | ||
| Mode de régulation de tension | Transformateur réglable à servomoteur | |
| Tension de sortie (Vac) | Triphasée 380V/400V (réglable ±10%) Monophasée 220V/230V (réglable ±10%) |
D’autres tensions peuvent également être personnalisées, par exemple : triphasée 200V/220V/440V/480V ou autres. |
| Stabilité de la tension de sortie (précision moyenne) | ±1-5% (2-5% pour les produits normaux) | |
| Temps de réponse dynamique | 40ms (par rapport à la tension d’entrée CA) | |
| Augmentation du THD de sortie | <0,1% (statique et dynamique) | Aucune distorsion de forme d’onde supplémentaire (statique et dynamique) n’est générée. L’incrément du THD de tension est inférieur à 0,1% |
| Fréquence de sortie | Identique à la fréquence d’entrée | |
| Déséquilibre triphasé | Synchrone (NON) et Dissonance (OUI) | Contrôle automatique de l’équilibre de la tension triphasée (OUI) |
| Type de charge applicable | Tout type de charge (résistive, inductive, capacitive) | |
| Capacité de surcharge | 120% 10min 150% 1min | |
| Fonction de dérivation | Dérivation manuelle | Dérivation automatique en cas de défaut interne optionnelle |
| Paramètres du contrôleur | ||
| Mode de commande | Commande entièrement numérique | La partie analogique est utilisée pour le conditionnement des signaux d’entrée et de sortie |
| Unité de commande principale | La puce principale utilise STM32F4XX pour la commande et la mesure | Certains modèles utilisent une commande principale ARM avec fonction DSP |
| Stratégie de commande | Comparateur à hystérésis numérique et PID | |
| Mode de pilotage du moteur | Pilotage par thyristor (déclenchement au passage à zéro) | |
| Temps de stabilisation | Pour une variation de 10% de la plage par rapport à la tension d’entrée nominale, temps de stabilisation inférieur à 1 seconde | Puissance de charge 0-100% |
| Méthodes de mesure de tension et de courant | Échantillonnage RMS vrai (synchronisation triphasée) | Échantillonnage RMS et FFT 256 points |
| Stratégie de commande tension et courant | Commande à double boucle PID | |
| Interface de communication | Protocole RS485/232/MODBUS-RTU | Interfaces TCP/IP, GPRS et autres en option |
| Paramètres d’affichage | ||
| Support d’affichage | Code segment LCD multifonction | Un écran tactile industriel (7″ ou 10″) peut également être personnalisé |
| Affichage des paramètres électriques |
Tension triphasée d’entrée et fréquence ; Tension composée triphasée de sortie et fréquence ; Valeur moyenne de la tension composée de sortie ; Facteur de puissance de sortie ; Courant triphasé de sortie ; Puissance active et puissance apparente de sortie ; |
|
| Affichage des informations d’alarme | Surtension d’entrée (OV), surintensité (OC) ; sous-tension d’entrée (UV) ; surcharge ; défaut d’ordre des phases ; et autres informations de défaut | |
| Précision d’affichage | La précision est de classe 0,5s | |
| Résolution d’affichage de la tension | 0,1V | |
| Résolution d’affichage du courant | 0,1A | |
| Protection | ||
| Liste des protections | Surtension d’entrée (OV), surintensité (OC) ; sous-tension d’entrée (UV) ; surchauffe du transformateur ; et court-circuit. | |
| Action de protection | Coupure de la sortie et alarme ; dérivation automatique ; démarrage automatique après rétablissement du défaut | Des contacts secs de défaut peuvent être configurés (NF et NO) |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -35°C à +55°C | Les environnements à température extrême nécessitent une personnalisation spéciale ou un déclassement |
| Humidité relative (HR) | 10%-90% (20°C±5°C) | |
| Altitude | <2000m | Pour chaque augmentation de 1000m d’altitude, la puissance nominale doit être réduite de 10%. |
| Indice de protection IP | IP20 | D’autres indices de protection IP, tels que IP33 pour l’extérieur, peuvent être personnalisés |
| Niveau sonore (dB) | <55dB | |
| D’autres exigences spéciales peuvent être communiquées à winzele | ||
Liste des modèles et produits AVR SBW
1. Liste des modèles triphasés (La tension d’entrée peut être triphasée 200V/220V/380V/440V/480V, etc.)
| Type |
Capacité (kVA) |
Courant (A) |
Dimensions L×P×H (mm) |
| SBW-S-20KVA | 20 | 30 | 500*800*1000mm |
| SBW-S-30KVA | 30 | 45,6 | |
| SBW-S-50KVA | 50 | 76 | |
| SBW-S-80KVA | 80 | 121,6 | 550*880*1000mm |
| SBW-S-100KVA | 100 | 152 | |
| SBW-S-120KVA | 120 | 182 | 620*920*1200mm |
| SBW-S-150KVA | 150 | 228 | |
| SBW-S-180KVA | 180 | 274 | 700*1000*1300mm |
| SBW-S-200KVA | 200 | 304 | |
| SBW-S-250KVA | 250 | 380 | 1000*700*1500mm |
| SBW-S-300KVA | 300 | 456 | 1100*800*1900mm |
| SBW-S-350KVA | 350 | 532 | |
| SBW-S-400KVA | 400 | 608 | |
| SBW-S-500KVA | 500 | 760 | 1100*900*2000mm |
| SBW-S-600KVA | 600 | 912 | |
| SBW-S-800KVA | 800 | 1216 | 2000*1000*2000mm |
| SBW-S-1000KVA | 1000 | 1520 | |
| SBW-S-1200KVA | 1200 | 1824 | |
| SBW-S-1500KVA | 1500 | 2280 | 1350*1250*2200mm Trois armoires |
| SBW-S-2000KVA | 2000 | 3040 | 1500*1350*2200mm Trois armoires |
| SBW-S-2500KVA | 2500 | 3800 | |
| SBW-S-3000KVA | 3000 | 4560 | 1600*1350*2200mm Trois armoires |
2. Liste des modèles monophasés (La tension d’entrée peut être monophasée 110V/220V/380V/440V/480V)
| Type |
Capacité (kVA) |
Courant (A) |
Dimensions L×P×H (mm) |
| DBW-3KVA | 3 | 13,6 | 350*500*370mm |
| DBW-5KVA | 5 | 22,7 | |
| DBW-10KVA | 10 | 45,5 | 350*600*400mm |
| DBW-15KVA | 15 | 68 | |
| DBW-20KVA | 20 | 91 | 550*800*1000mm |
| DBW-30KVA | 30 | 136 | |
| DBW-50KVA | 50 | 227 | 600*900*1200mm |
| DBW-60KVA | 60 | 272 | |
| DBW-80KVA | 80 | 363 | 700*1000*1500mm |
| DBW-100KVA | 100 | 456 | |
| DBW-150KVA | 150 | 681 | 800*1000*1600mm |
| DBW-200KVA | 200 | 909A |
Application
Ces séries de produits ont été utilisées dans des équipements électromécaniques à grande échelle dans les domaines de la transformation des métaux, des lignes de production d’équipements, des équipements de projets de construction, des ascenseurs, des appareils médicaux, des salles informatiques, des équipements de commande informatique, des équipements de broderie, des climatiseurs, des équipements de radiodiffusion et de télévision, et dans tout endroit où une alimentation électrique stable est nécessaire dans les domaines des entreprises industrielles et minières, de l’agriculture, de l’imprimerie, des soins médicaux, des machines-outils, des transports, des postes et télécommunications, des affaires militaires, des chemins de fer, de la recherche et de la culture, etc.
Cas et galerie
Triphasé-1250KVA (entrée 380V±20% Sortie 380V±1%)

AVR triphasé-500KVA (entrée 380V±20% Sortie 380V±1%)

AVR triphasé-2500KVA (entrée 380V±20% Sortie 380V±1%) Intérieur (avant et arrière)

Triphasé-200KVA (entrée 380V±20% Sortie 380V±2%)

AVR triphasé-50KVA (entrée 380V±20% Sortie 400V±2%) utilisé dans une machine de tournage et fraisage

Stabilisateur utilisé dans le domaine de l’imagerie médicale CT

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