Wszystkie kategorie

Zasilanie analogowe WGHPA

Strona główna >  Produkty >  Zasilanie analogowe WGHPA

WGHPA-200KVA series Zasilacz symulujący sieć elektroenergetyczną prądem przemiennym

  • 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

Uzyskaj darmowe zestawienie cen

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Email
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
email goToTop