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3-phasiger 1000-kVA-SCR-Statik-AVR
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3-phasiger 1000-kVA-SCR-Statik-AVR

Model:SBWZ-1000KVA
Als zuverlässiger AVR-Hersteller und -Lieferant aus China ist der KTAC 3 Phase 1000KVA SCR Static AVR ein Flaggschiff unter den kontaktlosen Spannungsstabilisatoren mit großer Kapazität, der für sehr große Infrastrukturen und Schwerindustrieszenarien entwickelt wurde. Mit einer Nennleistung von 1.000 kVA und einem Ausgangsstrom von 1.520 A nutzt er die digitale DSP-Steuerung und die schnelle SCR-Kompensationstechnologie und liefert eine ultraschnelle Reaktion von 10–40 ms, eine hohe Präzision von ±1 % und einen Wirkungsgrad von über 99 %.

Der dreiphasige 1000-kVA-SCR-Statik-AVR wurde für Mega-Infrastrukturen und Schwerindustrieumgebungen entwickelt und liefert 1000 kVA/1520 A kontaktlose Spannungsstabilisierung. Seine Überlastfähigkeit von 150 % (30 s), redundante Kühlung und IEC 61850-Kommunikation gewährleisten eine zuverlässige Integration in Häfen, Bergwerke, Rechenzentren und Energieverteilungszentren von Anlagen.

Vor welchen Herausforderungen steht die Stromversorgungsgarantie für große Infrastrukturen?

1. Extremer Belastungsschock.

Die großen Kräne der Hafenkräne können eine Einzelleistung von über 500 kW haben. Wenn mehrere Einheiten gleichzeitig starten, kann der vorübergehende Stromstoß mehrere Megawatt erreichen. Die großen Brecher von Minen haben eine Anlaufzeit von bis zu mehreren zehn Sekunden, während der die Spannung anhaltend niedrig bleibt. Diese Arbeitsbedingungen stellen äußerst strenge Anforderungen an die dynamische und thermische Stabilität sowie die Schockfestigkeit der Spannungsstabilisierungsgeräte.

2. Raue Umgebungsbedingungen.

Hafenausrüstung ist ständig der Erosion durch Salznebel ausgesetzt, während Minenausrüstung Umgebungen mit hohem Staubgehalt ausgesetzt ist. Die Verteilungsanlagen im Tagebau müssen extremen Temperaturunterschieden von -30℃ bis 50℃ standhalten. Der Spannungsstabilisator muss nicht nur die Spannung stabilisieren, sondern auch unter diesen rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren.

3. Kontinuierliche Produktion ohne Ausfallzeiten.

Sobald der Betrieb eines großen Massengutterminals unterbrochen wird, können die Kosten für die Festhaltung eines 200.000-Tonnen-Frachtschiffs mehrere Hunderttausend Dollar pro Tag erreichen. Wenn der Bergbauförderer stoppt, droht dem Untertagebetrieb eine Produktionsunterbrechung. Dabei ist die Zuverlässigkeit der Stromversorgungsanlagen die Betriebsgarantie.

Designvorteile

· Redundantes Design mit großer Kapazität: Nennkapazität 1000 kVA, sofortige Überlastfähigkeit bis zu 120 % für 1 Stunde, 150 % für 30 Sekunden, in der Lage, den gleichzeitigen Anlaufschock großer Motorgruppen ruhig zu bewältigen.

· Redundantes Kühlsystem: Ausgestattet mit zwei intelligenten, temperaturgesteuerten Lüftern, einer im Betrieb und einer als Backup. Wenn der Hauptlüfter ausfällt, schaltet sich automatisch der Ersatzlüfter ein, um sicherzustellen, dass das Gerät in Umgebungen mit hohen Temperaturen kontinuierlich funktioniert.

· Robustes Strukturdesign: Schrankgröße 1030 × 1000 × 1970 mm, Nettogewicht 1850 kg, Verwendung von verdicktem Blech und robustem Chassis mit hervorragender seismischer Leistung.

· Natürlicher Vorteil von Trenntransformatoren: Erzielung einer elektrischen Isolierung zwischen Eingang und Ausgang durch elektromagnetische Kopplung, natürliche Resistenz gegen Blitzstöße und Netzspitzen, besonders geeignet für abgelegene große Bergbaugebiete, Häfen usw., wo die Stromnetzinfrastruktur schwach ist.

Vorteile einer intelligenten Verwaltung

Der statische 3-Phasen-SCR-AVR mit 1000 kVA ist als Flaggschiffprodukt mit umfassenderen Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen ausgestattet. Zusätzlich zur standardmäßigen RS485-Schnittstelle kann es mit Ethernet-Kommunikation, Glasfaserkommunikation usw. erweitert werden, unterstützt IEC 61850 und andere Standardprotokolle der Energiewirtschaft und kann nahtlos mit dem Power Dispatching Center (DCC) großer Anlagen verbunden werden. Die digitale LED-Anzeige kann gleichzeitig dreiphasige Spannung, Strom, Leistung, Lastrate, Innentemperatur usw. sowie alle Betriebsparameter anzeigen.

Produktparameter

Modell SBWZ-1000KVA

Parameter

Wert

Nennleistung

1000 kVA

Technologie

DSP-gesteuerter Schaltkreis mit SCR-Schaltertechnologie und EI-Leistungstransformator.

Phase

Dreiphasig (3 Phasen, 5 Drähte, L1, L2, L3, Neutralleiter, Erdung)

Eingangsspannung

3-phasig 380 V/400 V/415 V ±20 % (größerer Bereich ist auf Sonderwunsch und höhere Kosten verfügbar)

Ausgangsspannung

3phasig 380V /400V/415V

Ausgangsstrom

1520A

Ausgabepräzision

Phasenspannung: ±1 %, Netzspannung: ±1,5 %

Frequenz

50/60Hz

Effizienz

≥99 %

Isolationsgrad

KlasseE

Spannungsfestigkeit

AC 2500 V/1 Minute, kein Überschlag, kein Ausfall

Reaktionsgeschwindigkeit

10 ms bis 40 ms

Wellenformverzerrung

<0,1 % Ausgangswellenformverzerrung, keine inkrementelle Harmonische

Temperatur steigt

Nettotemperaturanstieg: <60℃

Regulierungsmethode

Separate Regelung jeder Phase,

automatische Balance-Phasenausgabe

Anzeige

Digitale LED-Anzeige, Anzeige der Echtzeitphase

Spannung, Phasenstrom, Leistung.

Programmierbare Einstellung

Vom Benutzer programmierbare Einstellung für Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Regelungsgenauigkeit.

Schutz

Überlast, Hochspannung, Niederspannung, Kurzschluss, Überhitzungsschutz, fehlender Phasenschutz, Bypass-Funktion

Kühlmethode

Intelligenter Lüfter

Betriebstemperatur

-5℃~40℃

Relative Luftfeuchtigkeit

<90 %

Abmessung (mm)

1030*1000*1970

Nettogewicht (kg)

1850

Bemerkungen:

Die oben genannten Spezifikationen basieren auf Werksstandardspezifikationen, kundenspezifische Designs sind vorbehaltlich einer Bestätigung erhältlich.

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Hauptmerkmale

1. Megavolt-Ampere-Niveau, extrem große Kapazität

Nennkapazität 1000 kVA, Ausgangsstrom 1520 A, kann den gesamten Stromversorgungsbus eines Hafenportalkrans, das gesamte Hebe- und Brechsystem eines mittelgroßen Bergwerks oder die komplette IT-Lastgruppe eines großen Rechenzentrums abdecken.

2. Extreme Überlastfähigkeit

Hält einer Nennlast von 120 % für 1 Stunde und einer Nennlast von 150 % für 30 Sekunden stand. Für extreme Arbeitsbedingungen wie den gleichzeitigen Start mehrerer Portalkräne im Hafen oder den gleichzeitigen Betrieb einer Minenzerkleinerungsmaschinengruppe benötigt der SBWZ-1000KVA keinen Bypass und kann kontinuierlich eine stabile Ausgangsspannung liefern.

3. Redundantes Kühldesign

Verwendet ein redundantes Design mit zwei Lüftern und automatischer Umschaltung zwischen Primär- und Backup-Lüfter. Die Temperaturkontrollstrategie des Auslasses ist optimiert, um sicherzustellen, dass bei Volllastbetrieb in einer Umgebung mit einer Temperatur von 40 °C der interne Temperaturanstieg streng auf 60 °C begrenzt wird.

4. Hohe Effizienz

Unter typischen Arbeitsbedingungen mit einer Kapazität von 1000 kVA und einer durchschnittlichen jährlichen Lastrate von 65 % kann SBWZ-1000KVA im Vergleich zu herkömmlichen Spannungsstabilisatoren vom Servotyp (Wirkungsgrad 96 %) etwa (1000 × 0,65 × 4 % × 8760) ≈ 227.760 kWh Strom pro Jahr einsparen. Berechnet mit einem industriellen Strompreis von 0,7 Yuan pro kWh betragen die jährlichen Stromeinsparungen etwa 160.000 Yuan – innerhalb von weniger als zwei Jahren können die Stromeinsparungen die zusätzlichen Investitionen in die Ausrüstung ausgleichen.

5. Vollständiger Umweltschutz

Der Schrankschutzgrad kann auf IP40 oder IP54 angepasst werden und eignet sich für raue Installationsumgebungen wie Häfen, Minen und Open-Air-Projekte. Die hochbelastbare Blechkonstruktion und die erdbebensichere Grundkonstruktion erfüllen die Installationsanforderungen für stark beanspruchte Einsatzbereiche.

6. Umfassende DCC-Integrationsfunktion (Power Dispatch Center).

Standardmäßig ausgestattet mit RS485-Kommunikationsschnittstelle, erweiterbar auf Ethernet, Glasfaserkommunikation und IEC 61850-Protokoll. Echtzeit-Upload aller Dimensionen von Betriebsdaten (dreiphasige Spannung/Strom/Leistung/Qualität der elektrischen Energie/Temperatur/Alarmstatus) zur Erfüllung der Fernüberwachungs- und zentralisierten Verwaltungsanforderungen großer Infrastruktur-Stromverteilungszentren.

Produktanwendungen

1. Häfen und Terminals: Bieten Sie einen zentralen Spannungsstabilisierungsschutz für große Lade- und Entladegeräte wie Portalkräne, Portalkräne, gummibereifte Portalkräne und Bandförderer, um die Effizienz des Hafenbetriebs sicherzustellen und Geräteausfälle aufgrund von Spannungsproblemen zu reduzieren.

2. Bergbau und Metallurgie: Wird für Stromversorgungssysteme von Hochleistungsgeräten wie Bergwerksaufzügen, großen Brechern, Kugelmühlen, Vibrationssieben und Bandförderern verwendet, um die Kontinuität von Bergbau- und Aufbereitungsprozessen sicherzustellen.

3. Große Rechenzentren und Cloud-Computing-Hubs: Stellen Sie äußerst saubere und äußerst zuverlässige spannungsstabilisierte Stromversorgungen für IT-Lastgruppen, Präzisionsklimaanlagen und USV-Frontends extrem großer Rechenzentren bereit.

4. Flughafeninfrastruktur: Wird für die Stromversorgung von Beleuchtungssystemen für die Flughafennavigation, automatischen Gepäcksortiersystemen, Stromversorgungssystemen für Fluggastbrücken und der elektromechanischen Kernausrüstung von Terminalgebäuden verwendet.

5. Große Industrieparks und wirtschaftliche und technologische Entwicklungszonen: Als zentrale Stromqualitätsmanagementausrüstung für die Haupteingangsleitungen des gesamten Parks sorgen sie für Spannungsstabilität, harmonische Isolierung und Unterstützung für Stromqualitätsdaten für den gesamten Park.

6. Forschungseinrichtungen auf nationaler Ebene: Bereitstellung einer stabilen Stromversorgung für große wissenschaftliche Einrichtungen mit extrem hohen Anforderungen an die Stromqualität, wie z. B. große Beschleuniger, supraleitende Labore und Forschungsgeräte für die Kernfusion.

Anpassungsdienste

KTAC bietet OEM/ODM-Dienstleistungen an, einschließlich Aussehensfarbe, Verpackungsmethode, Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich und Sonderfunktionsmodule (wie EMI-Filtergeräte, Blitzschutzgeräte, RS232/RS485-Überwachungsschnittstellen) usw. Bitte kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen.

FAQ

1. Wie hoch ist die Überlastkapazität des 1000-kVA-Stabilisators? Hält es dem gleichzeitigen Anlaufen mehrerer großer Motoren stand?

Die Überlastfähigkeit des SBWZ-1000KVA ist wie folgt: Er kann 120 % der Nennlast für 1 Stunde und 150 % der Nennlast für 30 Sekunden aushalten. Beim gleichzeitigen Anlaufen einer großen Gruppe von Motoren kann der Stabilisator online bleiben und arbeiten, ohne in den Bypass-Modus wechseln zu müssen, solange die Dauer des Stoßstroms innerhalb von 30 Sekunden liegt. Für besonders extreme Startbedingungen (z. B. eine Gesamtstartleistung von mehr als 1500 kVA) können wir während der Systementwurfsphase eine Sanftanlauflösung konfigurieren.

2. Wie funktioniert dieser statische 3-Phasen-SCR-AVR mit 1000 kVA mit einem 10 kV/0,4 kV-Transformator?

SBWZ-1000KVA wird auf der Niederspannungsseite des 10KV/0,4KV-Transformators (typischerweise 1250KVA bis 2000KVA) installiert. Dies entspricht dem Einfügen einer „Stabilisator-Isolationsschicht“ zwischen dem Transformator und der großen Last. Es wird empfohlen, am vorderen Ende des Stabilisators einen Rahmenleistungsschalter (ACB) als Schutz- und Trennschalter zu konfigurieren und am hinteren Ende Verteilerschränke entsprechend spezifischer Lastzonen zu konfigurieren.

3. Wie wird das Gewicht von 1850 kg transportiert und installiert?

Die Gerätebasis verfügt über Gabelstaplerlöcher und Hebeösen, die mit Gabelstaplern, hydraulischen Förderfahrzeugen oder Kränen positioniert werden können. Während des Transports wird das Gerät mit Holzstützen befestigt und die inneren Schlüsselkomponenten sind mit stoßdämpfenden Materialien gefüllt. Am Installationsort des Fundaments sollte C30-Beton mit einer Dicke von ≥150 mm und voreingestellte M12-Ankerbolzen verwendet werden. Spezifische Einbaumaße und Belastungsanforderungen finden Sie im „Installationshandbuch“.

4. Wie wird die zuverlässige Schaltung der doppelt redundanten Lüfter erreicht?

Jeder der beiden Lüfter verfügt über einen unabhängigen Stromversorgungs- und Steuerkreis. Wenn der Hauptlüfter läuft, befindet sich der Standby-Lüfter im Standby-Modus. Wenn der Hauptventilator ausfällt oder seine Drehzahl unter den eingestellten Schwellenwert fällt, schaltet das Steuerungssystem innerhalb von 1 Sekunde automatisch auf den Standby-Lüfter um und sendet gleichzeitig ein Alarmsignal über die Kommunikationsschnittstelle. Diese Konstruktion stellt sicher, dass das Gerät auch bei Ausfall eines einzelnen Lüfters weiterhin normal mit Volllast betrieben werden kann.

5. Warum wird die SBWZ-Serie für Großprojekte anstelle herkömmlicher Servostabilisatoren empfohlen?

Die beiden Hauptgründe sind: Zum einen ist es die Geschwindigkeit – die Reaktionszeit von Servostabilisatoren liegt normalerweise im Sekundenbereich und sie sind fast nicht in der Lage, auf Netzschwankungen (die mehrere zehn bis hundert Millisekunden dauern) zu reagieren. Die Reaktionszeit von SBWZ beträgt 10 ms bis 40 ms, wodurch Schwankungen effektiv erfasst und ausgeglichen werden können. Der zweite Punkt ist die Zuverlässigkeit – die Kohlebürsten von Servostabilisatoren sind verschleißanfällige Teile und nutzen sich bei Hochleistungsanwendungen schneller ab, sodass sie regelmäßig abgeschaltet werden müssen, um ausgetauscht zu werden. SBWZ ist ein vollständig kontaktloses Design, das keine Abschaltung für Wartungsarbeiten erfordert und eine deutlich höhere Zuverlässigkeit aufweist. Bei großen Infrastrukturen bestimmen diese beiden Unterschiede direkt die Verfügbarkeit des Stromversorgungssystems.

6. Kann der statische 3-Phasen-SCR-AVR mit 1000 kVA in netzgekoppelten Stromerzeugungssystemen (z. B. Photovoltaik-Kraftwerken oder Windkraftanlagen) verwendet werden?

OK. SBWZ-1000KVA unterstützt Doppelfrequenzen von 50/60 Hz und kann im Stationsstromsystem neuer Energiekraftwerke eingesetzt werden. Es sorgt für eine stabile Stromversorgung der Schaltstromversorgung, des Steuerungssystems, der Brandschutz- und Lüftungsausrüstung der Aufspannstation. Darüber hinaus kann der Spannungsstabilisator sicherstellen, dass die Anlagen in der Station nicht durch die Spannungsschwankungen des Netzes beeinträchtigt werden, wenn in Photovoltaik-Kraftwerken die Stromversorgung der Station nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen vollständig von der Netzversorgung abhängig ist.


Hot-Tags: 3-phasiger 1000-kVA-SCR-Statik-AVR, Hersteller, Lieferant, Fabrik
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