| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิก Sinopak
ระบบ AVC (การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) ล้ำสมัยของ Sinopak ออกแบบมาเพื่อจัดการกับแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าหยุดชะงัก และแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความสมบูรณ์แบบ โซลูชันระดับมืออาชีพนี้รับประกันการจ่ายไฟที่ราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบไฟฟ้าของคุณ
ด้วย AVC บอกลาความคับข้องใจที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าตก ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและประสิทธิภาพการผลิตลดลง ระบบของเราตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าอย่างแข็งขัน แก้ไขความเบี่ยงเบนอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาแหล่งจ่ายไฟให้มีเสถียรภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของอุปกรณ์สำคัญของคุณอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายและการหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้น
การหยุดชะงักของแรงดันไฟฟ้าอาจเป็นอุปสรรคสำคัญ ขัดขวางขั้นตอนการทำงาน และทำให้ข้อมูลสูญหาย อย่ากลัวเลย เนื่องจากระบบ AVC ของเราทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการหยุดชะงักดังกล่าว โดยการตรวจจับการหยุดชะงักของแรงดันไฟฟ้าในทันที อุปกรณ์จะชดเชยและคืนพลังงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณทำงานต่อไปได้โดยไม่พลาดจังหวะ
แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีลักษณะของระดับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน สามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนได้ แต่ไม่ต้องกังวล เนื่องจากระบบ AVC ของเราทำหน้าที่ป้องกันไฟกระชากเหล่านี้ โดยจะตรวจจับและลดแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในทันที ปกป้องอุปกรณ์อันมีค่าของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ระบบ AVC ของเราสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงสุด เป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นมืออาชีพ การออกแบบที่ทันสมัยผสานรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการติดตั้งไม่ยุ่งยาก วางใจได้ คุณสามารถวางใจในระบบ AVC ของเราในการจ่ายไฟที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าของคุณให้ยืนยาว
ลงทุนในระบบ AVC ของเราวันนี้ และสัมผัสความอุ่นใจที่มาพร้อมกับโซลูชันระดับมืออาชีพที่แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าหยุดชะงัก และแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ยกระดับระบบไฟฟ้าของคุณไปสู่อีกระดับของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือด้วยระบบ AVC ของเรา
ระบบ AVC ประกอบด้วย 5 โมดูลหลัก
ก. โมดูลวงจรเรียงกระแส
ข. หม้อแปลงไฟฟ้า
ค. โมดูลอินเวอร์เตอร์
ง. โมดูลหลัก
จ. บายพาสการบำรุงรักษา
การรวมกันของส่วนประกอบโมดูลทั้งหมดถือเป็นระบบ AVC ทั้งหมด
โมดูลวงจรเรียงกระแส
โมดูลวงจรเรียงกระแสมีจุดมุ่งหมายหลักในการแปลงกระแสสลับสามเฟสเป็นกระแสตรง และการออกแบบโมดูลาร์ของวงจรเรียงกระแสนั้นง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยน แต่ละโมดูลมีรหัสประจำตัวของตัวเอง (10-19) เมื่อเปิดโมดูลเป็นครั้งแรก โมดูลหลักจะกำหนดรหัส ซึ่งใช้สำหรับระบุโมดูลเท่านั้น โมดูลที่มีรหัสเดียวกันจะถูกเขียนใหม่ ปัจจุบันสามารถวางโมดูลตัวเรียงกระแส 1 ตัวในตู้ 300K และโมดูลตัวเรียงกระแส 2 ตัวสามารถวางในตู้ 600K และวางโมดูลตัวเรียงกระแส 3 ตัวในตู้ 900K ได้
ปิดเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กของวงจรเรียงกระแส และวงจรเรียงกระแสจะเริ่มกระบวนการซอฟต์สตาร์ทเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากที่ระบบเปิดตามปกติ หลังจากกระบวนการนี้ วงจรเรียงกระแสจะทำงานตามปกติเพื่อให้อินเวอร์เตอร์มีแรงดันไฟฟ้าบัสที่เสถียรเพื่อรับมือกับปัญหากริด
โมดูลหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้ามีการป้องกันการตรวจจับอุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อแบบอนุกรมเข้ากับโครงข่าย ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าตก อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนจากสถานะบายพาสเป็นสถานะผกผันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมไปยังด้านหลักของหม้อแปลงเพื่อการชดเชย
หน้าที่หลักของหม้อแปลงไฟฟ้าคือการทำให้ช่วงแรงดันไฟฟ้าถึงระดับรุ่น แรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ที่ระบุเป็นค่าที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม แรงดันไฟฟ้าของกริดอาจเป็น 208V, 400V, 480V, 600V ฯลฯ
หน้าที่หลักของโมดูลอินเวอร์เตอร์คือการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส การออกแบบโมดูลอินเวอร์เตอร์นั้นง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยน แต่ละโมดูลมีรหัสประจำตัวของตัวเอง (20-29) เมื่อเปิดโมดูลเป็นครั้งแรก โมดูลหลักจะกำหนดรหัส ซึ่งใช้สำหรับระบุโมดูลเท่านั้น โมดูลที่มีรหัสเดียวกันจะถูกเขียนใหม่ ควรสังเกตว่าต้องมีโมดูลวงจรเรียงกระแสที่สอดคล้องกันเพื่อให้อินเวอร์เตอร์ทำงานได้ตามปกติ และโมดูลวงจรเรียงกระแสหนึ่งโมดูลสอดคล้องกับโมดูลอินเวอร์เตอร์หนึ่งโมดูล และบัสของโมดูลแต่ละคู่มีความเป็นอิสระ
หลังจากที่ระบบสตาร์ทแล้ว โมดูลวงจรเรียงกระแสจะอยู่ในขั้นซอฟต์สตาร์ทและแรงดันไฟฟ้าบัสต่ำ ในกรณีนี้โมดูลอินเวอร์เตอร์จะรายงานสถานการณ์ เมื่อวงจรเรียงกระแสชาร์จบัสตามค่าที่ระบุ สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าบัสต่ำจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ จากนั้นอินเวอร์เตอร์จึงสามารถสตาร์ทได้ตามปกติเพื่อรับมือกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าของกริดตามปกติ
การประสานงานเครื่องจักรและการจัดสรรความจุของระบบของระบบ AVC เสร็จสมบูรณ์ผ่านโมดูลหลัก โมดูลจะรวบรวมข้อมูลการทำงานของระบบเพื่อการวิเคราะห์และอัปโหลดไปยังโมดูลตรวจสอบที่ประตูด้านข้างเพื่อแสดง เมื่อโมดูลพลังงานในระบบล้มเหลว ความจุรวมของระบบที่จะรองรับโดยโมดูลพลังงานที่เหลือจะถูกจัดสรรโดยโมดูลควบคุมหลัก
แผงด้านหน้าของโมดูลหลักมีไฟ LED สองตัวที่แสดงสถานะการทำงานของชิปหลักภายในสองตัวของโมดูลตามลำดับ โดยทั่วไปแล้ว ปกติแล้วจะเป็นเปิดเป็นสีเขียว เมื่อกระพริบ แสดงว่าตัวควบคุมหลักกำลังรีเซ็ต และเมื่อปิด แสดงว่าเกิดความล้มเหลว
คำแนะนำการใช้งานสำหรับการบำรุงรักษาบายพาส
ก่อนเปิดระบบทั้งหมดเป็นครั้งแรก จะต้องตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสวิตช์แต่ละตัวใน Cabinet เพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์บายพาสการบำรุงรักษา QF1 ปิดอยู่ และสวิตช์อินพุต QF2 และสวิตช์เอาต์พุต QF3 เปิดอยู่ หลังจากตรวจสอบและทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ระบบก็สามารถเปิดและเริ่มทำงานได้
เมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ AVC ควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. แตะปุ่ม Start/Stop บนแผงการดำเนินการตรวจสอบ และแตะปุ่ม Stop- OK เพื่อทำให้โฮสต์ AVC ปิดอยู่
2. หมุนสวิตช์บายพาสการบำรุงรักษา คันโยก QF1 เพื่อให้เปิดอยู่
3. ถอดคันโยกสวิตช์อินพุต QF2 และสวิตช์เอาต์พุต QF3 ออกตามลำดับเพื่อให้ QF2 และ QF3 ปิดอยู่ (คันโยกจะต้องอยู่ในแนวนอน)
หลังจากการดำเนินการข้างต้น โฮสต์ AVC ได้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าและโหลดโดยสมบูรณ์ ในกรณีนี้ โหลดจะขับเคลื่อนโดยโครงข่ายไฟฟ้า และ AVC จะไม่ดำเนินการป้องกันใดๆ ในกรณีที่ไฟฟ้าตก บวม หรือไฟฟ้าขัดข้องในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในช่วงเวลานี้ผู้ใช้ควรตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้กับโหลด