
Sistema de suministro de energía ininterrumpible de CC
Generalmente, los variadores de frecuencia (VFD) están equipados con funciones de protección contra sobre{0}}voltaje, sub-voltaje y apagado momentáneo-. Cuando un VFD experimenta subtensión o un corte de energía, el elemento inversor, que utiliza tecnología IGBT, permitirá que el VFD continúe funcionando durante un período predefinido (td). Si la subtensión o la interrupción de energía dura menos de td (a < td), el VFD se recuperará suavemente y continuará funcionando. Sin embargo, si la duración excede td (a > td), el VFD activará su mecanismo de protección y detendrá la operación. Por lo tanto,-las fluctuaciones significativas de la energía de CA o condiciones prolongadas de bajo voltaje pueden hacer que el VFD deje de funcionar. Actualmente, los VFD más comunes son inversores de fuente de voltaje de CA-CC-CA-, donde el circuito de CC intermedio se genera a través de una rectificación de CA trifásica-, lo que da como resultado un voltaje de aproximadamente 510-620V. Por lo tanto, suministrar un VFD con una fuente de alimentación de CC en el rango de 510-620 V le permitirá funcionar de forma continua. Basándonos en este principio, hemos desarrollado el LD/DC-BANK, un sistema de suministro de energía ininterrumpida que brinda soporte de CC para VFD.
Composición del producto
1. Disyuntor.
2. Módulo variador VFD, compuesto por rectificador, inversor y unidad de control.
3. Rectificador, compuesto por diodos o tiristores, condensadores de filtro y unidades de control.
4. Módulo de protección contra caída de voltaje.
5. Unidad de almacenamiento de energía, necesaria para afrontar interrupciones breves. Por lo general, se compone de baterías de almacenamiento de energía estándar o supercondensadores.
Características del producto
(1) Estructura simple y confiable
Cuando se utiliza en el circuito de control de velocidad VFD, el sistema no depende del UPS convencional para suministrar energía de CA al VVVF, sino que utiliza el AVS para proporcionar energía de CC al VVVF, lo que elimina las dos conversiones de energía (CA/CC y CC/CA), mejora la confiabilidad y reduce el consumo de energía del sistema. Un cargador rectificador UPS convencional no solo carga la batería sino que también suministra la potencia CC nominal al inversor. Por el contrario, un cargador AVS se dedica únicamente a cargar la batería y consume sólo alrededor del 10% de la energía requerida por un UPS convencional, lo que resulta en costos operativos significativamente más bajos.
(2) El sistema incluye los componentes de control y protección de arranque de todos los motores integrados en el sistema, junto con un inversor VVVF (especificar al realizar el pedido).
(3) Se pueden conectar varios VFD a un solo sistema sin causar corrientes circulantes o interferencias mutuas.
(4) Los motores se benefician de características como arranque suave, control de velocidad y otras capacidades VVVF, junto con protecciones contra cortocircuitos, fallas a tierra, sobrecargas, etc.
(5) Con un rango de voltaje de salida libremente ajustado, el módulo regulador de voltaje puede proporcionar energía CC ininterrumpida para diversas cargas CC, como UPS, EPS y motores CC. Con nuestro convertidor reductor, puede suministrar una fuente de alimentación estable de CC de 220 V (110 V) para sistemas de microcomputadoras, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar en la inversión en equipos de pantalla de CC.
(6) El módulo de carga tiene funciones tales como regulación de voltaje, limitación de corriente y compensación de temperatura en modo de carga flotante.
(7) El sistema central de control funciona con una CPU ATMEL y cuenta con un panel táctil HMI de HAITEC para la interacción del usuario. Todos los parámetros están configurados y monitoreados digitalmente, con la capacidad de mostrar varias lecturas de voltaje y corriente. La programación del PLC monitorea el arranque, el apagado, las fallas y la descarga regular de la batería a una carga ficticia para cada motor.
(8) El diseño modular permite un fácil mantenimiento y admite el funcionamiento en paralelo.
(9) Los circuitos del sistema son totalmente independientes, lo que garantiza que el mantenimiento de un bucle VVVF y sus circuitos de protección de control no afecte el funcionamiento de otros bucles.
(10) El sistema utiliza dispositivos de potencia inversor IGBT y control basado en microprocesador-, con componentes principales de marcas-conocidas, como ABB, Siemens, LG, etc.
(11) El módulo regulador de voltaje de CC emplea seguimiento en línea y monitoreo automático de voltaje para garantizar que, en caso de una falla de energía, el sistema cambie sin problemas a energía de la batería, manteniendo el voltaje de entrada del motor, la frecuencia y la velocidad del VFD sin interrupción.
Ámbito de aplicación
DC-BANK proporciona suministro de energía ininterrumpida para motores en líneas de producción en industrias como la eléctrica, la ingeniería química, la fibra química, el acero, los semiconductores, la industria farmacéutica y la producción de vidrio.
Por ejemplo: en una planta de fibra química, si 88 unidades VVVF en la línea de producción de fibra corta están equipadas con DC-BANK, podría garantizar que las condiciones del proceso de la línea de producción no se vean afectadas durante las perturbaciones de la red, garantizando una producción segura con una calidad constante.
Por ejemplo: el ventilador, si está equipado con DC-BANK, garantiza condiciones ambientales estables como temperatura, humedad, presión positiva y limpieza, creando un entorno óptimo y compatible para las líneas de producción de fibra química, semiconductores y farmacia.
Ficha de datos
| Parámetros eléctricos | |
| Método de cableado | Tri-cuatro-cable trifásico |
| voltaje de entrada | CA380V±10% |
| Frecuencia de funcionamiento | 50Hz±1% |
| Especificaciones del producto | 3kW~720kW |
| Ruido | 50 dB durante el modo de espera activo, 80 dB durante el soporte. |
| Características técnicas | |
| Dispositivos de conmutación | IGBT |
| Métodos de disipación de calor. | Refrigeración por aire inteligente |
| Control de disipación de calor | Ajuste adaptativo de la velocidad del ventilador |
| Funciones de protección | Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretemperatura y sobre/bajo voltaje; |
| Funciones de alarma vinculadas a sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobretemperatura e inversor-; Gestión de baterías; | |
| Gestión de baterías; | |
| Rendimiento del producto | |
| Eficiencia general | >98% |
| tiempo de soporte | 1s~2H |
| Tiempo de respuesta completo | <0,2 ms |
| Rango de voltaje de salida | DC480V (DC400V-600V ajustable) |
| DC800V (DC700V-1050V ajustable) | |
| Interfaz de visualización | |
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil a todo color de 7-pies |
| Idioma | Chino, inglés e idiomas personalizables. |
| Pantalla de batería | Control de parámetros, registro de tiempo del sistema, registro de eventos de voltaje, grabación de eventos y registro de datos, función de grabación de formas de onda |
| Interfaz de comunicación y tipo de protocolo. | RS485, protocolo Modbus, la señal de falla del sistema se puede conectar a la alarma DCS |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -5 grados ~+40 grados |
| Humedad relativa | 5%~90%, sin condensación |
| Altitud | <1000m |
| Otros | |
| Nivel de protección | Clasificación IP30, otras clasificaciones disponibles previa personalización. |
| Método de instalación | Diseño de montaje en bastidor-integrado para interiores. |
Q&A
¿Qué son las interrupciones breves?
Interrupciones breves: se refiere al fenómeno en el que el voltaje RMS de la frecuencia eléctrica-en un determinado punto del sistema eléctrico cae repentinamente al 10 % o menos del voltaje nominal y dura brevemente entre 10 ms y 1 minuto, antes de recuperarse a los niveles normales.

¿Qué es un índice de caída de voltaje?
Índice de caída de voltaje: la magnitud de la caída se define como la relación entre el voltaje RMS durante la caída y el voltaje RMS nominal. La duración de la caída se define como el intervalo de tiempo desde el inicio hasta la recuperación de la tensión.

Causas de la caída de voltaje
Causas naturales: Rayos, fuertes vientos, fuertes nevadas, etc. Causas del sistema de energía: Fallas por cortocircuito, arranques de motores grandes, conmutación de líneas, encendido y apagado de transformadores y capacitores, fallas en los dispositivos de distribución, etc. Eventos impredecibles: Daños en la línea eléctrica, errores humanos, ingreso de animales pequeños a la sala de distribución, etc.
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