Übersicht
Mithilfe der Thyristor-Phasenverschiebungssteuerungstechnologie ermöglicht das System eine elektrische Energieumwandlung mit hoher und extrem hoher Leistung bis zu einer Leistungsstufe von 180 MW. Dank digitaler Steuerung, Mehrimpulstechnologie und plattformbasierter Konstruktion findet das Thyristor-Gleichrichternetzteil breite Anwendung in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Metallurgie und Bergbau, Gleichstrom-Lichtbogenöfen, fortschrittliche Schmelz- und Verarbeitungsverfahren für Werkstoffe, Elektrolyse sowie anderen Hochleistungs-Gleichstromanwendungen.
Anwendungen
Das System wird hauptsächlich in Hochleistungs-Gleichstrom- oder Wechselstromversorgungsanwendungen eingesetzt, darunter:
- Chlor-Alkali-Produktion mittels Ionenaustauschmembran-Technologie
- Nichteisenmetall-Elektrolyse, einschließlich Kupfer, Zink, Blei, Aluminium usw.
- Plasmaheizung
- Graphitisierungsofen-Heizung
- Metallverarbeitung
- Hochleistungs-Lade- und Entladesysteme
- Hochleistungs-Galvanik
- Hochleistungs-Elektrophorese
- Weitere Hochleistungs-Gleichstromanwendungen
Technische Vorteile
● Hohe Leistung
Mehrere konstruktive Maßnahmen gewährleisten die Systemzuverlässigkeit, darunter nichtmagnetische Gehäuse und Thyristor-N-1-Redundanz
konstruktion und redundante Wärmeaustauscherkonstruktion.
- Energieeinsparung und reduzierter Stromverbrauch
- Verbesserte Gleichrichtersystemeffizienz durch optimierte Konstruktion.
- Hohe Regelgenauigkeit
- Niedrige Ausgangswelligkeit ○ Hoher Leistungsfaktor
- Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
● Minimierte Gesamtinvestitions- und Betriebskosten
- Höhere Umwandlungseffizienz
- Geringerer Wartungsaufwand
- Verbesserte Personensicherheit
- Verlängerte Lebensdauer
- Kurze Installations- und Inbetriebnahmezeit
● Intelligente digitale Steuerung
- Starke Störfestigkeit
- Fortgeschrittene automatische Steuerungsfunktionen
● Lebenslange technische Unterstützung
○ Technisches Schulungs- und professionelles Support-Service während des gesamten Produktlebenszyklus
Haupttechnische Spezifikationen
Eingangsspannung |
Wechselstrom-Dreiphasensystem mit 380 V oder kV-Klassen-Spannungsebenen, 50 Hz/60 Hz |
Nennstrom |
Gleichstrom-Nennausgangsstrom: 200 A–100 kA, nach Kundenanforderungen anpassbar |
Nennspannung |
Gleichstrom-Nennausgangsspannung: 12 V–21 kV, nach Kundenanforderungen anpassbar |
Ausgangsleistung |
Gleichstrom-Ausgangsleistung: 50 kW–150 MW, nach Kundenanforderungen anpassbar |
Konstruktionsnormen |
- IEC 60146 Halbleiterumrichter
- IEC 60076 Leistungstransformatoren
- GB/T 3859 (chinesischer nationaler Standard für Halbleiterumrichter)
- CE-/UL-/CSA-Normen (optional)
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Leistungsfaktor am Eingang (bei Nennlast) |
- ≥ 0,90 durch Lastschaltreglersteuerung;
- ≥ 0,97 durch Blindleistungskompensationssystem
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Wirkungsgrad (bei Nennlast) |
Abhängig von der Ausgangsspannungsebene |
Regelgenauigkeit |
≤ ± 0,5% |
Steuerungsmethode |
Digitale Steuerung |
Eintrittsschutz |
Bis zu IP54 |
Umgebungstemperatur |
Max. 50 °C |
Anzahl der Ausgangsimpulse |
6-Puls-, 12-Puls-, 24-Puls- usw. |
Steuerungsmodi |
Konstantstrom (CC) / Konstantspannung (CV) |
Überlastungsfähigkeit |
- 150 % für 1 Minute;
- 110 % für 5 Minuten;
- 100 % Dauerbetrieb
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Kühlmethode |
- Wasserkühlung (Entionisiertes-Wasser-Kühlung) / Luftkühlung
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Transformator-Kühlverfahren |
AN/AF, OFWF, OFAF, ONAN |
Installationsort |
Installation im Innen- oder Außenbereich |
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) |
Farb-Touchscreen |
Fernsteuerungsschnittstellen |
4–20-mA-/0–10-V-Analogsignale, Trockenkontakte, Modbus, Profibus, Profinet |
Thyristor-N-1-Redundanz |
Verfügbar |
Wärmetauscher |
Entionisiertes-Wasser-/Leitungswasserkühlung mit Redundanzdesign |
