PONOVO POWER CO., LTD.
www.relaytest.com
PONOVO POWER CO., LTD.
Sobre nosotros
A lo largo de la última década, PONOVO POWER CO., LTD (anteriormente conocido como Power Advanced Co., LTD) se ha centrado en proporcionar las
soluciones profesionales a más de 5000 clientes en los ámbitos de pruebas inteligentes y del control de calidad de energía.
2001: Fundación de PONOVO POWER CO., LTD
2001: Lanzamiento del PWA, el sistema de prueba de relés con funciones
incorporadas de monitoreo y grabación para salidas2002: Lanzamiento de PW466A. el sistema de prueba de relés con seis salidas
de corriente y seis salidas de tensión
2003: Lanzamiento de PH01, el sistema de prueba para Traveling Wave FaultLocator
2004: Lanzamiento de PWS, el sistema de prueba de relés de protecciónutilizados para Subway
2005: Lanzamiento de PWF, el sistema de prueba de relés para subestaciones
digitales con protocolo IEC61850
2005: Lanzamiento de e40, el software para pruebas automáticas y gestión
2006: Lanzamiento de unidad de prueba de relés para el sistema de
compensación en serie
2007: Lanzamiento de PM605A, el sistema universal de prueba y calibrador
2008: Lanzamiento de T200A. el probador universal monofásico que puede
proporcionar 250A en un tiempo de salida de 120s
2008: Lanzamiento de MR1200, el registrador osciloperturbográfico portátilcon de osciloscopio incorporadofunción
2008: Lanzamiento del software PowerTest para prueba de relés
2009: Lanzamiento del sistema de prueba de relés para la aplicación de prueba
de estación de conversión 500KV CC
2009: Lanzamiento de L336i, el sistema compacto de prueba de relés con seissalidas de corriente y cuatro salidas de tensión tiene un peso de 8,6kg
2009: Lanzamiento de PCT100i, el probador de CT/PT con un peso de 11kg
2009: Lanzamiento de HB-6000, el sistema en línea de DGA (analizador de
gases disueltos) para transformadores
2009: Lanzamiento de PF3000, el sistema probador para la prueba automática
de filtros de potencia
2009: Lanzamiento de T1000/T2000, la unidad de inyección primaria que puede
proporcionar 1000A en un tiempo de salida de 120s
2009: Lanzamiento de TD4000A que puede suministrar continuamente la
corriente de 4000A CC para probar el CT de tipo CC
2010: Lanzamiento de PCT200i, la nueva generación de probador de CT/PT
2010: Lanzamiento del analizador portátil de la señal digital de la serie PNS
para el mantenimiento de subestaciones inteligentes
2010: Lanzamiento de la nueva generación Nf801, el probador portátil para
relés digitales de fibra con 8 puertos de fibra óptica
2010: Lanzamiento de SSCS, el interruptor compuesto de estado sólido para
mejorar el rendimiento del control del banco de condensadores
2010: Lanzamiento de LVRT (Low voltage ride through)
2011: Lanzamiento de APF (Active Power Filter)
2011: Lanzamiento de STATCOM (Compensador estático)
2012: Lanzamiento del probador de Merging Unit (MU)
2012: Lanzamiento de NF802, el probador de relés inteligentes
2013: Lanzamiento de PNS610, el analizador de redes
2014: Lanzamiento de PW40i, la nueva unidad de prueba de relés trifásicos
especialmente para la solución de prueba G59
Serie PAVde Amplificadores de Cuatro CuadrantesSerie PAVde Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Proyecto de Puesta en Servicio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
C/Jinghai Sanlu, No.139, BDA, Beijing, China. 100176Tel : +86(10) 59089666Fax : +86(10) [email protected]@relaytest.com
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Sobre nosotros
A lo largo de la última década, PONOVO POWER CO., LTD (anteriormente conocido como Power Advanced Co., LTD) se ha centrado en proporcionar las
soluciones profesionales a más de 5000 clientes en los ámbitos de pruebas inteligentes y del control de calidad de energía.
2001: Fundación de PONOVO POWER CO., LTD
2001: Lanzamiento del PWA, el sistema de prueba de relés con funciones
incorporadas de monitoreo y grabación para salidas2002: Lanzamiento de PW466A. el sistema de prueba de relés con seis salidas
de corriente y seis salidas de tensión
2003: Lanzamiento de PH01, el sistema de prueba para Traveling Wave FaultLocator
2004: Lanzamiento de PWS, el sistema de prueba de relés de protecciónutilizados para Subway
2005: Lanzamiento de PWF, el sistema de prueba de relés para subestaciones
digitales con protocolo IEC61850
2005: Lanzamiento de e40, el software para pruebas automáticas y gestión
2006: Lanzamiento de unidad de prueba de relés para el sistema de
compensación en serie
2007: Lanzamiento de PM605A, el sistema universal de prueba y calibrador
2008: Lanzamiento de T200A. el probador universal monofásico que puede
proporcionar 250A en un tiempo de salida de 120s
2008: Lanzamiento de MR1200, el registrador osciloperturbográfico portátilcon de osciloscopio incorporadofunción
2008: Lanzamiento del software PowerTest para prueba de relés
2009: Lanzamiento del sistema de prueba de relés para la aplicación de prueba
de estación de conversión 500KV CC
2009: Lanzamiento de L336i, el sistema compacto de prueba de relés con seissalidas de corriente y cuatro salidas de tensión tiene un peso de 8,6kg
2009: Lanzamiento de PCT100i, el probador de CT/PT con un peso de 11kg
2009: Lanzamiento de HB-6000, el sistema en línea de DGA (analizador de
gases disueltos) para transformadores
2009: Lanzamiento de PF3000, el sistema probador para la prueba automática
de filtros de potencia
2009: Lanzamiento de T1000/T2000, la unidad de inyección primaria que puede
proporcionar 1000A en un tiempo de salida de 120s
2009: Lanzamiento de TD4000A que puede suministrar continuamente la
corriente de 4000A CC para probar el CT de tipo CC
2010: Lanzamiento de PCT200i, la nueva generación de probador de CT/PT
2010: Lanzamiento del analizador portátil de la señal digital de la serie PNS
para el mantenimiento de subestaciones inteligentes
2010: Lanzamiento de la nueva generación Nf801, el probador portátil para
relés digitales de fibra con 8 puertos de fibra óptica
2010: Lanzamiento de SSCS, el interruptor compuesto de estado sólido para
mejorar el rendimiento del control del banco de condensadores
2010: Lanzamiento de LVRT (Low voltage ride through)
2011: Lanzamiento de APF (Active Power Filter)
2011: Lanzamiento de STATCOM (Compensador estático)
2012: Lanzamiento del probador de Merging Unit (MU)
2012: Lanzamiento de NF802, el probador de relés inteligentes
2013: Lanzamiento de PNS610, el analizador de redes
2014: Lanzamiento de PW40i, la nueva unidad de prueba de relés trifásicos
especialmente para la solución de prueba G59
Serie PAVde Amplificadores de Cuatro CuadrantesSerie PAVde Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Proyecto de Puesta en Servicio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
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Serie PAV de Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Características principales
Área de Aplicación
Tiempo de subida y bajada súperes rápidasLos amplificadores de cuatro cuadrantes dela serie PAV tienen una velocidad de subiday bajada muy rápidas, que es de > 50V/μs.
Tiempo de subida para tensión de salida
Tiempo de bajada para tensión de salida
Alta capacidad de carga
Diseño humanizado de la unidadde monitor del sistema para el usuarioLa unidad del monitor del sistema se puede utilizar para controlar y mostrar el estado de cada módulo del amplificador de potencia. También puede ser capaz de emitir la señal de simulación de CC de alta exactitud para las un idades ampl i f i cadoras de potenc ia trifásicas.
Diagrama de principios de diseño para la unidad del monitor del sistema
Aplicación de salida CC
Además de las salidas de CA, las señales de CC podrían generarse fácilmente por los amplificadores PAV.
Curva característica de salida para el amplificador
PAV30kD trifásico de potencia CC de cuatro cuadrantes
Características de la señal de bajo nivel de CA superpuesta de CC
CA
CC
450~5kHz
PAV5000PAV3000 PAV10000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
Especificaciones:
Ítem
Ajuste de tensión
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
Tensión Nominal
Especificaciones:
PAV20000 PAV30000
Ajuste de tensión
Tensión Nominal
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 41.5×10 /10V
±0 .1%
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 4 1.5×10 /10V
±0.1%
PAV15000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
Impedancia
Potencia reactiva
Potencia activa
Rangos de medición
Rango de corriente
Corriente de exactitud
Potencia de exactitud
Señal analógica de salida
Señal de exactitud
Rango de salida de frecuencia
Frecuencia de exactitud
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Peso
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×20kVA
3×20kW
40kVA
30kVA
0~300V
0~200A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
A petición
A petición
A petición
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×30kVA
3×30kW
60kVA
45kVA
0~300V
0~300A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0 . 1%
0~1000Hz
±0 . 005Hz
A petición
A petición
A petición
0.1%/0.5%
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005 Hz
0~300V
0~180A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
50% de potencia nominal de salida
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
Unidad de monitor digital1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
Dimensiones
Cabinet
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de alimentación eléctrica
800mm×1000mm×2000mm
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
19",24U
19”, 4U
10U*3
450 3kg*
Unidad de monitor digital
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
800mm×1000mm×2000mm
19",15U
19”, 4U
8U*3
450 3kg*
0~300V
0~24A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",8U
350kg
Slew rate
Cabinet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
10kΩ
50V/μs
10μs
3×3kVA
3×3kW
4.5kVA
3kVA
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×15kVA
3×15kW
30kVA
22.5kVA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORAinterfaz de comunicación con puertos de fibra óptica, soportando el protocoloAURORA
0,6% típ. 1% garant.
0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant.
Introducción
Para el amplificador de potencia de simulación de cuatro cuadrantes de la serie PAV, se aplica la tecnología de amplificador de potencia lineal y se integra el rendimiento técnico avanzado y las funciones múltiples.
Es ampliamente utilizado por los institutos en las áreas de la energía, la nueva energía, la tecnología aeroespacial, el transporte ferroviario, la minería, la petroquímica, etc.
También es el dispositivo ideal de R&D de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, el automóvil eléctrico, el dispositivo de carga de gran potencia, el sistema de potencia aeroespacial, el sistema de energía marina, la energía de distribución, la micro-red, etc.
Puede conectar directamente a la plataforma popular de simulación,por ejemplo, OPAL-RT, RTDS,etc.
Funciones de medición, monitoreo y protección
Característica de alta sobrecarga a largo plazo (hasta 1 hora)
Característica de alta sobrecarga a corto plazo (durante 5-10 minutos)
Distorsión de armónico extremadamente baja (incluso en condicionesde carga no lineal)
Velocidad de salto (slew rate) muy rápida >50V/μs
Demora corta de entrada/salida: <10μs
Amplio rango de frecuencia: CC~5 kHz
Alta impedancia de entrada
Alta precisión de salida
Alta exactitud de salida
Puerto especial para simulación de potencia interactiva en 4 cuadrantes
Soporte de comunicación digital óptica con interfaz PHIL a través del protocolo AURORADoble ganancia para trabajar sin problemas con diferentes simulaciones
Micro-red
Automóvil eléctrico y unidad de carga
Almacenamiento de energía
Transporte ferroviario El sistema de energía distribuida, como la generación de energía fotovoltaica, la generación eólica, la batería de almacenamiento de energía,el sistema de pila de combustible, etc.
Aeroespacial
Detección del sistema eléctrico
Simulación híbrida en el sistema de potencia
HVDC
FACTS
Conexión entre HVDC y HVAC
Análisis dinámico de carga en CA, etc. ......
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Impedancia
Retraso de entrada/salida
CA Potencia (Tensión nominal 270V)
CC Potencia (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga a corto plazo (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga a largo plazo (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Potencia reactiva
Potencia activa
Rango de medicion
Tensión
Corriente
Exactitud de medición de tensión
Exactitud de medición de corriente
Exactitud de medición de potencia
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Salida analógica
Exactitud de la señal
Rango de frecuencia de salida
Exactitud de frecuencia
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de monitor digital
Protección de alimentación
Dimensiones
Peso
Unidad de monitor digital
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 30U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0,6% típ. 1% garant.
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×5kVA
3×5kW
10kVA
7.5kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~60A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",4U
450kg
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0,6% típ. 1% garant.
0.1%/0.5%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos de
fibra óptica, soportando el protocolo AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×10kVA
3×10kW
20kVA
15kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~120A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
Ítem
CA
CC
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
450~5kHz
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Slew rate
Retraso de entrada/salida
Potencia de salida de CA (Tensión nominal 270V)
Potencia de salida de CC (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Rango de tensión
Tensión de exactitud
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
La potencia de salida del amplificador PAV podría alcanzar el 150% de clasificación en una carga real.Ya sea que funcione con cargas inductivas o capacitivas,el amplificador PAV podría garantizar su estabilidad.
El diseño para la unidad del monitor del sistema es humanizado para los usuarios con el control DSP de alta velocidad y la pantalla táctil LCD a color para la operación.
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
Serie PAV de Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Características principales
Área de Aplicación
Tiempo de subida y bajada súperes rápidasLos amplificadores de cuatro cuadrantes dela serie PAV tienen una velocidad de subiday bajada muy rápidas, que es de > 50V/μs.
Tiempo de subida para tensión de salida
Tiempo de bajada para tensión de salida
Alta capacidad de carga
Diseño humanizado de la unidadde monitor del sistema para el usuarioLa unidad del monitor del sistema se puede utilizar para controlar y mostrar el estado de cada módulo del amplificador de potencia. También puede ser capaz de emitir la señal de simulación de CC de alta exactitud para las un idades ampl i f i cadoras de potenc ia trifásicas.
Diagrama de principios de diseño para la unidad del monitor del sistema
Aplicación de salida CC
Además de las salidas de CA, las señales de CC podrían generarse fácilmente por los amplificadores PAV.
Curva característica de salida para el amplificador
PAV30kD trifásico de potencia CC de cuatro cuadrantes
Características de la señal de bajo nivel de CA superpuesta de CC
CA
CC
450~5kHz
PAV5000PAV3000 PAV10000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
Especificaciones:
Ítem
Ajuste de tensión
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
Tensión Nominal
Especificaciones:
PAV20000 PAV30000
Ajuste de tensión
Tensión Nominal
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 41.5×10 /10V
±0 .1%
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 4 1.5×10 /10V
±0.1%
PAV15000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
Impedancia
Potencia reactiva
Potencia activa
Rangos de medición
Rango de corriente
Corriente de exactitud
Potencia de exactitud
Señal analógica de salida
Señal de exactitud
Rango de salida de frecuencia
Frecuencia de exactitud
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Peso
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×20kVA
3×20kW
40kVA
30kVA
0~300V
0~200A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
A petición
A petición
A petición
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×30kVA
3×30kW
60kVA
45kVA
0~300V
0~300A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0 . 1%
0~1000Hz
±0 . 005Hz
A petición
A petición
A petición
0.1%/0.5%
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005 Hz
0~300V
0~180A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
50% de potencia nominal de salida
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
Unidad de monitor digital1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
Dimensiones
Cabinet
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de alimentación eléctrica
800mm×1000mm×2000mm
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
19",24U
19”, 4U
10U*3
450 3kg*
Unidad de monitor digital
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
800mm×1000mm×2000mm
19",15U
19”, 4U
8U*3
450 3kg*
0~300V
0~24A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",8U
350kg
Slew rate
Cabinet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
10kΩ
50V/μs
10μs
3×3kVA
3×3kW
4.5kVA
3kVA
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×15kVA
3×15kW
30kVA
22.5kVA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORAinterfaz de comunicación con puertos de fibra óptica, soportando el protocoloAURORA
0,6% típ. 1% garant.
0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant.
Introducción
Para el amplificador de potencia de simulación de cuatro cuadrantes de la serie PAV, se aplica la tecnología de amplificador de potencia lineal y se integra el rendimiento técnico avanzado y las funciones múltiples.
Es ampliamente utilizado por los institutos en las áreas de la energía, la nueva energía, la tecnología aeroespacial, el transporte ferroviario, la minería, la petroquímica, etc.
También es el dispositivo ideal de R&D de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, el automóvil eléctrico, el dispositivo de carga de gran potencia, el sistema de potencia aeroespacial, el sistema de energía marina, la energía de distribución, la micro-red, etc.
Puede conectar directamente a la plataforma popular de simulación,por ejemplo, OPAL-RT, RTDS,etc.
Funciones de medición, monitoreo y protección
Característica de alta sobrecarga a largo plazo (hasta 1 hora)
Característica de alta sobrecarga a corto plazo (durante 5-10 minutos)
Distorsión de armónico extremadamente baja (incluso en condicionesde carga no lineal)
Velocidad de salto (slew rate) muy rápida >50V/μs
Demora corta de entrada/salida: <10μs
Amplio rango de frecuencia: CC~5 kHz
Alta impedancia de entrada
Alta precisión de salida
Alta exactitud de salida
Puerto especial para simulación de potencia interactiva en 4 cuadrantes
Soporte de comunicación digital óptica con interfaz PHIL a través del protocolo AURORADoble ganancia para trabajar sin problemas con diferentes simulaciones
Micro-red
Automóvil eléctrico y unidad de carga
Almacenamiento de energía
Transporte ferroviario El sistema de energía distribuida, como la generación de energía fotovoltaica, la generación eólica, la batería de almacenamiento de energía,el sistema de pila de combustible, etc.
Aeroespacial
Detección del sistema eléctrico
Simulación híbrida en el sistema de potencia
HVDC
FACTS
Conexión entre HVDC y HVAC
Análisis dinámico de carga en CA, etc. ......
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Impedancia
Retraso de entrada/salida
CA Potencia (Tensión nominal 270V)
CC Potencia (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga a corto plazo (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga a largo plazo (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Potencia reactiva
Potencia activa
Rango de medicion
Tensión
Corriente
Exactitud de medición de tensión
Exactitud de medición de corriente
Exactitud de medición de potencia
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Salida analógica
Exactitud de la señal
Rango de frecuencia de salida
Exactitud de frecuencia
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de monitor digital
Protección de alimentación
Dimensiones
Peso
Unidad de monitor digital
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 30U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0,6% típ. 1% garant.
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×5kVA
3×5kW
10kVA
7.5kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~60A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",4U
450kg
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0,6% típ. 1% garant.
0.1%/0.5%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos de
fibra óptica, soportando el protocolo AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×10kVA
3×10kW
20kVA
15kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~120A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
Ítem
CA
CC
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
450~5kHz
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Slew rate
Retraso de entrada/salida
Potencia de salida de CA (Tensión nominal 270V)
Potencia de salida de CC (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Rango de tensión
Tensión de exactitud
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
La potencia de salida del amplificador PAV podría alcanzar el 150% de clasificación en una carga real.Ya sea que funcione con cargas inductivas o capacitivas,el amplificador PAV podría garantizar su estabilidad.
El diseño para la unidad del monitor del sistema es humanizado para los usuarios con el control DSP de alta velocidad y la pantalla táctil LCD a color para la operación.
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
Serie PAV de Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Características principales
Área de Aplicación
Tiempo de subida y bajada súperes rápidasLos amplificadores de cuatro cuadrantes dela serie PAV tienen una velocidad de subiday bajada muy rápidas, que es de > 50V/μs.
Tiempo de subida para tensión de salida
Tiempo de bajada para tensión de salida
Alta capacidad de carga
Diseño humanizado de la unidadde monitor del sistema para el usuarioLa unidad del monitor del sistema se puede utilizar para controlar y mostrar el estado de cada módulo del amplificador de potencia. También puede ser capaz de emitir la señal de simulación de CC de alta exactitud para las un idades ampl i f i cadoras de potenc ia trifásicas.
Diagrama de principios de diseño para la unidad del monitor del sistema
Aplicación de salida CC
Además de las salidas de CA, las señales de CC podrían generarse fácilmente por los amplificadores PAV.
Curva característica de salida para el amplificador
PAV30kD trifásico de potencia CC de cuatro cuadrantes
Características de la señal de bajo nivel de CA superpuesta de CC
CA
CC
450~5kHz
PAV5000PAV3000 PAV10000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
Especificaciones:
Ítem
Ajuste de tensión
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
Tensión Nominal
Especificaciones:
PAV20000 PAV30000
Ajuste de tensión
Tensión Nominal
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 41.5×10 /10V
±0 .1%
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 4 1.5×10 /10V
±0.1%
PAV15000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
Impedancia
Potencia reactiva
Potencia activa
Rangos de medición
Rango de corriente
Corriente de exactitud
Potencia de exactitud
Señal analógica de salida
Señal de exactitud
Rango de salida de frecuencia
Frecuencia de exactitud
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Peso
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×20kVA
3×20kW
40kVA
30kVA
0~300V
0~200A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
A petición
A petición
A petición
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×30kVA
3×30kW
60kVA
45kVA
0~300V
0~300A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0 . 1%
0~1000Hz
±0 . 005Hz
A petición
A petición
A petición
0.1%/0.5%
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005 Hz
0~300V
0~180A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
50% de potencia nominal de salida
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
Unidad de monitor digital1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
Dimensiones
Cabinet
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de alimentación eléctrica
800mm×1000mm×2000mm
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
19",24U
19”, 4U
10U*3
450 3kg*
Unidad de monitor digital
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
800mm×1000mm×2000mm
19",15U
19”, 4U
8U*3
450 3kg*
0~300V
0~24A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",8U
350kg
Slew rate
Cabinet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
10kΩ
50V/μs
10μs
3×3kVA
3×3kW
4.5kVA
3kVA
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×15kVA
3×15kW
30kVA
22.5kVA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORAinterfaz de comunicación con puertos de fibra óptica, soportando el protocoloAURORA
0,6% típ. 1% garant.
0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant.
Introducción
Para el amplificador de potencia de simulación de cuatro cuadrantes de la serie PAV, se aplica la tecnología de amplificador de potencia lineal y se integra el rendimiento técnico avanzado y las funciones múltiples.
Es ampliamente utilizado por los institutos en las áreas de la energía, la nueva energía, la tecnología aeroespacial, el transporte ferroviario, la minería, la petroquímica, etc.
También es el dispositivo ideal de R&D de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, el automóvil eléctrico, el dispositivo de carga de gran potencia, el sistema de potencia aeroespacial, el sistema de energía marina, la energía de distribución, la micro-red, etc.
Puede conectar directamente a la plataforma popular de simulación,por ejemplo, OPAL-RT, RTDS,etc.
Funciones de medición, monitoreo y protección
Característica de alta sobrecarga a largo plazo (hasta 1 hora)
Característica de alta sobrecarga a corto plazo (durante 5-10 minutos)
Distorsión de armónico extremadamente baja (incluso en condicionesde carga no lineal)
Velocidad de salto (slew rate) muy rápida >50V/μs
Demora corta de entrada/salida: <10μs
Amplio rango de frecuencia: CC~5 kHz
Alta impedancia de entrada
Alta precisión de salida
Alta exactitud de salida
Puerto especial para simulación de potencia interactiva en 4 cuadrantes
Soporte de comunicación digital óptica con interfaz PHIL a través del protocolo AURORADoble ganancia para trabajar sin problemas con diferentes simulaciones
Micro-red
Automóvil eléctrico y unidad de carga
Almacenamiento de energía
Transporte ferroviario El sistema de energía distribuida, como la generación de energía fotovoltaica, la generación eólica, la batería de almacenamiento de energía,el sistema de pila de combustible, etc.
Aeroespacial
Detección del sistema eléctrico
Simulación híbrida en el sistema de potencia
HVDC
FACTS
Conexión entre HVDC y HVAC
Análisis dinámico de carga en CA, etc. ......
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Impedancia
Retraso de entrada/salida
CA Potencia (Tensión nominal 270V)
CC Potencia (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga a corto plazo (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga a largo plazo (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Potencia reactiva
Potencia activa
Rango de medicion
Tensión
Corriente
Exactitud de medición de tensión
Exactitud de medición de corriente
Exactitud de medición de potencia
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Salida analógica
Exactitud de la señal
Rango de frecuencia de salida
Exactitud de frecuencia
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de monitor digital
Protección de alimentación
Dimensiones
Peso
Unidad de monitor digital
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 30U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0,6% típ. 1% garant.
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×5kVA
3×5kW
10kVA
7.5kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~60A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",4U
450kg
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0,6% típ. 1% garant.
0.1%/0.5%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos de
fibra óptica, soportando el protocolo AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×10kVA
3×10kW
20kVA
15kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~120A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
Ítem
CA
CC
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
450~5kHz
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Slew rate
Retraso de entrada/salida
Potencia de salida de CA (Tensión nominal 270V)
Potencia de salida de CC (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Rango de tensión
Tensión de exactitud
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
La potencia de salida del amplificador PAV podría alcanzar el 150% de clasificación en una carga real.Ya sea que funcione con cargas inductivas o capacitivas,el amplificador PAV podría garantizar su estabilidad.
El diseño para la unidad del monitor del sistema es humanizado para los usuarios con el control DSP de alta velocidad y la pantalla táctil LCD a color para la operación.
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
Serie PAV de Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Características principales
Área de Aplicación
Tiempo de subida y bajada súperes rápidasLos amplificadores de cuatro cuadrantes dela serie PAV tienen una velocidad de subiday bajada muy rápidas, que es de > 50V/μs.
Tiempo de subida para tensión de salida
Tiempo de bajada para tensión de salida
Alta capacidad de carga
Diseño humanizado de la unidadde monitor del sistema para el usuarioLa unidad del monitor del sistema se puede utilizar para controlar y mostrar el estado de cada módulo del amplificador de potencia. También puede ser capaz de emitir la señal de simulación de CC de alta exactitud para las un idades ampl i f i cadoras de potenc ia trifásicas.
Diagrama de principios de diseño para la unidad del monitor del sistema
Aplicación de salida CC
Además de las salidas de CA, las señales de CC podrían generarse fácilmente por los amplificadores PAV.
Curva característica de salida para el amplificador
PAV30kD trifásico de potencia CC de cuatro cuadrantes
Características de la señal de bajo nivel de CA superpuesta de CC
CA
CC
450~5kHz
PAV5000PAV3000 PAV10000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
Especificaciones:
Ítem
Ajuste de tensión
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
Tensión Nominal
Especificaciones:
PAV20000 PAV30000
Ajuste de tensión
Tensión Nominal
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 41.5×10 /10V
±0 .1%
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
- 4 1.5×10 /10V
±0.1%
PAV15000
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
3 270V (135V opcional)*
±382V (±191V opcional)
Impedancia
Potencia reactiva
Potencia activa
Rangos de medición
Rango de corriente
Corriente de exactitud
Potencia de exactitud
Señal analógica de salida
Señal de exactitud
Rango de salida de frecuencia
Frecuencia de exactitud
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Peso
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×20kVA
3×20kW
40kVA
30kVA
0~300V
0~200A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
A petición
A petición
A petición
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0~ ±16V(25V/V)
0~ ±10V(40V/V)
10kΩ
50V/μs
10μs
3×30kVA
3×30kW
60kVA
45kVA
0~300V
0~300A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
3×0~±16V(±10V)
0 . 1%
0~1000Hz
±0 . 005Hz
A petición
A petición
A petición
0.1%/0.5%
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005 Hz
0~300V
0~180A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
50% de potencia nominal de salida
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
CC ~ 5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
Unidad de monitor digital1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
Dimensiones
Cabinet
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de alimentación eléctrica
800mm×1000mm×2000mm
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
19",24U
19”, 4U
10U*3
450 3kg*
Unidad de monitor digital
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
A petición
800mm×1000mm×2000mm
19",15U
19”, 4U
8U*3
450 3kg*
0~300V
0~24A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",8U
350kg
Slew rate
Cabinet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opción
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
10kΩ
50V/μs
10μs
3×3kVA
3×3kW
4.5kVA
3kVA
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×15kVA
3×15kW
30kVA
22.5kVA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORA
interfaz de comunicación con puertos de fibra
óptica, soportando el protocolo AURORAinterfaz de comunicación con puertos de fibra óptica, soportando el protocoloAURORA
0,6% típ. 1% garant.
0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant. 0,6% típ. 1% garant.
Introducción
Para el amplificador de potencia de simulación de cuatro cuadrantes de la serie PAV, se aplica la tecnología de amplificador de potencia lineal y se integra el rendimiento técnico avanzado y las funciones múltiples.
Es ampliamente utilizado por los institutos en las áreas de la energía, la nueva energía, la tecnología aeroespacial, el transporte ferroviario, la minería, la petroquímica, etc.
También es el dispositivo ideal de R&D de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, el automóvil eléctrico, el dispositivo de carga de gran potencia, el sistema de potencia aeroespacial, el sistema de energía marina, la energía de distribución, la micro-red, etc.
Puede conectar directamente a la plataforma popular de simulación,por ejemplo, OPAL-RT, RTDS,etc.
Funciones de medición, monitoreo y protección
Característica de alta sobrecarga a largo plazo (hasta 1 hora)
Característica de alta sobrecarga a corto plazo (durante 5-10 minutos)
Distorsión de armónico extremadamente baja (incluso en condicionesde carga no lineal)
Velocidad de salto (slew rate) muy rápida >50V/μs
Demora corta de entrada/salida: <10μs
Amplio rango de frecuencia: CC~5 kHz
Alta impedancia de entrada
Alta precisión de salida
Alta exactitud de salida
Puerto especial para simulación de potencia interactiva en 4 cuadrantes
Soporte de comunicación digital óptica con interfaz PHIL a través del protocolo AURORADoble ganancia para trabajar sin problemas con diferentes simulaciones
Micro-red
Automóvil eléctrico y unidad de carga
Almacenamiento de energía
Transporte ferroviario El sistema de energía distribuida, como la generación de energía fotovoltaica, la generación eólica, la batería de almacenamiento de energía,el sistema de pila de combustible, etc.
Aeroespacial
Detección del sistema eléctrico
Simulación híbrida en el sistema de potencia
HVDC
FACTS
Conexión entre HVDC y HVAC
Análisis dinámico de carga en CA, etc. ......
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Impedancia
Retraso de entrada/salida
CA Potencia (Tensión nominal 270V)
CC Potencia (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga a corto plazo (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga a largo plazo (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Potencia reactiva
Potencia activa
Rango de medicion
Tensión
Corriente
Exactitud de medición de tensión
Exactitud de medición de corriente
Exactitud de medición de potencia
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Salida analógica
Exactitud de la señal
Rango de frecuencia de salida
Exactitud de frecuencia
Alimentación eléctrica
Protección de alimentación
Unidad de amplificador de potencia
Unidad de monitor digital
Protección de alimentación
Dimensiones
Peso
Unidad de monitor digital
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 30U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-1dB)
CC ~ 50kHz
0.05%/0.2%
0,6% típ. 1% garant.
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos
de fibra óptica, soportando el protocolo
AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×5kVA
3×5kW
10kVA
7.5kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~60A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
800mm×1000mm×2000mm
19",5U
19”, 4U
19",4U
450kg
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
3 270V (135V opcional)*
±382V(±191V optional)
-41.5×10 /10V
±0.1%
25V/V; 40V/V (opcional)
±0.05%/10minutos
±0.1%/±0.5%
CC~5kHz(-3dB)
CC ~ 50kHz
0,6% típ. 1% garant.
0.1%/0.5%
0~±16V(25V/V)
0~±10V(40V/V)
interfaz de comunicación con puertos de
fibra óptica, soportando el protocolo AURORA
10kΩ
50V/μs
10μs
3×10kVA
3×10kW
20kVA
15kVA
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
0~300V
0~120A
0.5%RG
0.5%RG
0.5%RG
Sobrecarga / cortocircuito / sobrecalentamiento
3×0~±16V(±10V)
0.1%
0~1000Hz
±0.005Hz
3 fases 380V/208V±10%, 50/60±5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
(Anchura x Profundidad x Altura), 40U
Ítem
CA
CC
Regulación de carga (carga & temperatura constantes)
Ganancia
Estabilidad de ganancia (carga y temperatura constantes)
Linealidad de ganancia (Típ./Máx.)
Rango de frecuencia
Rango de ancho de banda
Ancho de banda de bajo nivel (<0,5V)
Distorsión armónica
45 ~ 450Hz (Típ. / Máx.)
450~5kHz
Entrada
Rango de señal (señal analógica)
Interfaz de señal digital
Slew rate
Retraso de entrada/salida
Potencia de salida de CA (Tensión nominal 270V)
Potencia de salida de CC (Tensión nominal ±382V)
Sobrecarga (5 ~ 10 minutos, ciclo de trabajo 1: 9)
Sobrecarga (60 minutos)
Potencia máxima de absorción
Rango de tensión
Tensión de exactitud
Protección
Unidad de monitoreo digital (opcional)
Fuente de señal de calidad de energía PQC 600A
Tensión nominal de salida para Amplificador de Potencia(OEM)
Ganancia para Amplificador de Potencia y rango de señal de entrada (OEM)
Amplificador de corriente CA (OEM)
Amplificador de tensión / corriente CC (OEM)
Amplificador de cuatro cuadrantes con mayor potencia
Dispositivo de impedancia de red programable
Recopilación y retroalimentación de tensión y corriente de salida para Amplificador de Potencia
La potencia de salida del amplificador PAV podría alcanzar el 150% de clasificación en una carga real.Ya sea que funcione con cargas inductivas o capacitivas,el amplificador PAV podría garantizar su estabilidad.
El diseño para la unidad del monitor del sistema es humanizado para los usuarios con el control DSP de alta velocidad y la pantalla táctil LCD a color para la operación.
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
25 V/V; 40 V/V (podría ser
personalizada, opcionalmente)
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
50% de potencia nominal de salida
30% de potencia nominal de salida
Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento Sobrecarga/cortocircuito/sobrecalentamiento
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
3 fases 380V/208V±10%, 50/60 ± 5Hz
alarma para cortocircuito y para fase por defecto
PONOVO POWER CO., LTD.
www.relaytest.com
PONOVO POWER CO., LTD.
Sobre nosotros
A lo largo de la última década, PONOVO POWER CO., LTD (anteriormente conocido como Power Advanced Co., LTD) se ha centrado en proporcionar las
soluciones profesionales a más de 5000 clientes en los ámbitos de pruebas inteligentes y del control de calidad de energía.
2001: Fundación de PONOVO POWER CO., LTD
2001: Lanzamiento del PWA, el sistema de prueba de relés con funciones
incorporadas de monitoreo y grabación para salidas2002: Lanzamiento de PW466A. el sistema de prueba de relés con seis salidas
de corriente y seis salidas de tensión
2003: Lanzamiento de PH01, el sistema de prueba para Traveling Wave FaultLocator
2004: Lanzamiento de PWS, el sistema de prueba de relés de protecciónutilizados para Subway
2005: Lanzamiento de PWF, el sistema de prueba de relés para subestaciones
digitales con protocolo IEC61850
2005: Lanzamiento de e40, el software para pruebas automáticas y gestión
2006: Lanzamiento de unidad de prueba de relés para el sistema de
compensación en serie
2007: Lanzamiento de PM605A, el sistema universal de prueba y calibrador
2008: Lanzamiento de T200A. el probador universal monofásico que puede
proporcionar 250A en un tiempo de salida de 120s
2008: Lanzamiento de MR1200, el registrador osciloperturbográfico portátilcon de osciloscopio incorporadofunción
2008: Lanzamiento del software PowerTest para prueba de relés
2009: Lanzamiento del sistema de prueba de relés para la aplicación de prueba
de estación de conversión 500KV CC
2009: Lanzamiento de L336i, el sistema compacto de prueba de relés con seissalidas de corriente y cuatro salidas de tensión tiene un peso de 8,6kg
2009: Lanzamiento de PCT100i, el probador de CT/PT con un peso de 11kg
2009: Lanzamiento de HB-6000, el sistema en línea de DGA (analizador de
gases disueltos) para transformadores
2009: Lanzamiento de PF3000, el sistema probador para la prueba automática
de filtros de potencia
2009: Lanzamiento de T1000/T2000, la unidad de inyección primaria que puede
proporcionar 1000A en un tiempo de salida de 120s
2009: Lanzamiento de TD4000A que puede suministrar continuamente la
corriente de 4000A CC para probar el CT de tipo CC
2010: Lanzamiento de PCT200i, la nueva generación de probador de CT/PT
2010: Lanzamiento del analizador portátil de la señal digital de la serie PNS
para el mantenimiento de subestaciones inteligentes
2010: Lanzamiento de la nueva generación Nf801, el probador portátil para
relés digitales de fibra con 8 puertos de fibra óptica
2010: Lanzamiento de SSCS, el interruptor compuesto de estado sólido para
mejorar el rendimiento del control del banco de condensadores
2010: Lanzamiento de LVRT (Low voltage ride through)
2011: Lanzamiento de APF (Active Power Filter)
2011: Lanzamiento de STATCOM (Compensador estático)
2012: Lanzamiento del probador de Merging Unit (MU)
2012: Lanzamiento de NF802, el probador de relés inteligentes
2013: Lanzamiento de PNS610, el analizador de redes
2014: Lanzamiento de PW40i, la nueva unidad de prueba de relés trifásicos
especialmente para la solución de prueba G59
Serie PAVde Amplificadores de Cuatro CuadrantesSerie PAVde Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Proyecto de Puesta en Servicio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
C/Jinghai Sanlu, No.139, BDA, Beijing, China. 100176Tel : +86(10) 59089666Fax : +86(10) [email protected]@relaytest.com
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incorporadas de monitoreo y grabación para salidas2002: Lanzamiento de PW466A. el sistema de prueba de relés con seis salidas
de corriente y seis salidas de tensión
2003: Lanzamiento de PH01, el sistema de prueba para Traveling Wave FaultLocator
2004: Lanzamiento de PWS, el sistema de prueba de relés de protecciónutilizados para Subway
2005: Lanzamiento de PWF, el sistema de prueba de relés para subestaciones
digitales con protocolo IEC61850
2005: Lanzamiento de e40, el software para pruebas automáticas y gestión
2006: Lanzamiento de unidad de prueba de relés para el sistema de
compensación en serie
2007: Lanzamiento de PM605A, el sistema universal de prueba y calibrador
2008: Lanzamiento de T200A. el probador universal monofásico que puede
proporcionar 250A en un tiempo de salida de 120s
2008: Lanzamiento de MR1200, el registrador osciloperturbográfico portátilcon de osciloscopio incorporadofunción
2008: Lanzamiento del software PowerTest para prueba de relés
2009: Lanzamiento del sistema de prueba de relés para la aplicación de prueba
de estación de conversión 500KV CC
2009: Lanzamiento de L336i, el sistema compacto de prueba de relés con seissalidas de corriente y cuatro salidas de tensión tiene un peso de 8,6kg
2009: Lanzamiento de PCT100i, el probador de CT/PT con un peso de 11kg
2009: Lanzamiento de HB-6000, el sistema en línea de DGA (analizador de
gases disueltos) para transformadores
2009: Lanzamiento de PF3000, el sistema probador para la prueba automática
de filtros de potencia
2009: Lanzamiento de T1000/T2000, la unidad de inyección primaria que puede
proporcionar 1000A en un tiempo de salida de 120s
2009: Lanzamiento de TD4000A que puede suministrar continuamente la
corriente de 4000A CC para probar el CT de tipo CC
2010: Lanzamiento de PCT200i, la nueva generación de probador de CT/PT
2010: Lanzamiento del analizador portátil de la señal digital de la serie PNS
para el mantenimiento de subestaciones inteligentes
2010: Lanzamiento de la nueva generación Nf801, el probador portátil para
relés digitales de fibra con 8 puertos de fibra óptica
2010: Lanzamiento de SSCS, el interruptor compuesto de estado sólido para
mejorar el rendimiento del control del banco de condensadores
2010: Lanzamiento de LVRT (Low voltage ride through)
2011: Lanzamiento de APF (Active Power Filter)
2011: Lanzamiento de STATCOM (Compensador estático)
2012: Lanzamiento del probador de Merging Unit (MU)
2012: Lanzamiento de NF802, el probador de relés inteligentes
2013: Lanzamiento de PNS610, el analizador de redes
2014: Lanzamiento de PW40i, la nueva unidad de prueba de relés trifásicos
especialmente para la solución de prueba G59
Serie PAVde Amplificadores de Cuatro CuadrantesSerie PAVde Amplificadores de Cuatro Cuadrantes
Proyecto de Puesta en Servicio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
Fotos de cuando se probó en el laboratorio
C/Jinghai Sanlu, No.139, BDA, Beijing, China. 100176Tel : +86(10) 59089666Fax : +86(10) [email protected]@relaytest.com