| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Sinopak
I. Блок-схема решения ИБП среднего напряжения
Общая архитектура системы ИБП среднего напряжения реализована с использованием статического преобразователя с изолированным сопротивлением.
Как показано на рисунке выше, силовая цепь всего устройства состоит из байпасного высоковольтного выключателя, высоковольтного автоматического выключателя, подключенного к сети, высоковольтного автоматического выключателя на стороне нагрузки, реактора на стороне высокого напряжения, повышающего трансформатора, двунаправленного преобразователя тока и аккумуляторной батареи.
Примечания:
1. В системе ИБП среднего напряжения разные повышающие трансформаторы настроены для обеспечения распределения мощности при различных высоких напряжениях;
2. Двунаправленный преобразователь тока, 690 В переменного тока и 1000–1500 В постоянного тока;
II. Введение в режимы работы ИБП среднего напряжения и процесс переключения
1. Режим байпаса. При возникновении серьезной неисправности в системе ИБП среднего напряжения система переключается в режим байпаса, чтобы обеспечить надежность электропитания нагрузки. В этом режиме система активно замыкает байпасный автоматический выключатель и отключает автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, так что сеть подает питание только на нагрузку; (Это очень маловероятно из-за избыточной архитектуры.)
2. Процесс запуска/останова. Прежде чем система ИБП перейдет в устойчивый режим работы из состояния отключения, PCS и сторона сети синхронизируются, а затем автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, замыкаются для вмешательства в нагрузку. После стабилизации системы байпасный автоматический выключатель отключится, и система перейдет в режим стабильной работы.
3. Режим стабильного регулирования: байпасный автоматический выключатель разомкнут, а автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, замкнуты. Когда в электросети происходит одно или несколько событий, связанных с качеством электроэнергии, таких как провал напряжения, внезапный подъем или падение, гармоническая волна, мерцание или колебания, PCS будет гибко реагировать, чтобы гарантировать, что напряжение на стороне нагрузки соответствует требованиям нагрузки, а также обеспечивать безопасное и надежное электропитание нагрузки.
4. Автономный режим: когда в электросети возникает серьезная неисправность, которая превышает регулируемую мощность системы или может привести к серьезному повреждению нагрузки и инвертора, система переключится на автономную работу. В этот момент переключатель байпаса системы отключен, автоматический выключатель, подключенный к сети, каждого блока ИБП отключен, автоматический выключатель нагрузки замкнут, и блок PCS подает питание только на нагрузку.
Введение в режим работы байпаса
Режим работы байпас позволяет питать нагрузку напрямую от электросети через байпасный выключатель в статическом изоляторе сопротивления; только при возникновении серьезной неисправности в системе ИБП среднего напряжения система переключится на байпасный режим, чтобы обеспечить надежность электропитания нагрузки.
Переключение между режимами работы может обеспечить выключение нагрузки за 0 мс.
ØПереключение из установившегося режима в режим байпаса: сначала отрегулируйте синхронизацию между стороной нагрузки системы и электросетью, а затем замкните автоматический выключатель байпаса системы. Когда выходное напряжение PCS быстро падает примерно до 0 (отключение), автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, последовательно отключаются.
ØПереключение с байпасного режима на установившийся режим: сначала отрегулируйте синхронизацию между выходом системы и электросетью, а затем одновременно замкните автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке. После достижения стабильной работы автоматический выключатель байпаса отключится, и система перейдет в установившийся режим работы.
Решение проблем AIDC с помощью ИБП среднего напряжения + Архитектура электропитания CBM, поддерживаемая Sinopak
I. Блок-схема решения ИБП среднего напряжения
Общая архитектура системы ИБП среднего напряжения реализована с использованием статического преобразователя с изолированным сопротивлением.
Как показано на рисунке выше, силовая цепь всего устройства состоит из байпасного высоковольтного выключателя, высоковольтного автоматического выключателя, подключенного к сети, высоковольтного автоматического выключателя на стороне нагрузки, реактора на стороне высокого напряжения, повышающего трансформатора, двунаправленного преобразователя тока и аккумуляторной батареи.
Примечания:
1. В системе ИБП среднего напряжения разные повышающие трансформаторы настроены для обеспечения распределения мощности при различных высоких напряжениях;
2. Двунаправленный преобразователь тока, 690 В переменного тока и 1000–1500 В постоянного тока;
II. Введение в режимы работы ИБП среднего напряжения и процесс переключения
1. Режим байпаса. При возникновении серьезной неисправности в системе ИБП среднего напряжения система переключается в режим байпаса, чтобы обеспечить надежность электропитания нагрузки. В этом режиме система активно замыкает байпасный автоматический выключатель и отключает автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, так что сеть подает питание только на нагрузку; (Это очень маловероятно из-за избыточной архитектуры.)
2. Процесс запуска/останова. Прежде чем система ИБП перейдет в устойчивый режим работы из состояния отключения, PCS и сторона сети синхронизируются, а затем автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, замыкаются для вмешательства в нагрузку. После стабилизации системы байпасный автоматический выключатель отключится, и система перейдет в режим стабильной работы.
3. Режим стабильного регулирования: байпасный автоматический выключатель разомкнут, а автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, замкнуты. Когда в электросети происходит одно или несколько событий, связанных с качеством электроэнергии, таких как провал напряжения, внезапный подъем или падение, гармоническая волна, мерцание или колебания, PCS будет гибко реагировать, чтобы гарантировать, что напряжение на стороне нагрузки соответствует требованиям нагрузки, а также обеспечивать безопасное и надежное электропитание нагрузки.
4. Автономный режим: когда в электросети возникает серьезная неисправность, которая превышает регулируемую мощность системы или может привести к серьезному повреждению нагрузки и инвертора, система переключится на автономную работу. В этот момент переключатель байпаса системы отключен, автоматический выключатель, подключенный к сети, каждого блока ИБП отключен, автоматический выключатель нагрузки замкнут, и блок PCS подает питание только на нагрузку.
Введение в режим работы байпаса
Режим работы байпас позволяет питать нагрузку напрямую от электросети через байпасный выключатель в статическом изоляторе сопротивления; только при возникновении серьезной неисправности в системе ИБП среднего напряжения система переключится на байпасный режим, чтобы обеспечить надежность электропитания нагрузки.
Переключение между режимами работы может обеспечить выключение нагрузки за 0 мс.
ØПереключение из установившегося режима в режим байпаса: сначала отрегулируйте синхронизацию между стороной нагрузки системы и электросетью, а затем замкните автоматический выключатель байпаса системы. Когда выходное напряжение PCS быстро падает примерно до 0 (отключение), автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке, последовательно отключаются.
ØПереключение с байпасного режима на установившийся режим: сначала отрегулируйте синхронизацию между выходом системы и электросетью, а затем одновременно замкните автоматические выключатели, подключенные к сети и нагрузке. После достижения стабильной работы автоматический выключатель байпаса отключится, и система перейдет в установившийся режим работы.
Решение проблем AIDC с помощью ИБП среднего напряжения + Архитектура электропитания CBM, поддерживаемая Sinopak
STATCOM с воздушным охлаждением или с водяным охлаждением: какой из них лучше для вашего проекта?
Как правильно выбрать STATCOM с воздушным охлаждением для вашей электросети?
Каковы преимущества STATCOM с воздушным охлаждением для промышленного применения?
Почему вам следует выбрать STATCOM с воздушным охлаждением для вашей энергосистемы?