- Przegląd
- Polecanie produkty
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa marki: | Wago Dingyi |
Numer modelu: | Seria WGHPA zasilania analogowego AC z sieci |
Certyfikacja: | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 CNAS CMA |
Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
Cena: | $68610 |
Czas dostawy: | 30 dni |
Opis:
Urządzenie symulacyjne sieciowe przyjmuje rzeczywistą sieć energetyczną jako model i realizuje dwukierunkowy przepływ energii, stosując zasadę sprzężenia zwrotnego z siecią oraz technologię pełnej cyfrowej kontroli wektorowej z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym DSP. Symulacja charakterystyk sieci energetycznej jest osiągana dzięki pełnej cyfrowej algorytmice DSP.
Specyfikacje:
Sprawność ogólna | 90%(warunki obciążenia) |
Metoda izolacji | Izolacja magnetyczna (wbudowany transformator izolacyjny) |
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
Zdolność sprzężenia zwrotnego | 100% zwrotu energii |
Napięcie wejściowe | AC 400V ± 10% / AC 690V ± 10% (Napięcie linii) |
Metoda podłączenia wejściowego | 3P3W+G |
Częstotliwość wejściowa | 50Hz ±5% |
Wzór na współczynnik mocy wejściowej | Większy niż 0.98 (powyżej połowy obciążenia) |
Współczynnik zniekształcenia harmonicznego prądu wejściowego | 1. W warunkach nominalnych, harmoniczne prądu zwracane do sieci energetycznej są mniejsze niż 5% (powyżej połowy obciążenia). 2. W całym zakresie mocy, wartość skuteczna generowanych harmonicznych nie przekracza wartości bezwzględnej w warunkach nominalnych. |
Wymagania dotyczące jakości energii | Gdy jakość zasilania sieci energetycznej spełnia wymagania krajowej normy GB/T12325-2003 dotyczącej jakości zasilania - dopuszczalne odchylenie napięcia zasilania, oraz GB/T14549 dotyczącej jakości zasilania - harmoniczne w publicznej sieci energetycznej, urządzenie może działać normalnie; w przypadku zastosowań o słabej jakości zasilania, dzięki zastosowaniu technologii prostowania PWM, może mieć dużą zdolność adaptacyjną. |
Tryb połączenia wyjściowego | 3P4W |
Wskaźniki napięcia | 1. Stabilność: Mniej niż (0,2% + 0,2% FS) 2. Dokładność regulacji: 0,2% + 0,2% FS 3. Współczynnik regulacji napięcia obciążenia: Amplituda wahań napięcia w stanie ustalonym jest mniejsza niż ±0,5V 4. Prędkość zmiany napięcia: Większa niż 100V/ms 5. THD napięcia wyjściowego: Mniej niż 50% wartości harmonicznej wymaganej przez GB/T14549, mniej niż 1% (obciążenie liniowe) 6. Siła regulacji napięcia nierównomiernego w trzech fazach: 100% |
Wskaźniki prądu | Dokładność wyświetlania :0,2%+0,2%FS |
Wskaźniki częstotliwości | 1. Zakres regulacji: 30 - 100 Hz 2. Krok regulacji: 0,01 Hz 3. Wskaźnik stabilności częstotliwości: Wartość fluktuacji częstotliwości w stanie ustalonym jest mniejsza niż ±0,005 Hz. Dokładność regulacji częstotliwości: 0,005 Hz |
Wskaźniki harmonicznych, interharmonicznych, subharmonicznych | 1. Zakres wstrzykiwania harmonicznych: Do 50 razy. 2. Zakres wstrzykiwania interharmonijnych: 5 - 2500Hz. 3. Ilość wstrzykiwania: 50 różnych harmonicznych jest wstrzykiwanych jednocześnie. 4. Zawartość harmonicznych: 8% dla harmonicznych nieparzystych, 4% dla harmonicznych parzystych, a całkowity wskaźnik zniekształceń harmonicznych może osiągnąć do 15%. 5. Dokładność wstrzykiwania: <1%. |
Funkcja symulacji nierównowagi trójfazowej | 1. Urządzenie może symulować i generować nierównoważne napięcie trójfazowe. 2. Stopień regulacji nierównoważnego napięcia trójfazowego: 100% 3. Kąt fazowy wyjścia: ciągła regulacja od 0° do 359° 4. Błąd kąta fazowego: < ±1,5 stopnia (w normalnych warunkach pracy) 5. Kąt fazowy wyjścia: Kąt fazowy początkowy może być ustawiony podczas testu (w tym punkt zerowego przecięcia) 6. Krok regulacji kąta fazowego: 0,1° |
Programowalne wyjście (krokowe, stopniowe zmiany) | 1. Minimalny czas programowania wynosi 5 ms, a maksymalny czas programowania wynosi 999 godzin. Krok programowania wynosi 1 ms. 2. Napięcie, częstotliwość i faza mogą być programowane i ustawiane. Możliwe są metody zmiany krokowej lub stopniowej. Dane programowe mogą być uruchamiane w pętli. 3. Podczas przeprowadzania kroków eksperymentalnych dostępny jest zestaw izolowanych wirtualnych sygnałów synchronizacyjnych. 4. Można przeprowadzać testy odporności na wahania napięcia, wahania częstotliwości, harmoniczne napięcia i interharmoniki. Testy wahań napięcia i migotania mogą być przeprowadzane przy użyciu programowania danych. 5. Można ustawić pamięci dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe. |
Wskaźnik przejazdu przy niskim napięciu | 1. Głębokość spadku: Spadek do 5% napięcia roboczego. 2. Czas dynamiczny: Mniej niż 1 ms. 3. Niezrównoważony spadek: Wyposażony w niezależne funkcje spadku dla jednofazowego i dwufazowego. |
Wskaźnik przejazdu przy wysokim napięciu | 1. Amplituda wzrostu: Wzrost do 135% napięcia roboczego. 2. Czas dynamiczny: Mniej niż 1 ms. 3. Niezrównoważony wysoki prąd: Wyposażony w funkcję niezależnego przepływu wysokiego prądu jednofazowego/dwufazowego. |
Wskaźnik przejazdu przy zerowym napięciu | 1. Zakres spadku: spadek do 0V napięcia. 2. Czas dynamiczny :<1ms. 3. Niezrównoważone zero: z funkcją niezależnego przenikania zerowego jednofazowego/dwufazowego. |
Wskaźnik transformacji kąta fazowego | 1. Zakres transformacji: Maksymalnie 180 stopni można przekształcić online. 2. Czas dynamiczny: Mniej niż 1 ms. 3. Niezrównoważona transformacja: Posiada funkcję niezależnej transformacji jednofazowej/dwufazowej. |
Funkcja ochrony | Wejście podczęstotliwościowe, wejście podnapięciowe, wejście nadprądowe, nadprąd IGBT, nadnapięcie na szynie DC; nadprąd wyjściowy, ochrona przed zwarciem, nadnapięcie wyjściowe, nadtemperatura komponentu magnetycznego. |
Sprzęt | Ekran dotykowy/zdalny komputer |
Parametry wyświetlania | Napięcie wyjściowe (3-fazowe), prąd wyjściowy (3-fazowy), częstotliwość wyjściowa, faza wyjściowa (3-fazowa), moc czynna wyjściowa (3-fazowa), współczynnik mocy wyjściowej (3-fazowy), współczynnik szczytowy napięcia wyjściowego (3-fazowy), współczynnik szczytowy prądu wyjściowego (3-fazowy), napięcie szyny, prąd szyny |
Metoda komunikacji | ModbusTCP/Mod bus RTU |
Rozdzielczość napięcia | ±0.2%FS |
Rozdzielczość prądu | ±0.2%FS |
Rozdzielczość mocy | ±0.4%FS |
Rozdzielczość częstotliwości | ±0.001HZ |
Poziom ochrony | Podstawowa struktura nie może być niższa niż IP20 |
Środowisko operacyjne | Wewnętrzny |
Wysokość | Nie przekraczać 1500m |
Temperatura otoczenia | -10~45°C |
Wilgotność powietrza | 0 - 95% (bez kondensacji) |
Obszar zastosowania:
1. Służy do testowania wydajności i kompatybilności nowych urządzeń do wytwarzania energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz do ich oceny w różnych warunkach sieciowych poprzez symulację.
2. Zapewnia symulowane środowisko sieci energetycznej do badań i eksperymentów związanych z technologiami inteligentnych sieci.
3. Pomaga w badaniach i rozwoju oraz w weryfikacji funkcji i niezawodności różnych urządzeń elektronicznych mocy, przetworników itp.
Charakterystyka:
1. Wyposażony w dużą wyświetlacz LCD, może pokazywać wiele danych, które należy monitorować, takich jak napięcie, prąd, moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy, współczynnik szczytowy itp.
2. Posiada doskonałe funkcje ochrony: przeciążenie, nadprąd, nadnapięcie, zwarcie, przegrzanie itp.
3. Komunikacja urządzenia wykorzystuje połączenie WIFI, aby osiągnąć separację sterowania i jednostki zasilającej wysokiego napięcia, co czyni test bezpieczniejszym.
4.Ma interfejs komunikacyjny RJ485/RS485, obsługuje protokoły Mod bus TCP i Mod bus RTU oraz posiada doskonałe oprogramowanie do zdalnej operacji