Conçu pour les méga-infrastructures et les environnements industriels lourds, l'AVR statique SCR triphasé 1 000 KVA offre 1 000 KVA/1 520 A de stabilisation de tension sans contact. Sa capacité de surcharge de 150 % (30 s), son refroidissement redondant et sa communication CEI 61850 garantissent une intégration fiable dans les ports, les mines, les centres de données et les centres de répartition de l'énergie des installations.
Les grandes grues des grues côtières du port peuvent avoir une capacité de puissance unique de plus de 500 kW. Lorsque plusieurs unités démarrent simultanément, le choc de courant transitoire peut atteindre plusieurs niveaux de mégawatts. Les grands concasseurs des mines ont un temps de démarrage pouvant atteindre plusieurs dizaines de secondes, pendant lequel la tension reste constamment basse. Ces conditions de travail imposent des exigences extrêmement strictes en matière de stabilité dynamique et thermique ainsi que de résistance aux chocs des équipements de stabilisation de tension.
Les équipements portuaires sont constamment exposés à l’érosion par brouillard salin, tandis que les équipements miniers sont exposés à des environnements très poussiéreux. Les installations de distribution dans les mines à ciel ouvert doivent résister à des différences de température extrêmes allant de -30 ℃ à 50 ℃. Le stabilisateur de tension doit non seulement stabiliser la tension, mais doit également fonctionner de manière fiable dans ces conditions difficiles.
Une fois l'exploitation d'un grand terminal de marchandises en vrac interrompue, le coût de détention d'un cargo de 200 000 tonnes peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Si le treuil de la mine s'arrête, les opérations souterraines risquent de suspendre la production. Dans ce contexte, la fiabilité des équipements d’alimentation électrique est la garantie de fonctionnement.
· Conception redondante de grande capacité : Capacité nominale 1 000 KVA, capacité de surcharge instantanée jusqu'à 120 % pendant 1 heure, 150 % pendant 30 secondes, capable de gérer sereinement le choc de démarrage simultané de grands groupes de moteurs.
· Système de refroidissement redondant : équipé de deux ventilateurs intelligents à température contrôlée, un en utilisation et un en secours. Lorsque le ventilateur principal tombe en panne, le ventilateur de secours s'enclenche automatiquement pour garantir que l'équipement fonctionne en continu dans des environnements à haute température.
· Conception structurelle robuste : taille de l'armoire 1030 × 1000 × 1970 mm, poids net 1850 kg, utilisant une tôle épaissie et un châssis robuste, avec d'excellentes performances sismiques.
· Avantage naturel des transformateurs d'isolement : réalisation d'une isolation électrique entre l'entrée et la sortie grâce à un couplage électromagnétique, ayant une résistance naturelle aux surtensions de foudre et aux pics de réseau, particulièrement adapté aux zones minières éloignées à grande échelle, aux ports, etc., où l'infrastructure du réseau électrique est faible.
L'AVR statique SCR triphasé 1 000 KVA, en tant que produit phare, est équipé de capacités de surveillance et de communication plus complètes. En plus de l'interface RS485 standard, il peut être étendu avec la communication Ethernet, la communication par fibre optique, etc., prenant en charge la norme CEI 61850 et d'autres protocoles standard de l'industrie électrique, et peut être connecté de manière transparente au centre de répartition de l'énergie (DCC) des grandes installations. L'affichage LED numérique peut afficher simultanément la tension triphasée, le courant, la puissance, le taux de charge, la température interne, etc., toutes les dimensions des paramètres de fonctionnement.
| Modèle | SBWZ-1000KVA |
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Paramètre |
Valeur |
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Puissance nominale |
1000KVA |
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Technologie |
Circuit contrôlé par DSP avec technologie de commutation SCR et transformateur de puissance EI. |
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Phase |
Triphasé (3 phases 5 fils, L1, L2, L3, neutre, mise à la terre) |
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Tension d'entrée |
Triphasé 380 V/400 V/415 V ± 20 % (une gamme plus large est disponible sous réserve de demande spéciale et d'un coût plus élevé) |
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Tension de sortie |
Triphasé 380V /400V/415V |
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Courant de sortie |
1520A |
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Précision de sortie |
Tension de phase : ±1 %, tension de ligne : ±1,5 % |
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Fréquence |
50/60 Hz |
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Efficacité |
≥99 % |
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Niveau d'isolement |
GradeE |
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Rigidité diélectrique |
AC 2500V/1min pas de contournement, pas de panne |
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Vitesse de réponse |
10 ms ~ 40 ms |
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Distorsion de la forme d'onde |
<0,1 % de distorsion de la forme d'onde de sortie, pas d'harmonique incrémentale |
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Augmentation de la température |
Augmentation nette de la température : <60 ℃ |
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Méthode de régulation |
Régulation séparée de chaque phase, sortie de phase d'équilibrage automatique |
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Afficher |
Affichage LED numérique, affichage de la phase en temps réel tension, courant de phase, puissance. |
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Paramètre programmable |
réglage programmable par l'utilisateur pour la surtension, la sous-tension, la surintensité et la précision de la régulation. |
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Protection |
surcharge, haute tension, basse tension, court-circuit, protection contre la surchauffe, manque de protection, fonction de dérivation |
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Méthode de refroidissement |
Ventilateur de refroidissement intelligent |
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Température de fonctionnement |
-5 ℃ ~ 40 ℃ |
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Humidité relative |
<90% |
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Dimension(mm) |
1030*1000*1970 |
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Poids net (kg) |
1850 |
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Remarques : |
Les spécifications ci-dessus sont basées sur les spécifications standard d'usine, des conceptions personnalisées sont disponibles sous réserve de confirmation. |
Capacité nominale 1 000 KVA, courant de sortie 1 520 A, capable de couvrir l'ensemble du bus d'alimentation électrique d'un portique portuaire, l'ensemble du système de levage et de concassage d'une mine de taille moyenne ou le groupe de charge informatique complet d'un grand centre de données.
Peut supporter une charge nominale de 120 % pendant 1 heure et une charge nominale de 150 % pendant 30 secondes. Pour des conditions de travail extrêmes telles que le démarrage simultané de plusieurs portiques dans le port ou le fonctionnement simultané d'un groupe de machines de concassage de mines, le SBWZ-1000KVA n'a pas besoin de contournement et peut fournir en permanence une tension de sortie stable.
Utilise une conception redondante à double ventilateur, avec commutation automatique entre le primaire et le secours. La stratégie de contrôle de la température de la sortie est optimisée pour garantir que lors d'un fonctionnement à pleine charge dans un environnement avec une température de 40 ℃, l'augmentation de la température interne est strictement contrôlée à moins de 60 ℃.
Dans des conditions de travail typiques d'une capacité de 1 000 KVA et d'un taux de charge annuel moyen de 65 %, par rapport aux stabilisateurs de tension de type servo traditionnels (efficacité 96 %), le SBWZ-1 000 KVA peut économiser environ (1 000 × 0,65 × 4 % × 8 760) ≈ 227 760 kWh d'électricité par an. Calculées au prix de l'électricité industrielle de 0,7 yuan par kWh, les économies annuelles d'électricité sont d'environ 160 000 yuans – en moins de deux ans, les économies d'électricité peuvent récupérer l'investissement supplémentaire en équipement.
Le niveau de protection de l'armoire peut être personnalisé jusqu'à IP40 ou IP54, adapté aux environnements d'installation difficiles tels que les ports, les mines et les projets en plein air. La structure en tôle robuste et la conception de la base sismique répondent aux exigences d'installation pour les zones d'opération à fort impact.
Standard équipé d'une interface de communication RS485, extensible à Ethernet, communication par fibre optique et protocole CEI 61850. Téléchargement en temps réel de toutes les dimensions des données de fonctionnement (tension triphasée/courant/puissance/qualité de l'énergie électrique/température/état d'alarme), répondant aux exigences de surveillance à distance et de gestion centralisée des centres de répartition de l'énergie des grandes infrastructures.
1. Ports et terminaux : fournissent une protection centralisée de stabilisation de tension pour les équipements de chargement et de déchargement à grande échelle tels que les portiques, les portiques, les portiques sur pneus et les convoyeurs à bande, garantissant l'efficacité des opérations portuaires et réduisant les pannes d'équipement dues aux problèmes de tension.
2. Exploitation minière et métallurgie : utilisé pour les systèmes d'alimentation électrique d'équipements de grande puissance tels que les treuils miniers, les grands concasseurs, les broyeurs à boulets, les tamis vibrants et les convoyeurs à bande, assurant la continuité des processus d'exploitation minière et d'enrichissement.
3. Grands centres de données et hubs de cloud computing : fournissent des alimentations électriques stabilisées en tension ultra-propres et hautement fiables pour les groupes de charge informatique, les systèmes de climatisation de précision et les frontaux UPS des centres de données à très grande échelle.
4. Infrastructure aéroportuaire : utilisée pour l'alimentation électrique des systèmes d'éclairage de navigation de l'aéroport, des systèmes de tri automatique des bagages, des systèmes électriques de la passerelle d'embarquement et des équipements électromécaniques de base des aérogares.
5. Grands parcs industriels et zones de développement économique et technologique : en tant qu'équipement de gestion de la qualité de l'énergie de base pour les principales lignes entrantes de l'ensemble du parc, il assure la stabilité de la tension, l'isolation harmonique et la prise en charge des données sur la qualité de l'énergie pour l'ensemble du parc.
6. Installations de recherche au niveau national : fournir des alimentations électriques stables aux grandes installations scientifiques ayant des exigences de qualité d'énergie extrêmement élevées, telles que les grands accélérateurs, les laboratoires supraconducteurs et les dispositifs de recherche sur la fusion nucléaire.
KTAC fournit des services OEM/ODM, y compris la couleur d'apparence, la méthode d'emballage, la plage de tension d'entrée/sortie et les modules de fonctions spéciaux (tels que les dispositifs de filtrage EMI, les dispositifs de protection contre la foudre, les interfaces de surveillance RS232/RS485), etc. Veuillez nous contacter pour des solutions personnalisées.
La capacité de surcharge du SBWZ-1000KVA est la suivante : il peut supporter 120 % de la charge nominale pendant 1 heure et 150 % de la charge nominale pendant 30 secondes. Pour le démarrage simultané d'un grand groupe de moteurs, tant que la durée du courant d'impact est inférieure à 30 secondes, le stabilisateur peut rester en ligne et fonctionner sans passer en mode bypass. Pour des conditions de démarrage particulièrement extrêmes (telles qu'une puissance totale de démarrage supérieure à 1 500 KVA), nous pouvons configurer une solution de démarrage progressif lors de la phase de conception du système.
SBWZ-1000KVA est installé sur le bus latéral basse tension du transformateur 10KV/0,4KV (généralement 1250KVA à 2000KVA). Cela équivaut à insérer une « couche d'isolation stabilisatrice » entre le transformateur et la grande charge. Il est recommandé de configurer un disjoncteur de type cadre (ACB) à l'extrémité avant du stabilisateur comme interrupteur de protection et d'isolement, et de configurer les armoires de distribution en fonction de zones de charge spécifiques à l'extrémité arrière.
La base d'équipement est dotée de trous pour chariots élévateurs et d'anneaux de levage, qui peuvent être positionnés à l'aide de chariots élévateurs, d'engins de manutention hydraulique ou de grues. Pendant le transport, l'équipement est fixé avec des supports en bois et les composants clés internes sont remplis de matériaux amortisseurs. Le site d'installation des fondations doit utiliser un coulage de béton C30, d'une épaisseur ≥ 150 mm, et des boulons d'ancrage M12 prédéfinis. Les dimensions d'installation spécifiques et les exigences de charge peuvent être trouvées dans le « Manuel d'installation ».
Chacun des deux ventilateurs dispose d'un circuit d'alimentation et d'un circuit de commande indépendants. Lorsque le ventilateur principal fonctionne, le ventilateur de secours est en mode veille. Lorsque le ventilateur principal tombe en panne ou que sa vitesse est inférieure au seuil défini, le système de contrôle passe automatiquement au ventilateur de secours dans un délai d'une seconde et envoie simultanément un signal d'alarme via l'interface de communication. Cette conception garantit que même en cas de panne d’un seul ventilateur, l’équipement peut toujours fonctionner normalement à pleine charge.
Les deux principales raisons sont les suivantes : l'une est la vitesse - le temps de réponse des stabilisateurs de type servo se situe généralement dans la deuxième plage, et ils sont presque incapables de répondre aux fluctuations du réseau (qui durent des dizaines à des centaines de millisecondes) ; le temps de réponse du SBWZ est de 10 ms à 40 ms, ce qui peut capturer et compenser efficacement les fluctuations. La deuxième est la fiabilité : les balais de carbone des stabilisateurs de type servo sont des pièces sujettes à l'usure, et ils s'usent plus rapidement dans les applications à haute puissance, nécessitant un arrêt régulier pour être remplacés ; SBWZ est une conception entièrement sans contact, ne nécessitant aucun arrêt pour maintenance et offrant une fiabilité nettement supérieure. Pour les grandes infrastructures, ces deux différences déterminent directement le niveau de disponibilité du système d'alimentation électrique.
D'ACCORD. Le SBWZ-1000KVA prend en charge les doubles fréquences de 50/60 Hz et peut être utilisé dans le système d'alimentation des centrales électriques à énergie nouvelle. Il fournit une alimentation stable pour l'alimentation électrique du commutateur, le système de contrôle, les équipements de protection incendie et de ventilation de la station élévateur. De plus, lorsque l'alimentation de la station dépend entièrement de l'alimentation du réseau pendant la nuit ou pendant les périodes de faible luminosité dans les centrales photovoltaïques, le stabilisateur de tension peut garantir que les équipements de la station ne soient pas affectés par les fluctuations de tension du réseau.
Adresse
N° 82, avenue Xiaotang Gongye, ville de Shishan, district de Nanhai, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine
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