Precyzyjne naziemne, statyczne, zmienne źródło zasilania z inteligentną baterią do magazynowania energii EEMS

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa HKIVI
Numer modelu AGSP-090H/180H-S
Minimalne zamówienie 1 zestaw
Cena Zbywalny
Szczegóły pakowania Rozmiar pojedynczego pakietu: dostosowywany
Czas dostawy 60 dni roboczych
Zasady płatności L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply 1 zestawy/rok

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Zakres napięcia znamionowego 380 ± 15% Znany zakres częstotliwości 50 Hz ± 5%
Tryb połączenia Trójfazowy czterokierunkowy (z drutem uziemiającym) Współczynnik mocy > 0,96
Napęd nominalny 115/220VAC Prąd nominalny 261a
Moc nominalna 90KVA Wydajność złożona >90%
Temperatura pracy -30℃~60℃ Poziom zabezpieczeń IP54
Wymiary (L * W * H) 3530*1750*2030 mm Waga 6000 kg
Podkreślić

Precyzyjne zasilanie ziemne statyczne zmienne

,

Na ziemi EEMS statyczne

Zostaw wiadomość
opis produktu

Ziemska stacyjna zmienna źródło zasilania z inteligentną baterią do magazynowania energii EEMS

Precyzyjne naziemne, statyczne, zmienne źródło zasilania z inteligentną baterią do magazynowania energii EEMS 0

Ziemsko-statyczne zmienne źródło zasilania (GSVPS) to specjalistyczna klasa urządzeń do konwersji mocy zaprojektowanych w celu zapewnienia stabilnego,regulowana moc elektryczna przy zachowaniu krytycznych właściwości uziemienia dla wrażliwych zastosowańSystemy te łączą precyzję nowoczesnej elektroniki mocy z solidną architekturą uziemienia, aby obsługiwać przemysł od produkcji półprzewodników po badania lotnicze.

GSVPS obejmuje zazwyczaj kilka kluczowych podsystemów:

  • Moduł konwersji mocy: Wykorzystanie zaawansowanej topologii opartej na IGBT lub SiC do efektywnej konwersji AC-DC lub DC-DC

  • Zmienna kontrola wyjścia: Precyzyjne obwody umożliwiające szeroki zakres regulacji wyjścia przy minimalnej falności

  • System odniesienia pod ziemią: dedykowana architektura uziemienia zapewniająca stabilny potencjał odniesienia

  • Obwody ochronne: Kompleksowe zabezpieczenia, w tym ochrona przed nad napięciem, nad prądem i usterką

  • Interfejs monitorowania: cyfrowe urządzenia sterujące i systemy pomiarowe do weryfikacji parametrów

Systemy te są szczególnie cenne w zastosowaniach wymagających zarówno zmienności mocy, jak i wyjątkowej stabilności na ziemi, takich jak:

  • Urządzenia do produkcji półprzewodników

  • Badania wyrobów medycznych

  • Walidacja części lotniczych

  • Wysokiej precyzji urządzenia laboratoryjne

  • Infrastruktury telekomunikacyjne

Precyzyjne naziemne, statyczne, zmienne źródło zasilania z inteligentną baterią do magazynowania energii EEMS 1

Podstawowe technologie i innowacje

Zaawansowana konwersja mocy

Współczesne systemy GSVPS wykorzystują najnowocześniejszeurządzenia półprzewodnikowe o szerokim przepływie(SiC/GaN), które oferują:

  • Większe częstotliwości przełączania (do 500 kHz) dla zmniejszonego falistycznego wyjścia

  • Zwiększona wydajność termiczna umożliwiająca wyższą gęstość mocy

  • Zwiększona wydajność (zazwyczaj >95%) w szerokim zakresie obciążeń

  • Mniejsze czynniki kształtu w porównaniu z tradycyjnymi projektami na bazie krzemu

Topologia konwersji mocy często łączy:

  • Etap PFC (korekta współczynnika mocy): Utrzymanie współczynnika mocy > 0,98 nawet przy częściowych obciążeniach

  • Przetworniki rezonansowe LLC: Do pracy z przełącznikiem miękkim i zmniejszonego EMI

  • Zmiana biegów (zmiana biegów): Minimalizowanie strat przewodzenia w etapach wyjścia prądu stałego

Architektura uziemienia precyzyjnego

System uziemienia w systemie GSVPS stanowi kluczowy czynnik odróżniający, obejmujący:

  • Odnośnik naziemny wyizolowany: Oddzielone od ziemia zasilania w celu zapobiegania sprzężeniu hałasu

  • Aktywna stabilizacja podłoża: Stale monitorowany i dostosowywany potencjał referencyjny

  • Wielopunktowe uziemienie: dla dużych systemów wymagających rozproszonych płaszczyzn odniesienia

  • Ograniczenie obwodów naziemnych: zaawansowane techniki zapobiegania prądom krążącym

Architektura ta zapewnia stabilność potencjału gruntowego w zakresie ±10 mV nawet podczas dynamicznych zmian obciążenia, co jest kluczowe dla wrażliwych zastosowań pomiarowych.

Inteligentne systemy sterowania

Nowoczesne systemy GSVPS zawierają zaawansowane cyfrowe sterowanie:

 

 

  • Algorytmy adaptacyjne PID: Automatyczne dostosowywanie charakterystyki odpowiedzi na podstawie warunków obciążenia

  • Wsparcie techniczne: Monitorowanie tendencji degradacji komponentów w celu zapobiegania nieoczekiwanym awariom

  • Możliwości zdalnego monitorowania: Wspieranie integracji Przemysłu 4.0 poprzez protokoły IoT

  • Programowanie sekwencyjne: Umożliwienie złożonych profili włączenia/wyłączenia urządzeń wrażliwych

Scenariusze zastosowania

Produkcja półprzewodników

W fabrykach półprzewodników systemy GSVPS zapewniają:

Stabilna moc dla etserów plazmowych i implantatorów

Referencja ultraczystej ziemi dla czułego sprzętu pomiarowego

Szybkie przejścia napięcia do sekwencjonowania procesów

Precyzyjne sterowanie prądem dla procesów elektrochemicznych

Laboratoria badawcze

W zastosowaniach naukowych systemy te zapewniają:

Sprzęt medyczny

GSVPS umożliwia:

Badania lotnicze

W przypadku systemów samolotów i statków kosmicznych GSVPS oferuje:

 

  • Moc bez hałasu dla czułych przyrządów

  • Profile mocy programowalne do instalacji eksperymentalnych

  • Precyzyjne odniesienie do ziemi dla systemów pomiarowych

  • Stabilna eksploatacja w przypadku eksperymentów długotrwałych

  • Bezpieczne dostarczanie energii do urządzeń podłączonych do pacjenta

  • Badanie prądu przecieku zgodnie z IEC 60601-1

  • Weryfikacja ciągłości na ziemi

  • Badanie spalania systemów medycznych o znaczeniu krytycznym

  • Badanie usterek wg ziemi w kontrolowanych warunkach

  • Symulacja warunków sieci napędowej z kontrolowanymi odniesieniami naziemnymi

  • Zdolność badania zgodności z MIL-STD-704

  • Weryfikacja immunitetu przejściowego

  •