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Sinopak
I. Diagrama de bloques de la solución UPS de MT
La arquitectura general del sistema SAI de MT se realiza mediante un convertidor estático con aislamiento de impedancia.
Como se muestra en la figura anterior, el circuito de alimentación de todo el dispositivo se compone de un disyuntor de alto voltaje de derivación, un disyuntor de alto voltaje conectado a la red, un disyuntor de alto voltaje del lado de la carga y un reactor lateral de alto voltaje, un transformador elevador, un convertidor de corriente bidireccional y un paquete de baterías de almacenamiento.
Notas:
1. En el sistema MV UPS, se configuran diferentes transformadores elevadores para igualar la distribución de energía en diferentes altos voltajes;
2. Convertidor de corriente bidireccional, AC690V y DC1.000-1.500V;
II. Introducción a los modos de funcionamiento del SAI de MT y al proceso de conmutación
1. Operación de derivación: cuando ocurre una falla grave en el sistema MV UPS, el sistema cambiará al modo de derivación para garantizar la confiabilidad del suministro de energía de la carga. En este modo, el sistema cierra activamente el disyuntor de bypass y desconecta los disyuntores conectados a la red y de carga, de modo que la red suministra energía solo a la carga; (Esto es muy poco probable debido al diseño de arquitectura redundante).
2. Proceso de inicio/parada: Antes de que el sistema UPS entre en funcionamiento en estado estable desde el estado de apagado, el PCS y el lado de la red se sincronizan, y luego los disyuntores conectados a la red y de carga se cierran para intervenir en la carga. Una vez que el sistema se estabilice, el disyuntor de derivación se desconectará y el sistema entrará en el modo de funcionamiento estable.
3. Modo de regulación estable: el disyuntor de derivación se abre y los disyuntores de carga y conectados a la red se cierran. Cuando se producen uno o más eventos de calidad de la energía, como caídas de voltaje, aumentos o caídas repentinos, ondas armónicas, parpadeos o fluctuaciones en la red eléctrica, el PCS responderá de manera flexible para garantizar que el voltaje en el extremo de la carga cumpla con la demanda de la carga y garantice un suministro de energía seguro y confiable a la carga.
4. Modo fuera de la red: Cuando ocurre una falla grave en la red eléctrica que excede la capacidad de regulación del sistema o puede causar daños graves a la carga y al inversor, el sistema cambiará a operación fuera de la red. En este punto, se desconecta el interruptor de derivación del sistema, se desconecta el disyuntor conectado a la red de cada unidad UPS, se cierra el disyuntor de carga y la unidad PCS suministra energía solo a la carga.
Introducción al modo de operación de derivación
El modo de operación de derivación permite que la carga sea suministrada con energía directamente por la red eléctrica a través del disyuntor de derivación en el aislador de impedancia estática; Sólo cuando ocurre una falla grave en el sistema UPS de MT, el sistema cambiará a operación en derivación para garantizar la confiabilidad del suministro de energía de la carga.
El cambio entre modos de operación puede lograr el apagado de la carga en 0 ms.
ØCambio de funcionamiento en estado estable a funcionamiento en derivación: Primero ajuste la sincronización entre el extremo de carga del sistema y la red eléctrica, y luego cierre el disyuntor de derivación del sistema. Cuando el voltaje de salida del PCS cae rápidamente a aproximadamente 0 (apagado), los disyuntores de carga y conectados a la red se desconectan secuencialmente.
ØCambio del funcionamiento en derivación al funcionamiento en estado estable: Primero ajuste la sincronización entre la salida del sistema y la red eléctrica, y luego cierre los disyuntores conectados a la red y de carga al mismo tiempo. Después de lograr una operación estable, el disyuntor de derivación se desconectará y el sistema entrará en modo de operación de estado estable.
Afrontando los desafíos del AIDC a través del UPS MV + Arquitectura energética CBM defendida por Sinopak
I. Diagrama de bloques de la solución UPS de MT
La arquitectura general del sistema SAI de MT se realiza mediante un convertidor estático con aislamiento de impedancia.
Como se muestra en la figura anterior, el circuito de alimentación de todo el dispositivo se compone de un disyuntor de alto voltaje de derivación, un disyuntor de alto voltaje conectado a la red, un disyuntor de alto voltaje del lado de la carga y un reactor lateral de alto voltaje, un transformador elevador, un convertidor de corriente bidireccional y un paquete de baterías de almacenamiento.
Notas:
1. En el sistema MV UPS, se configuran diferentes transformadores elevadores para igualar la distribución de energía en diferentes altos voltajes;
2. Convertidor de corriente bidireccional, AC690V y DC1.000-1.500V;
II. Introducción a los modos de funcionamiento del SAI de MT y al proceso de conmutación
1. Operación de derivación: cuando ocurre una falla grave en el sistema MV UPS, el sistema cambiará al modo de derivación para garantizar la confiabilidad del suministro de energía de la carga. En este modo, el sistema cierra activamente el disyuntor de bypass y desconecta los disyuntores conectados a la red y de carga, de modo que la red suministra energía solo a la carga; (Esto es muy poco probable debido al diseño de arquitectura redundante).
2. Proceso de inicio/parada: Antes de que el sistema UPS entre en funcionamiento en estado estable desde el estado de apagado, el PCS y el lado de la red se sincronizan, y luego los disyuntores conectados a la red y de carga se cierran para intervenir en la carga. Una vez que el sistema se estabilice, el disyuntor de derivación se desconectará y el sistema entrará en el modo de funcionamiento estable.
3. Modo de regulación estable: el disyuntor de derivación se abre y los disyuntores de carga y conectados a la red se cierran. Cuando se producen uno o más eventos de calidad de la energía, como caídas de voltaje, aumentos o caídas repentinos, ondas armónicas, parpadeos o fluctuaciones en la red eléctrica, el PCS responderá de manera flexible para garantizar que el voltaje en el extremo de la carga cumpla con la demanda de la carga y garantice un suministro de energía seguro y confiable a la carga.
4. Modo fuera de la red: Cuando ocurre una falla grave en la red eléctrica que excede la capacidad de regulación del sistema o puede causar daños graves a la carga y al inversor, el sistema cambiará a operación fuera de la red. En este punto, se desconecta el interruptor de derivación del sistema, se desconecta el disyuntor conectado a la red de cada unidad UPS, se cierra el disyuntor de carga y la unidad PCS suministra energía solo a la carga.
Introducción al modo de operación de derivación
El modo de operación de derivación permite que la carga sea suministrada con energía directamente por la red eléctrica a través del disyuntor de derivación en el aislador de impedancia estática; Sólo cuando ocurre una falla grave en el sistema UPS de MT, el sistema cambiará a operación en derivación para garantizar la confiabilidad del suministro de energía de la carga.
El cambio entre modos de operación puede lograr el apagado de la carga en 0 ms.
ØCambio de funcionamiento en estado estable a funcionamiento en derivación: Primero ajuste la sincronización entre el extremo de carga del sistema y la red eléctrica, y luego cierre el disyuntor de derivación del sistema. Cuando el voltaje de salida del PCS cae rápidamente a aproximadamente 0 (apagado), los disyuntores de carga y conectados a la red se desconectan secuencialmente.
ØCambio del funcionamiento en derivación al funcionamiento en estado estable: Primero ajuste la sincronización entre la salida del sistema y la red eléctrica, y luego cierre los disyuntores conectados a la red y de carga al mismo tiempo. Después de lograr una operación estable, el disyuntor de derivación se desconectará y el sistema entrará en modo de operación de estado estable.
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