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Mittelspannungs-USV
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Produktbeschreibung

I. Blockdiagramm der Mittelspannungs-USV-Lösung

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Die Gesamtarchitektur des MV-USV-Systems wird mithilfe eines impedanzisolierten statischen Wandlers realisiert.

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, besteht der Stromkreis des gesamten Geräts aus einem Bypass-Hochspannungs-Leistungsschalter, einem netzgekoppelten Hochspannungs-Leistungsschalter, einem lastseitigen Hochspannungs-Leistungsschalter und einer hochspannungsseitigen Drossel, einem Aufwärtstransformator, einem bidirektionalen Stromwandler und einem Akkupack.


Hinweise:

1. Im Mittelspannungs-USV-System sind verschiedene Aufwärtstransformatoren so konfiguriert, dass sie der Stromverteilung bei unterschiedlichen Hochspannungen entsprechen.

2. Bidirektionaler Stromwandler, AC690V und DC1.000-1.500V;


II. Einführung in die Betriebsmodi der Mittelspannungs-USV und den Schaltvorgang

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1. Bypass-Betrieb: Wenn im MV-USV-System ein schwerwiegender Fehler auftritt, schaltet das System in den Bypass-Modus, um die Zuverlässigkeit der Laststromversorgung sicherzustellen. In diesem Modus schließt das System den Bypass-Leistungsschalter aktiv und trennt die netzgekoppelten und lastseitigen Leistungsschalter, sodass das Netz allein die Last mit Strom versorgt; (Dies ist aufgrund des redundanten Architekturdesigns sehr unwahrscheinlich.)


2. Start-/Stoppvorgang: Bevor die USV-Anlage aus dem Abschaltzustand in den stationären Betrieb übergeht, werden die PCS und die Netzseite synchronisiert und anschließend die Netz- und Lastschutzschalter geschlossen, um in die Last einzugreifen. Nachdem sich das System stabilisiert hat, wird der Bypass-Leistungsschalter ausgeschaltet und das System wechselt in den stabilen Betriebsmodus.

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3. Stabiler Regelungsmodus: Der Bypass-Leistungsschalter wird geöffnet und die Netz- und Lastschutzschalter werden geschlossen. Wenn im Stromnetz ein oder mehrere Spannungsqualitätsereignisse wie Spannungsabfall, plötzlicher Anstieg oder Abfall, Oberwellen, Flackern oder Schwankungen auftreten, reagiert das PCS flexibel, um sicherzustellen, dass die Spannung am Lastende dem Lastbedarf entspricht, und sorgt für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung der Last.


4. Off-Grid-Modus: Wenn im Stromnetz ein schwerwiegender Fehler auftritt, der die Regelkapazität des Systems überschreitet oder schwere Schäden an Last und Wechselrichter verursachen kann, schaltet das System auf Off-Grid-Betrieb um. Zu diesem Zeitpunkt wird der System-Bypass-Schalter getrennt, der netzgebundene Schutzschalter jeder USV-Einheit wird getrennt, der Lastschutzschalter wird geschlossen und die PCS-Einheit versorgt die Last allein mit Strom.


Einführung in den Bypass-Betriebsmodus

Im Bypass-Betriebsmodus kann die Last über den Bypass-Leistungsschalter im statischen Impedanzisolator direkt vom Stromnetz mit Strom versorgt werden. Nur wenn ein schwerwiegender Fehler im MV-USV-System auftritt, schaltet das System auf Bypass-Betrieb um, um die Zuverlässigkeit der Laststromversorgung sicherzustellen.



Durch das Umschalten zwischen den Betriebsmodi kann ein Ausschalten der Last in 0 ms erreicht werden.
Ø Umstellung vom stationären Betrieb auf den Bypass-Betrieb: Passen Sie zunächst die Synchronisierung zwischen der Systemlastseite und dem Stromnetz an und schließen Sie dann den System-Bypass-Leistungsschalter. Wenn die PCS-Ausgangsspannung schnell auf etwa 0 sinkt (Abschaltung), werden die netzgekoppelten und Lastschutzschalter nacheinander abgeschaltet.

Ø Umstellung vom Bypass-Betrieb auf stationären Betrieb: Stellen Sie zunächst die Synchronisation zwischen Anlagenausgang und Stromnetz ein und schließen Sie dann gleichzeitig die Netz- und Lastschutzschalter. Nachdem ein stabiler Betrieb erreicht ist, wird der Bypass-Leistungsschalter ausgeschaltet und das System geht in den stationären Betriebsmodus über.


Bewältigung der Herausforderungen von AIDC durch die von Sinopak befürwortete MV-USV + CBM-Stromversorgungsarchitektur

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