Forts de plus de 25 ans d'expérience, nous nous engageons à fournir une gamme complète de solutions d'électronique de puissance.
La charge électronique régénérative à courant alternatif est un dispositif électronique avancé qui simule les caractéristiques de charge tout en réinjectant de l'énergie dans le réseau ou les systèmes électriques locaux, ce qui la rend très efficace et respectueuse de l'environnement.
Contrairement aux systèmes traditionnels qui dissipent l'énergie sous forme de chaleur, les modèles régénératifs convertissent et réutilisent jusqu'à 95 % de l'énergie consommée, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.
Caractéristiques de performance
1. Le circuit principal utilise une puce DSP et un module IGBT produits par la société TI des États-Unis, et la protection du circuit est assurée par le mouvement Yingfei Ling, ce qui garantit sécurité et fiabilité.
2. Technologie de modulation de largeur d'impulsion SPWM, sortie sinusoïdale pure, suivi synchrone automatique avec le réseau électrique, facteur de puissance proche de 1, faible contenu harmonique du courant, aucune pollution du réseau public, aucun impact.
3. Commande en boucle fermée du courant connecté au réseau de l'onduleur, contrôlable et réglable.
4. Large plage de tension d'entrée CA, s'adaptant à différentes situations.
5. Technologie de détection des perturbations de fréquence pour réaliser un contrôle anti-îlotage.
6. Il est doté d'une gamme complète de systèmes de protection contre les surtensions et de fonctions d'autodétection et de protection performantes. En cas de défaillance du système, l'onduleur connecté au réseau s'arrête.
7. Structure de circuit compacte, rendement maximal >94%.
8. Le niveau de protection peut atteindre IP20.
9. Communication RS485 optionnelle, surveillance par PC, acquisition et surveillance de données à distance.1c527b
Schéma
Charge électronique en courant alternatif. L'alimentation est filtrée par le courant alternatif avant d'être acheminée vers le pont redresseur, la tension alternative est convertie en tension continue, et le module IGBT est inversé et isolé par le transformateur triphasé, puis intégré au réseau électrique pour produire de l'électricité.
Figure 2 Schéma du circuit d'alimentation
Paramètres techniques de l'alimentation électrique
| Pouvoir | 1-1000 kVA | |
| Entrée CA | Phase | 3 P4 w + PE |
| Plage de tension | 300V-500V | |
| Gamme actuelle | courant nominal de 0 | |
| Fréquence | 43 Hz – 67 Hz | |
| PFC | -1~1 (Avance et retard) | |
| THDI | < 3 % (Puissance nominale) | |
| charger PARTIE | Mode | Courant constant, résistance constante, puissance constante |
| puissance constante | ≤± 0.6%FS | |
| courant constant | ≤± 0.6%FS | |
| Résistance constante | ≤± 0.6%FS | |
| Temps | Réglage 0,1 sec + 0,1 % | |
| Résolution de tension | 0.1 V | |
| Résolution actuelle | 0.01 A | |
| Protection | Perte de phase, surtension, surintensité, surchauffe, surcharge, court-circuit, inversion de polarité | |
| Refroidissement | Ventilateur forcé | |
| temps de réponse | <10 ms | |
| alimentation électrique fonctionnelle | 380 V CA ±15 % 50 Hz | |
| Afficher | écran tactile | |
| Interface | RS485/LAN | |
| Isolation | Entrée vers boîtier 20 MΩ 500 V CC, sortie vers boîtier 20 MΩ 500 V CC | |
| Résistance à la pression | Alimentation du boîtier : 1 500 V CA pendant 1 minute, alimentation de la sortie : 1 500 V CA pendant 1 minute | |
| Grille de rétroaction | ||
| Tension de sortie | 380V AC | |
| T.H.D | <3% | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
| Protection contre les surtensions | >418 V CA | |
| Protection contre les sous-tensions | <342 V CA | |
| Puissance de rétroaction | Retour de puissance à 100 % | |
| OTHER | ||
| Environnement | 0 – 45 °C 10-90 % HR | |
| Mode de refroidissement | Ventilateur forcé | |
| Bruit | <60 dB | |
| Niveau de protection | IP20 | |
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