Série GZDW DCPflorSfornecerPanel
Em geral
1. Prefácio
O painel de fonte de alimentação CC-usado para operar disjuntores, carregar baterias de reserva e fornecer energia para instrumentos secundários e outros equipamentos de baixa-tensão-é amplamente aplicado em usinas de energia, usinas hidrelétricas e subestações com níveis de tensão de 35 kV, 110 kV e 220 kV em toda a China.
Tradicionalmente, a maioria desses sistemas adota fontes de alimentação-controladas por fase ou saturáveis, que são limitadas por tecnologias desatualizadas e pelo desempenho dos componentes. Tais sistemas apresentam inúmeras desvantagens e não conseguem mais atender às crescentes demandas da moderna engenharia de energia.
Fontes de alimentação comutadas-de alta frequência, no entanto, oferecem vantagens significativas, incluindo tamanho compacto, peso leve, alta eficiência, baixa ondulação de saída, resposta dinâmica rápida, alta precisão de controle e escalabilidade modular. Com o rápido avanço da eletrônica de potência e da tecnologia de fabricação, as fontes de alimentação comutadas de alta-frequência tornaram-se muito mais confiáveis e versáteis do que as fontes tradicionais-controladas por fase ou saturáveis, e estão gradualmente se tornando o padrão do setor.
2. Faixa de aplicação
O painel de fonte de alimentação CC da série GZDW é adequado para uso em subestações (10 kV a 500 kV), usinas de energia,-arranha-céus, salas de distribuição residenciais e pequenas estações de energia independentes. Ele fornece energia CC para operações de comutação de alta-tensão, proteção de relés, equipamentos de controle automático e sistemas de iluminação de emergência. Também é aplicável a quaisquer outros cenários que exijam energia CC estável.
Este produto está em conformidade com o padrão nacional GB/T 8456-1996 "Comutadores CC de baixa tensão".
A unidade de carregamento pode adotar um módulo de carregamento de alta-frequência ou um carregador-controlado por fase, enquanto o sistema de controle pode ser configurado com um controlador baseado em CLP-ou um tipo de microcontrolador-de chip único (SCM).
3. Usecondições
Temperatura ambiente: -10 graus a +45 graus
Altura acima do nível do mar: Menor ou igual a 2400m
Umidade relativa: média diária Menor ou igual a 95% média mensal Menor ou igual a 90%
Magnitude do terremoto menor ou igual a 8
Nenhum incêndio, perigo de explosão, poluição grave, erosão química ou terremoto severo.
4. Tsim, significado
Observação:
tipos de célula:
C: célula Cd-Ni de frequência superalta;
G: célula Cd-Ni de alta{0}ampliação;
Z: célula Cd-Ni de ampliação média-;
F: célula anti-ácido-chumbo;
M: célula chumbo-ácido isenta de manutenção.

5. Tparâmetros técnicos
- As fontes de alimentação de entrada CA são dois circuitos, fonte principal trifásica-de quatro{1}}linhas e fonte de reserva. Tensão de entrada nominal: trifásica-CA quatro{4}}linhas 380V±10%, frequência50Hz±5%.
- Proteção contra raios: mais de 2.000: 1.
- Tensão CC de saída nominal: 110V, 220V.
- Corrente de saída nominal: 6A, 10A, 12A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, l00A, 120A, 130A, 150A, 180A, 200A, 260A, 300A, 400A.
- Capacidade nominal da célula secundária: 10Ah, 20Ah, 38Ah, 65Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 300Ah, 500Ah, 600Ah, 800Ah, 1000Ah, l500Ah, 2000Ah, 3000Ah.
- Capacidade do sistema: 10Ah, 20Ah, 38Ah, 65Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah, 600Ah, 800Ah, 1000Ah, 1500Ah, 2000Ah, 3000Ah.
- Ruído completo do aparelho:<55dB.
- Modo de operação: operação contínua.
Parâmetros técnicos das três células de classificação:
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Classificação de células Parâmetro-técnico Nome do item |
Célula anti-ácido chumbo-ácido corrigida GF |
Cd-Célula secundária de Ni |
Bateria selada de chumbo-ácido MF/GM |
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GNC super alto |
Alto GNC |
GNC médio |
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Tensão nominal |
2V |
1.2V |
1.2V |
1.2V |
2V |
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Ampliação de descarga |
Menor ou igual a 1C |
Maior ou igual a 6C |
3C-6C |
1C-3C |
<3C |
|
Equalizando a tensão de carga |
2.4V |
1.55V |
1.55V |
1.55V |
2.35V |
|
Tensão de carga flutuante |
2.30V |
1.4V |
1.4V |
1.4V |
2.25V |
|
Descarga sobre tensão |
1.75V |
1V |
1V |
1V |
1.85V |
Desempenhocaracterísticas do carregamentomódulo
1. Geral
O módulo de carregamento de alta frequência adota entrada de equilíbrio de linha trifásica-trifásica-sem perda de corrente do fio intermediário. No terminal de entrada CA, são adotados o supressor de pico avançado e o circuito de filtro EMI. Tomar o MOFEI como elemento principal, adotando tecnologia PWM PDM de alta frequência e transformação AC/DC→DC/AC→AC/DC, com equalização de corrente autônoma para atender N+1 backup redundante. O plugue de aquecimento elétrico pode ser adotado e não há necessidade de ajuste após o acabamento.
2. Desempenhocaracterísticas da energia elétricamódulo
um. Estrutura padrão de módulo único
O módulo de energia elétrica adota estrutura de módulo único padrão com pequeno volume e peso leve. Seu projeto de estrutura eletromecânica (vento frio inteligente: a velocidade de rotação pode se auto-ajustar de acordo com diferentes temperaturas e cargas para prolongar a vida útil do motor) torna-se um sistema próprio, que pode atender aos requisitos de gabinetes de energia CC de diferentes tipos. Os terminais de fiação do circuito principal adotam um novo tipo de plugue de energia elétrica da América que apresenta excelente compatibilidade quando combinados com a relativa fabricação industrial e podem ser projetados de acordo com a necessidade do cliente.
b. Adotando dois circuitos-armados-de proteção contra corrente
A principal condição de como a energia do interruptor de alta frequência pode ser amplamente utilizada na indústria de energia elétrica é o alto índice, além disso, a confiabilidade de trabalho é a chave. Os problemas existentes na própria alimentação do comutador, como polarização do transformador e conexão direta do braço da ponte inversa e assim por diante, são os fatores importantes que afetam a confiabilidade da alimentação do comutador. Para resolver os problemas, nossa empresa cria originalmente um circuito de proteção de corrente de dois braços que pode evitar as faltas acima, a fim de garantir a estabilidade do módulo em alguns processos transitórios (como salto, curto-circuito, superaquecimento do transformador, desvio de parâmetro e assim por diante), e assim apaga os aspectos instáveis existentes na alimentação do interruptor de alta frequência.
c. Controle de corrente de equalização PWM trinuclear + auto-adotado
O controle do módulo de energia elétrica adota anéis de tensão dupla (tensão de saída, tensão de indutância) e sistema de alimentação de três{0}}anel de corrente de pico, que possui alta velocidade de resposta dinâmica e estabilidade do sistema. Enquanto isso, o controle de corrente de equalização dupla foi adotado para resolver o problema de equalização da corrente do módulo no sistema N+1, ou seja, o próprio módulo único adota o controle de corrente de equalização PWM (grau de corrente de desequilíbrio menor ou igual a 3%). As duas correntes de equalização alimentam-se mutuamente de acordo com a condição de carga e o módulo de energia elétrica pode ser controlado pelo sistema de monitoramento central (ou pelo matcher do módulo) e pelo valor de configuração da saída. Além disso, eles podem atender de forma independente no estado de autocontrole definido pelo cliente para garantir todos os direitos do sistema.
d. A faixa de entrada CA é de até 260 VCA-456 VCA. Viável em áreas com fornecimento de energia complexo, de acordo com as condições da China. Muitas proteções de subtensão e sobretensão de entrada/saída são adotadas. O valor de sobretensão de saída pode ser definido pelo próprio cliente para garantir a segurança da célula secundária.
e. Com excelentes características de peso leve, alta eficiência e pequeno volume.
f. Os elementos e o aparelho completo passaram em rigorosos testes e enigmas. Mais de 90% dos elementos utilizados nos módulos de potência são produtos de marcas estrangeiras, como: IR, HARRIs, HP, SGS, TDK, RUBYCON e assim por diante, e foram selecionados de acordo com os rígidos padrões industriais. Todos os aparelhos completos foram mantidos em plena carga em alta temperatura e envelhecidos por 48 horas para garantir a qualidade dos produtos.
3. Tíndice técnico do módulo240D05A
|
Item |
Índice |
Condição de teste |
||
|
Mínimo |
Valor representativo |
Máx. |
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|
Faixa de tensão de entrada (VAC) |
300 |
380 |
456 |
Saída 240ADC, carga total |
|
Faixa ajustável de saída (VDC) |
180 |
230 |
300 |
Entrada 380DAC, carga total |
|
Precisão de tensão estabilizada |
0.01% |
0.5% |
Saída 198-286 VCC, 20-100% de carga, entrada 300-456 VCA |
|
|
Precisão atual estabilizada |
0.08% |
0.5% |
Saída 198-286 VCC, 20-100% de carga, entrada 300-456 VCA |
|
|
Efeito dinâmico |
12us |
50us |
100us |
Saída nominal de salto de carga de 20-75% |
|
Eficiência do carregador |
88% |
90% |
91% |
Saída 300V, 5A |
|
Ruído audível máximo (dB) |
50 |
60 |
Carga total, ruído ambiente 40dB |
|
|
Temperatura de armazenamento (grau) |
-40 |
35 |
60 |
|
|
Temperatura ambiente de serviço (grau) |
-15 |
25 |
45 |
Saída 240V, 20A |
|
Ruído parasita de ampla frequência (mV) |
18 |
25 |
40 |
Entrada e saída nominais, carga de resistência |
|
Ruído parasita de pico (mV) |
100 |
300 |
400 |
Entrada e saída nominais, carga de resistência |
|
Grau de corrente assimétrica paralela |
±0.5% |
±2% |
±5% |
Entrada e saída nominais, monitore a corrente de equilíbrio |
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Atraso inicial (segundo) |
1 |
2 |
3 |
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|
Fator de ondulação |
0,01% a 0,1% |
Largura de frequência 0-20MHz |
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|
Rigidez dielétrica |
1500 VCA 50 Hz |
Tempo 1 minuto, corrente de fuga 10mA |
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Aumento da temperatura do radiador interno |
Menor ou igual a 25 graus |
Temperatura ambiente 45 graus |
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Classe de carga |
Trabalho contínuo quandoⅠclasse (100%) corrente de saída nominal |
Na faixa de tensão de carga flutuante |
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Característica de limitação automática de corrente |
A corrente de saída excede 112% da corrente nominal |
Proteção de energia constante, a corrente de saída não aumenta e a tensão DC reduz. |
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Proteção contra sobretensão de entrada |
Valor de configuração de tensão de entrada (456±5VAC), fecha automaticamente o retificador. A sobretensão transitória do relâmpago adota um pára-raios especial HARRIS para elementos. |
Retorne automaticamente depois que a tensão estiver normal. O valor de sobretensão pode ser definido (ser definido quando a saída estiver sem-carga) |
||
|
Proteção contra sobretensão de saída |
Para automaticamente a saída quando a tensão de saída excede 328±3VDC para evitar danos ao dispositivo. |
Retorne automaticamente depois que a tensão for inferior ao valor de sobretensão. O valor de sobretensão pode ser definido. |
||
|
Característica de proteção contra curto-circuito de saída |
Em qualquer tensão de entrada, tensão de saída e condições de carga, a saída entra em curto-circuito devido à falha. |
Retorne automaticamente à operação normal após a solução de problemas. |
||
4. HO sistema DC de energia com chave de alta frequência se compara ao sistema DC de energia normal
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Tipo de carregador |
Sistema DC de energia normal |
Unidade de carregamento HXT de potência do interruptor de alta frequência |
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Parâmetro técnico |
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|
Nome do item |
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|
Precisão de tensão estabilizada |
Menor ou igual a ±2% |
Menor ou igual a ±0,1% |
|
Precisão atual estabilizada |
Menor ou igual a ±1% |
Menor ou igual a ±0,5% |
|
Fator de ondulação |
Menor ou igual a ±2% |
Menor ou igual a ±0,1% |
|
Efeito de oferta |
Menor ou igual a 2% |
0.05% |
|
Eficiência |
>75% |
>90% |
|
Barulho |
<55dB |
<55dB |
|
Harmônico |
Sem interferência |
Sem interferência |
|
Função de gerenciamento de células |
Ordinário |
Perfeito |


Perguntas frequentes



