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 |
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Capacidade nominal |
50kVA-5000kVA |
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Faixa de compensação |
0%-130% |
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Tempo de compensação |
0.4-30s (tempo pode ser personalizado) |
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Proteção contínua contra queda de tensão |
SIM |
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Frequência de trabalho |
50/60Hz±10% |
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Eficiência |
99.2% |
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Proteção contra sobrecarga e curto-circuito |
Disjuntor |
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Capacidade de sobrecarga |
Tiristor sobrecarga 150%, manter 60s, sobrecarga 500%, manter 1s |
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Tipo de rede trifásica |
Trifásico três fios / trifásico quatro fios |
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Configurações de tensão de compensação |
SIM |
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Configurações de limiar de ação de compensação |
SIM |
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Frequência de saída |
50/60Hz±10% |
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Erro de precisão da compensação de tensão |
<1% |
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Taxa de distorção de tensão THDU |
Em condição de carga linear <3% |
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Desequilíbrio de tensão |
Em condição de carga desequilibrada 100% <3% |
|
Tempo de resposta da compensação de tensão |
Menos de 2ms |
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Tempo de resposta |
50us |
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Fator de potência da carga |
0.5 atrasado a 0.9 adiantado |
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Componente de armazenamento de energia |
Supercapacitor |
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Temperatura de trabalho |
-25~+45℃ |
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Número de ciclos de carga e descarga |
>1.000.000 vezes |
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Vida útil projetada |
15 anos (25℃) |
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Capacidade de sobrecarga |
200% |
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Tempo de recarga |
<45s |
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Método de medição |
Tensão de fase / tensão de linha |
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Resolução de evento |
10ms |
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Período de detecção |
50us |
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Interface |
RS485、CAN |
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Protocolo |
Modbus |
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IHM |
Tela sensível ao toque de 8 polegadas ou superior |
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Bypass à prova de falhas |
Contator de bypass |
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Bypass de manutenção |
Disjuntor de bypass |
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Resfriamento |
Resfriamento por ar forçado |
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Ruído(dB) |
<40 |
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Temperatura de trabalho |
-25~45℃(acima de 45℃, redução de 2% para cada aumento de 1℃) |
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Umidade de operação |
0-95% sem condensação |
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Altitude de trabalho |
0-3000m(>2000m, redução de 1% para cada aumento de 100m) |
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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 |
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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 |
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. |
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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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