Какой полуавтомат выбрать — инвертор или трансформатор • Стройка/Ремонт • Блог • Электроинструменты, инструменты для электрика, садовый и хозяйственный инвентарь в Гродно. Оптовые цены
Общий тренд снижения цен на инверторные сварочники вывел из на одну ступень с трансформаторными. Глаза разбегаются от ассортимента, но выбрать нужно один, причем как всегда на тот, который хочется денег немного не хватает.
Продавцы сварочных аппаратов настаивают на плюсах инверторов и это понятно – они заработать хотят, в то время как автомастера, работающие на трансах, категорически с ними не согласны и менять свои трансформаторные полуавтоматы на инверторы явно не торопятся.
Почему? Причина, в общем-то понятна, форумы по сварке пестрят сообщениями о том, что инверторы «дохнут» чуть ли не в первые дни работы. Но если внимательно почитать такие темы, то, как правило, речь идет о «плохом Китае» или псевдоевропейцах (американцах), это когда бренд зарегистрирован, например, в Европе, а сборку на коленке опять же делают в «плохом Китае».
Одним из достоинств инверторной схемы продавцами предъявляется возможность нормальной работы при скачках напряжения, что является, несомненно, плюсом особенно при нестабильном напряжении в гаражах. С другой стороны это легко лечится включением в цепь стабилизатора напряжения – но, опять дополнительные расходы.
Если ваш выбор лежит в сторону инверторного блока, следует учесть, что некоторые производители для защиты от влаги и пыли заливают плату с электронными элементами лаком или компаундом, что называется по самые уши. В этом есть как плюс – понижается вероятность выхода из строя от пыли и влаги, но и большой минус — сдохшую детальку в сервисе под лаком искать и менять вряд ли будут, менять придется всю плату в сборе, а это гораздо дороже.
Вот ниже составил список из достоинств и недостатков каждой модели питания, если есть что добавить – пишите в комментариях к статье.
Инверторный блок питания
Достоинства:
- Может работать при пониженном напряжении.
- Более легкий.
- Электронное управление значительно облегчает работу сварщика.
- Идеальный вариант для начинающих.
- Высокая ПВ (продолжительность непрерывного включения 60%)
Недостатки:
- Высокая стоимость.
- Не высокая надежность.
- Не любит пыль и влагу.
- Иногда весьма дорогой ремонт.
Трансформаторный блок питания
Достоинства:
- Надежный, практически нечему ломаться.
- Даже если что-то сломается легко починить.
Недостатки:
- Большой вес, громоздкий.
- Проводка должна держать ток от 16 до 25 Ампер.
- Низкая ПВ (продолжительность непрерывного включения)
- Высокий ток ХХ
- Низкий КПД
Перелопатив кучу сайтов, форумов, отзывов и другой полезной информации по выбору того или иного полуавтомата и в итоге получается такая картина:
- Если выбирать инвертор, то только известных производителей с широкой сетью сервисных центров в вашем регионе. Если таковых нет, то выбор в пользу трансформатора очевиден.
- Если в вашем гараже нет проблем с напряжением, хорошая электропроводка и есть место, куда поставить большой трансформатор, то выбор за ним.
- Если вы только начинаете свой путь в сварке, то начать, конечно, проще с инвертора, но учтите, что потом работать на трансформаторном полуавтомате вам и не захочется и вряд ли хорошо получится.
- Выбирая конкретную модель аппарата, «покурите» специализированные форумы (на один такой ссылка внизу статьи), там часто «тусят» спецы, зарабатывающие на ремонте сварочников. У них можно получить консультацию по конкретной модели или прочитать уже написанную.
И несколько простых советов по уходу за инвертором, если вы выбрали его:
- Известно, что пыль, особенно токопроводящая является злейшим врагом инвертора, поэтому регулярно, сняв крышку, продувайте его от пыли. Если аппарат отдыхает, пока вы работаете, например, со шпатлевкой, то накрывайте его пластиковым ящиком или хотя бы укрывайте его пленкой, например пакетом для хранения колес.
- Как и вся электроника, инверторные блоки питания боятся влаги. Поэтому, придя в гараж зимой и включив быстрое отопление, дайте время и аппарату нагреться, не включайте его сразу в работу, внутри него может сконденсироваться влага и вызвать замыкание.
Несомненно, прогресс идет вперед, в итоге трансформаторные блоки питания в сварочных аппаратах уйдут в прошлое. Инверторы станут дешевле, надежнее и работа выполняемая таким сварочным аппаратом будет превосходить все ожидания.
Уже не редкость когда у продвинутого сварщика в гараже можно найти последний писк разработчиков сварочного оборудования – не дешёвый инверторный универсал, который может выполнять сразу три вида работ, ему по зубам сварка электродами MMA, аргоновая TIG и на закуску MIG/MAG.
Трансформатор или инвертор — что лучше выбрать для сварки
Трансформатор или инвертор — что лучше выбрать для бытовой сваркиМногие начинающие сварщики задаются вопросом о том, что лучше выбрать — трансформаторный аппарат для сварки или инверторный? Вопрос и правда важный, поскольку сварочный трансформатор и инвертор имеют много отличий.
Первое и самое значимое из них, это, конечно же, род тока. Трансформатор выдаёт переменный, а инвертор, только постоянный ток. Поэтому здесь и качество шва, и выбор электродов для сварки, и технология, всё разное.
Давайте рассмотрим всё по пунктам, чтобы разобраться с вопросом, что же лучше, трансформатор или инвертор. Наверняка данная статья будет интересна начинающим сварщикам, которым сложно определиться с выбором.
Чем лучше варить — трансформатором или инвертором?
Раньше трансформатор для сварки был самым доступным и недорогим устройством. Сегодня верх берут инверторы, но о них будет рассказано чуть ниже. Итак, сварочный трансформатор имеет самую простую конструкцию, которая только может быть.
Главный узлом в этом сварочнике является трансформатор переменного тока. Его вторичная обмотка имеет всего несколько витков толстой проволоки, что позволяет получить токи большой величины. Всё происходит благодаря так называемой электромагнитной индукции тока, когда напряжение уменьшается, а сила тока увеличивается во много раз.
Из основных преимуществ сварочных трансформаторов можно выделить следующее:
- Простейшую конструкцию, а поэтому ремонтопригодность и долговечность. Ломаться в трансформаторе для сварки нечему. Уж если и перегорит обмотка, то перемотать её не составит особого труда. И всё это с учётом дешевых комплектующих.
- С помощью сварки на переменном токе во влажной среде, дуга удерживается намного стабильней. Поэтому трансформаторы лучше всего подходят для сварки «по воде».
- Используя сварочные трансформаторы, есть возможность варить большими электродами, до 7 мм.
- Гораздо большая сила тока до 500 А.
- Дешевизна оборудования.
Из недостатков можно выделить невозможности точной регулировки сварочного тока. Также, трансформаторы сильно нагружают электросеть, что делает порой невозможным их использование в быту.
В чем преимущества инверторов
Плюсов у сварочных инверторов куда больше чем у трансформаторов для сварки.
Это и небольшие габариты, а также малый вес. Отсутствие какого-либо гула во время работы. Инверторы практически не перегружают сеть, поэтому они являются отличным вариантом сварочных аппаратов для дома.Нельзя обойти стороной и наличие различных функций в инверторах для сварки, которые значительно упрощают процесс обучения и работу. Такие функции как «Антизалипание электрода» и «Форсаж дуги», позволят избежать многих проблем со сваркой, особенно для новичков.
Следует отметить и более качественный сварной шов, который на постоянном токе получается гладкий и ровный. Разбрызгивание металла, что очень важно, также меньше при сварке инвертором, нежели сварочным трансформатором.
Поделиться в соцсетях
Сварочный полуавтомат инверторный: схема, инструкция. Какой выбрать сварочный полуавтомат: последние отзывы экспертов
Для сварочных работ уже создано огромное количество оборудования. С этими аппаратами можно работать покрытыми электродами или же специальной проволокой, которая непрерывно подается в рабочую зону. Это эффективные устройства, а среди недостатков отмечают только большой вес и громоздкие размеры. Также это оборудование будет трудно освоить новичкам в этом деле. Кроме того, далеко не все работы можно выполнить с помощью таких трансформаторных аппаратов.
Сравнительно недавно появился новый вид оборудования — полуавтомат сварочный инверторный. Давайте попробуем разобраться в принципах работы, узнаем схему этого устройства, а также особенности этой группы приборов.
Принцип действия инверторного оборудования
Это одни из самых молодых и очень перспективных аппаратов. Серийное производство их началось лишь в 80-х годах. Это были выпрямители, оснащенные транзисторным инвертором. В этом приборе электричество может изменять свои характеристики до нескольких раз. Схема сварочного полуавтомата позволяет посмотреть все это более наглядно. Вначале ток выпрямляется по мере прохода через полупроводниковые элементы. Затем происходит сглаживание при помощи системы фильтров. Далее уже постоянный ток стандартной частоты меняет свое состояние на переменный, однако частота его уже значительно выше. После того как меняется частота, ток подается на небольших размеров трансформатор, где и происходит снижение напряжений и повышение силы тока. Затем подключаются высокочастотные фильтры и выпрямители, которые и образуют электрическую дугу.
Преимущества инверторных сварочных аппаратов
Среди плюсов отмечается вес. Это достаточно компактные приборы. Здесь можно применять различные виды электродов. Это позволяет выполнять работы по чугуну и цветным металлам. Также инверторы имеют более высокий КПД. Он может достигать 85%. Экономичность – это также одно из достоинств, а возможность плавной регулировки рабочего тока, стабильная дуга подойдут для всех видов операций.
Для начинающих сварочный полуавтомат инверторного типа позволяет значительно упростить работы. В руках профессионала этот высокочастотный прибор способен выдавать качественные и максимально надежные швы.
Недостатки
Главный недостаток – это достаточно высокая цена. Стоимость обычно значительно выше, чем цены на трансформаторное оборудование. Также дорого выйдет и ремонт, если вдруг прибор выйдет из строя. К примеру, блок силовых транзисторов – это треть стоимости аппарата.
Кроме этого, прибор не любит пыли. В корпусе установлены кулеры для охлаждения – пыль туда всасывается в огромных количествах. В воздухе может быть металлическая пыль, которая может стать причиной замыканий.
Еще среди недостатков профессионалы отмечают сложную электронику, которая отличается очень высокой чувствительностью к пониженным температурам воздуха и влаге. Существует риск накопления конденсата. Также могут быть некоторые проблемы с работой в зимний период, а еще устройство требует правильного хранения.
Полуавтомат сварочный инверторный
От простых инверторных сварочных устройств полуавтоматы отличаются наличием механизма подачи специальной электродной проволоки к месту сварки. Чтобы запустить подачу, специалист нажимает специальный курок. Зона, где проводится работа, обязательно обдувается защитными газами. Это может быть гелий, аргон или же углекислый газ в случае с системами MAG или MIG. Бытовые приборы работают с углекислым газом. Аргон для домашних работ имеет слишком высокую цену, а нужен он для действий с алюминием или нержавеющей сталью.
Устройство полуавтомата
Какой сварочный полуавтомат вы бы ни выбрали, все они состоят из источника для создания электрической дуги, редуктора и двигателя, горелки с рукавом, кабелем для подключения к детали с зажимом. Также имеется рукав для подачи газа, баллон с редуктором, а также система управления.
Плюсы оборудования
Такой сварочный полуавтомат позволяет работать в различных условиях – для этого в приборе есть достаточно широкий диапазон настроек. С их помощью можно очень просто подобрать нужный в данный момент режим работы. Дугу можно наблюдать при любых положениях горелки. Плюс конкретно инверторных моделей – возможность оперировать в любых положениях. Это бывает необходимо для работы в достаточно труднодоступных местах.
Действовать это оборудование может с тонколистовыми материалами или же с теми, которые плохо поддаются сварке. Если есть необходимость в сваривании более массивных деталей, тогда можно работать и вовсе без газа. Газ призван удалить кислород, чтобы исключить окисление металла. Реакция с кислородом при сварке ведет к шлакам на шве, пленкам, а также другим неприятностям, которые влияют на надежность.
С аппаратами можно использовать самые разные виды проволоки. Настройки позволяют регулировать токи в достаточно широких диапазонах. Так, используя сварочный полуавтомат такого типа, можно выполнять даже кузовные работы. Там нужна высокая точность сварки – инверторный аппарат такую точность дает.
Недостатки
Первый минус – это цена. Далее идет цена за расходные материалы, в частности стоимость газов также достаточно высока. Для использования такой сварочной технологии либо нужны газовые баллоны, либо необходимо подключать оборудование к газовой сети. Это еще и практически полное отсутствие мобильности. Также сварочный полуавтомат не позволяет работать с ним на улице, а если работать и можно, то очень неудобно – необходимо беречь горелку от задувания ее ветром.
Как выбрать подходящую модель
Как и в случае с любым другим оборудованием, здесь аппараты тоже условно делятся на профессиональные устройства и любительские. Но не стоит думать, что любительские аппараты имеют урезанный функционал. Нет. По функциональности бытовые модели мало чем уступают профессиональной группе. Просто любительский инвертор рассчитан на небольшие нагрузки. Работа подразумевает небольшие по времени подходы. Бытовая модель не способна выдержать 8-мичасовую рабочую смену. Многие приборы оснащаются дополнительными функциями, которые делают работу с ними проще и лучше.
Многие из представленных на рынке устройств можно приобрести для гаража или для дома. Схема сварочного полуавтомата может действовать от бытовой электрической сети. Если есть необходимость выполнять работу вдали от розеток, то оборудование оснащается функцией работы от дизельных генераторов.
Выбирать необходимо по некоторым важным факторам. Давайте подробнее их рассмотрим.
Напряжение
Питаются полуавтоматические аппараты от однофазной либо трехфазной сети. Но для бытового применения необходимо устройство под 220 В.
Многие изделия из тех, что есть сегодня на рынке, очень чувствительны к нестабильным напряжениям. Они регулярно выходят из строя или просто не варят. Ремонт сварочного полуавтомата – это дорогое удовольствие, поэтому производители оснащают свои устройства защитой от скачков напряжения. Бытовой агрегат зачастую отличается расширенным на 15% диапазоном. А профессиональные могут работать на напряжениях в 165-270 В. Существуют инверторные модели, которые отлично работают на низких показателях.
Напряжение холостого хода
Это больше актуально для обычных сварочных аппаратов. Эта характеристика показывает то, как та или иная модель может разжигать, а затем и поддерживать горение дуги. Эти параметры ограничиваются ГОСТами на уровне 80 В в случае с переменными токами и 90 В — для постоянного тока. Практика показывает, что аппарат может зажечь дугу и на 30 В. Это умные системы с электронным управлением. Среди сварщиков считается, что чем выше напряжение на холостом ходу, тем лучше аппарат.
Мощность
Инструкция сварочного полуавтомата содержит все данные об устройстве. Там же указана и максимальная мощность потребления для данного вида работ. Эта цифра также соответствует уровню пиковых нагрузок на сеть. Мощность эта указывается либо в кВт, либо в кВА. Первый вариант указывает активную мощность, второй же измеряет полную. Если знать, сколько потребляет тот или иной аппарат, можно точно контролировать правильность подключения.
Даже если устройство может нормально работать на низких напряжениях, производительность может падать. Зная это, желательно приобрести более мощный сварочный полуавтомат (какой выбрать, зависит от целей). Эксперты утверждают, что запас по мощности должен быть не меньше 30%. Также не стоит пользоваться прибором на максимуме его возможностей.
Реальные мощностные показатели можно определить только по силе тока, которую он может выдавать. Именно от этой характеристики зависит, с какой толщиной металла сможет работать та или иная модель. Также от этого зависит максимальная толщина электрода.
Для бытовых целей хватит агрегата до 250 А. Что может такой сварочный полуавтомат? Отзывы владельцев позволяют понять, чего ждать. Так, максимальная толщина металла – 6 мм, а диаметр электрода – 4 мм.
Продолжительность времени работы
Это самая полезная и наиболее важная информация для тех, кто подбирает это оборудование. Этот параметр позволяет оценить производительность. Инженеры берут рабочий цикл, который ограничен по времени, и делят в процентах – сколько та или иная модель может работать без перерывов, и сколько аппарату нужно отдохнуть, чтобы не пришлось потом делать ремонт сварочного полуавтомата. Например, в европейских странах считают по 10 минут. В нашей стране за основу берут 5 минут. Если ПВО составляет 30%, тогда европейская модель выключится через 3 минуты непрерывной работы, а снова запустить аппарат можно будет лишь через 7 минут. Конечно, практика показывает, что так никто не работает.
Возможность работы от генератора и дополнительные функции
Питание от генератора – это нужная опция. Однако не каждое устройство ее имеет. Современные сварочные агрегаты зачастую оснащаются и прочими приятными опциями. Так, например, «Горячий старт», «Форсирование дуги», «Антиприлипание» и другие – все это неотъемлемо в случае с инверторными системами. Не стоит обращать на них внимание – они есть по умолчанию.
Если нужен сварочный полуавтомат, какой выбрать? Тот, который имеет широкий диапазон регулировок, систему защиты от перегрузок. Также агрегат должен быть безопасным, ремонтопригодным, эргономичным.
Механика
Устройства различаются между собой по оснащению, уровню, стоимости. Механика также отличается по типу. Так, для бытовых приборов в качестве подающего устройства для проволоки используется преимущественно толкающий механизм. Здесь система просто проталкивает сварочную проволоку в рукав, что иногда может вызывать замятия.
Тянущий механизм расположен в ручке горелки, и им оснащаются модели среднего ценового диапазона. Проволока тянется или из катушки, расположенной в корпусе, или из небольшой, которая может устанавливаться в рукоятке.
Также существует толкающе-тянущий привод. Им оснащаются преимущественно дорогие, профессиональные модели. Здесь два устройства работают синхронно.
Что касается проволоки, то большинство и профессионального, и любительского оборудования может работать с проволокой от 0,6 до 1 мм. Также выделяют сварочный полуавтомат без газа. Это очень удобная опция, ввиду цены на аргон.
Подающие механизмы могут быть укомплектованы одной или же двумя парами роликов. Однопарные механизмы – самые популярные. Они применяются с горелками, рукав которых имеет длину до 3,25 м.
Каждый полуавтомат оснащается регулировкой скорости подачи проволоки. Существуют как ступенчатые регулировки, так и плавные. Некоторые модели подают проволоку в зависимости от напряжения.
Лучшие модели
Лучший полуавтомат сварочный рекомендовать очень сложно. Это та группа оборудования, где универсальной модели для всего просто не существует. Однако можно приобрести некоторые доступные аппараты, которые подойдут и начинающим, и профессионалам. Так, и те, и другие хвалят модели фирмы Aurora. Бренд предлагает широкую линейку различных полуавтоматических аппаратов.
Источник питания инвертора
У инверторных сварочных аппаратов много преимуществ перед традиционными трансформаторно-выпрямительными устройствами. Инверторы более портативны и имеют меньший вес, что облегчает их маневрирование на рабочей площадке. Кроме того, инверторы предлагают возможности высококачественной многопроцессорной сварки, так что один аппарат может обрабатывать Stick, MIG, TIG, FCAW, строжку дугой и даже импульсную сварку. И что еще более важно, инверторы используют технологию Lincoln Waveform Control Technology ™, чтобы обеспечить больший контроль переменных дуги и автоматически настраивать дугу для создания наилучшего возможного сварного шва, контролируя такие проблемы, как прогорание.
Но как переход на инвертор может снизить потребление энергии? В конструкции инверторных сварочных аппаратов, таких как Lincoln Invertec® V350 Pro, сердечники трансформатора, обмотки трансформатора и компоненты силовой электронной коммутации тщательно выбираются для минимизации рабочих потерь.Вот еще несколько причин, по которым инверторы экономят электроэнергию:
Повышенный КПД трансформатора достигается за счет использования ферритовых сердечников в силовом трансформаторе инвертора. Это снижает потери тока, что приводит к более низким токам холостого хода в питающих проводниках
Катушки инверторного трансформатора физически меньше обычных трансформаторов. Меньшая катушка означает меньшее наматывание проволоки вокруг сердечника — меньшее количество проволоки
Силовые электронные компоненты инвертора были тщательно спроектированы для снижения потерь и увеличения срока службы
Во многих инверторах, таких как Lincoln Invertec V350 Pro, используется медный провод.Медь имеет более высокую теплопроводность и электрическую проводимость по сравнению с алюминием
, что минимизирует потери и максимизирует эффективностьИнверторы, работающие на более высоких частотах, чем обычные сварочные аппараты, требуют меньшей выходной индуктивности для бесперебойной работы. Энергия, необходимая для сварки штангой или для процессов сварки шаровидным переносом, накапливается в конденсаторах, что позволяет использовать дроссели меньшей мощности
Компактная конструкция и относительно небольшой физический размер инверторного сварочного аппарата означает более короткие провода и кабели (или даже прямые соединения) между компонентами power
. Более короткие пути тока приводят к меньшему сопротивлению и повышению эффективностиПоскольку инвертор изначально спроектирован с низкими потерями, требуются охлаждающие вентиляторы меньшего размера. Это означает, что для движения охлаждающего воздуха требуется меньше энергии и, опять же, большая эффективность
Меньший размер компонентов внутри инверторной машины приводит к меньшему рассеиванию тепла и, опять же, к большей эффективности
Как вы можете рассчитать, насколько инвертор может сэкономить ваши деньги по сравнению с традиционным трансформатором-выпрямителем и какой инвертор является лучшим в обеспечении энергоэффективности? Используйте таблицу ниже, чтобы сделать эту оценку.
Шаг № 1 — Расчет выходной мощности
Сначала посмотрите на свою машину, чтобы определить выходное напряжение (Vout), которое на вашей машине выражается в вольтах. В нашем примере это 32 В. Затем умножьте это на выходной ток (Iout), измеренный на вашей машине в амперах. В этом случае амперы указаны как 300.
Vout x Iout = Выходная мощность (Wout) в ваттах
32 В x 300 ампер = 9600 Вт ИЛИ 9,6 кВт (1000 Вт = 1 кВт)
Шаг 2 — Расчет входной мощности
Теперь возьмите выходную мощность сверху (KWout) и разделите на эффективность (Eff).Эффективность указывается производителем машины. Вычислив это, вы получите входную мощность в киловаттах.
KWout ÷ Eff = Входная мощность в киловаттах (KWin)
9,6 KW ÷ 88,2% (или 0,882) = 10,88 KW
Шаг № 3 — Расчет эксплуатационных затрат во время сварки
A) Затем вы вычислите количество киловатт-часов, использованных за один день (кВт · ч2 / день), умножив входную мощность, рассчитанную на шаге 2 (кВт · ч), на количество часов в день работы машины (в нашем примере предположим, что сварка выполняется четыре часа в день.)
кВт / ч / день = киловатт-часы, использованные за один день (кВт-ч2 / день)
10,88 кВт x 4 часа. = 43,52 кВтч / сутки
B) Теперь умножьте рассчитанную потребляемую мощность (кВт · ч) на количество часов в день, в течение которых машина работает, умноженное на цену за кВт · ч электроэнергии. Примечание: цена на мощность рассчитана в 0,12578 доллара, что является средним по отрасли.
кВт · ч x количество часов / день x цена за кВт · ч ($ / кВт · ч) = ежедневные эксплуатационные расходы на сварку
10,88 x 4 x 0 долл. США.12578 = 5,47 доллара США
Шаг № 4 — Расчет эксплуатационных расходов во время простоя
A) Теперь вы рассчитаете потребление простоя в день (кВт · ч3). Для этого умножьте входную мощность (KWIdle) на количество часов простоя в день. (Мы предполагаем, что в восьмичасовой рабочий день, если сварка выполняется четыре часа, время простоя также будет равно четырем.)
KWIdle x Idle Hrs. = Потребление в режиме простоя в день (кВт · ч3)
0,4 кВт x 4 часа. = 1,6 кВт · ч
B) Теперь возьмите входную мощность на холостом ходу (KWIdle), которая указана на силовом трансформаторе в ваттах — в данном случае 400 Вт (или 0. 4 кВт) — умноженное на количество часов простоя, умноженное на цену за киловатт-час электроэнергии.
KWidle x IdleHrs x Цена за кВт-час = Суточные эксплуатационные расходы в режиме ожидания
0,4 кВт x 4 часа. x 0,12578 доллара США = 0,20 доллара США
Шаг № 5 — Рассчитайте общие эксплуатационные расходы
Теперь возьмите ежедневные эксплуатационные расходы на сварку, рассчитанные на Шаге № 3, и добавьте ежедневные эксплуатационные расходы на холостом ходу из Шага № 4 выше, чтобы получить ежедневные эксплуатационные расходы в долларах.
Ежедневные эксплуатационные расходы + Ежедневные эксплуатационные расходы в режиме ожидания = Ежедневные эксплуатационные расходы (всего $ / день)
5 $.47 + 0,20 доллара = 5,67 доллара
Сравнивая это число с традиционным трансформатором-выпрямителем или другим конкурирующим инвертором, вы можете легко определить, какая машина обеспечит экономию.
Инвертор с прейскурантной ценой 3200 долларов и КПД 87 процентов по сравнению с традиционным трансформаторным выпрямителем, который имеет прейскурантную цену 2800 долларов и КПД 67 процентов, позволит сэкономить примерно 300 долларов на коммунальных расходах в год. Тогда окупаемость разницы в цене составит от одного до полутора лет.
Чистая синусоидапо сравнению с инверторами модифицированной синусоиды
Эми Боде 27 октября 2015 г.
ИнверторОсновная задача инвертора — преобразовать мощность постоянного тока (постоянного тока) от аккумуляторной батареи или солнечных панелей в мощность переменного (переменного тока), необходимую для большинства бытовых приборов. Для этого он должен взять постоянное напряжение постоянного тока и изменить его на синусоидальную кривую, которая идет выше и ниже 0 вольт. Когда инверторы только появились, наиболее распространенным способом сделать это было заставить напряжение повышаться и понижаться, создавая блочный сигнал.Это называется модифицированной синусоидой , выделенной оранжевым цветом на изображении ниже. Более совершенные модифицированные синусоидальные волны делают несколько шагов, пытаясь приблизиться к чистой синусоиде.
Напряжение постоянного тока, модифицированная синусоида и чистая синусоида
На следующих изображениях вы можете увидеть выходной сигнал модифицированной синусоидальной волны на осциллографе слева. Справа показана волна чистой синусоиды. В чем разница между двумя выходами, кроме внешнего вида сигнала?
Модифицированная синусоида и чистая синусоида на осциллографе
Модифицированный преобразователь синусоидальной волны может использоваться для простых систем, в которых нет тонкой электроники или аудиооборудования, которое может улавливать прерывистую волну и производить гудение.Старые ламповые телевизоры и двигатели со щетками обычно нормально работают с измененной синусоидой. Ваши цифровые часы, скорее всего, будут вести себя странно, а зарядные устройства зачастую просто не работают. Некоторое оборудование может казаться исправным, но оно может нагреваться сильнее, чем при чистой синусоиде, и сокращать его срок службы.
Будьте осторожны, если вы планируете купить модифицированный прямоугольный инвертор, чтобы сэкономить несколько долларов на стоимости вашей системы. Целый ряд современных устройств не будет работать, а некоторые вообще не будут работать с этой формой волны:
- Лазерные принтеры, копировальные аппараты и все остальное, имеющее электрический компонент, называемый тиристором
- Что-нибудь с кремниевым выпрямителем (SCR), подобное тем, что используется в некоторых устройствах управления стиральными машинами
- Несколько портативных компьютеров
- Некоторые люминесцентные лампы с ЭПРА
- Некоторые зарядные устройства для аккумуляторных инструментов
- Некоторые новые печи и нагреватели гранул с микропроцессорным управлением
- Часы цифровые с радиоприемником
- Приборы с микропроцессорным управлением скоростью (например, некоторые швейные машины)
- X-10 системы домашней автоматизации
- Медицинское оборудование, такое как концентраторы кислорода
В целом, поскольку общие гармонические искажения выше в модифицированных инверторах с прямоугольной волной, двигатели будут работать более горячими (менее эффективно, потребляя до 30% больше энергии, чем с чисто синусоидальными инверторами) и, вероятно, не прослужат так долго. Кроме того, модифицированный прямоугольный инвертор часто вызывает «гудение» от аудиоустройств, а иногда и от других приборов, таких как потолочные вентиляторы и микроволновые печи.
Мы сравниваем использование модифицированного синусоидального инвертора с управлением автомобилем с квадратными колесами и чистым синусоидальным инвертором, как управление автомобилем с круглыми колесами. В первом случае поездка будет ужасно грубой, и в зависимости от чувствительности пассажиров в машине они могут не пережить поездку.
Инверторы с чистой синусоидойпредпочтительны для многих электронных устройств
Чистая синусоида всегда необходима для системы привязки к сетке.Обычно это необходимо для новых светодиодных телевизоров, ламп CFL и индуктивных нагрузок, таких как бесщеточные двигатели. Часы и звуковое оборудование будут вести себя намного лучше на чистой синусоиде.
Различия в стоимости модифицированных инверторов и инверторов с чистой синусоидой
Как правило, модифицированные синусоидальные инверторы дешевле, чем чисто синусоидальные инверторы, поэтому они все еще используются в простых системах. Но по мере развития технологий стоимость синусоидальных инверторов снижается, что делает их более доступными и популярными.
Автономные инверторы, работающие с батареями на 12, 24 или 48 В
После того, как контроллер заряда зарядит аккумуляторную батарею, автономный инвертор преобразует аккумуляторную батарею 12, 24 или 48 В постоянного тока в переменное напряжение. Выход переменного тока зависит от ваших требований. В Северной Америке в большинстве жилых и коммерческих помещений используется однофазная сеть на 120 В. Дома часто используют разделенную фазу 240 В для больших нагрузок, таких как сушилка для белья, колодезный насос и электрическая плита. В коммерческих зданиях, которые потребляют много электроэнергии, в здание обычно подается трехфазное напряжение 208 В или 480 В, которое затем отключается до 120 В при подаче на розетки.В зависимости от того, как вы подключаете выход инвертора и какой инвертор вы получаете, у вас может быть как 120 В, так и 240 В. Вам необходимо определить, что требуется вашим нагрузкам, а также соответствующим образом выбрать и настроить инвертор.
Большинство инверторов вне сети не могут продавать дополнительную мощность обратно в сеть, за исключением инверторов, таких как инверторы серии Outback FXR или инверторы Schneider XW +. Однако инвертор / зарядное устройство может подключаться к сети (при наличии) и действовать как зарядное устройство для батареи.Например, если у вас есть лодка или жилой дом с инвертором / зарядным устройством, при подключении к береговому источнику питания вы можете использовать мощность переменного тока от электрической сети для зарядки аккумуляторной батареи, когда солнечная энергия не обеспечивает достаточной мощности. Но это соединение переменного тока является однонаправленным, оно будет только принимать от сети, а не отправлять обратно. Точно так же вы часто можете подключить генератор к входу переменного тока инвертора / зарядного устройства, чтобы зарядить батареи, когда это необходимо. Это обычная конфигурация для автономных домов, которым зимой требуется больше энергии, чем может обеспечить солнце.
При выборе инвертора вы должны определить максимальную потребляемую мощность, если все ваши приборы, которые могут быть включены одновременно, включены. Если у вас есть колодезный насос мощностью 800 Вт, холодильник на 100 Вт, пять ламп мощностью 10 Вт и ноутбук на 50 Вт, вам необходимо сложить ватты вместе, чтобы получить как минимум инвертор на 1000 Вт. Вы также должны убедиться, что инвертор способен справиться с перенапряжением при включении двигателей. Например, если ваш холодильник и скважинный насос включены одновременно, скачок мощности может в три или четыре раза превышать номинальную мощность.Вы должны быть уверены, что инвертор с этим справится. Инверторы рассчитаны как на длительную мощность, так и на скачки напряжения.
Кроме того, вам необходимо выбрать размер блока батарей и соответствующий инвертор. Напряжение инвертора нельзя выбрать на месте, они могут быть 12 В, 24 В или 48 В, они не могут сделать все из них, только одно.
Инверторы на аккумуляторных батареяхимеют множество вариантов на выбор. Не все инверторы обладают всеми функциями, поэтому вам нужно решить, какие функции требуются или желательны, и выбрать инвертор в зависимости от того, какой из них имеет.
Некоторые из функций включают возможность заряжать аккумуляторную батарею от источника переменного тока, такого как сеть или генератор; даже автоматический запуск генератора для питания встроенного зарядного устройства переменного тока в инверторе для зарядки аккумуляторов глубокого цикла, когда они разряжаются, и выключения его, когда они заряжаются. Некоторые могут автоматически использовать генератор для помощи при высоких нагрузках, уменьшая потребность в увеличении размера инвертора для периодического интенсивного использования. Некоторые примеры включают удаленный запуск генератора Schneider AGS, автоматический запуск генератора Magnum ME-AGS-N, а также драйвер реле Morningstar, не зависящий от модели инвертора, и стартер генератора солнечных преобразователей.
Поскольку инвертор часто устанавливается в недоступном месте рядом с батареями, пульт дистанционного управления инвертором или дисплей в жилом помещении полезны для наблюдения за системой. Некоторые инверторы даже имеют возможность удаленно контролировать систему через Интернет. Это очень полезно для мест с частичной занятостью, за которыми не всегда можно следить.
Многие инверторы могут быть объединены в стек для увеличения либо напряжения, либо тока, либо того и другого. Это позволяет вам использовать несколько инверторов в конфигурации главный / подчиненный, автоматически включая только инверторы по мере необходимости, экономя энергию батареи, поскольку вы не подаете питание на второй инвертор, когда он не нужен.
Пять основных причин отказа инвертора
Резюме
- Наиболее частой причиной отказа или неисправности инверторов является неправильная установка, часто комбинация несоблюдения рекомендаций руководства пользователя и выбора неподходящего типа кабеля, калибра или линейных предохранителей. Но это еще не все.
Одним из наиболее пренебрегаемых электрических продуктов, используемых в промышленной автоматизации, является скромный инвертор. Оборудование редко бывает настолько простым и надежным, что инженеры-технологи забывают о его существовании. Здесь Джонатан Уилкинс, менеджер по маркетингу поставщика устаревших и запасных частей для промышленной автоматизации, European Automation, объясняет, почему даже самые устойчивые компоненты иногда выходят из строя, и что делать, когда это происходит.
Инверторы, приводы, частотно-регулируемые приводы, приводы с регулируемой скоростью, приводы с регулируемой частотой — категория продуктов, используемых для управления скоростью электродвигателя и, таким образом, снижения потребления энергии в приложениях с регулируемой скоростью, имеет больше имен, чем Prince.Хотя, если подумать, я полагаю, что на самом деле у него всего три, если вы включите его решение в 1993 году стать известным с помощью символа, а не слова.
Силовые инверторы могут быть полностью электронными или сочетать механические эффекты с электронной схемой. Поскольку инверторы преобразуют электричество постоянного тока от батарей, солнечных панелей или топливных элементов в электричество переменного тока, приложения, в которых они могут использоваться, чрезвычайно разнообразны. Электродвигатели используются повсюду в промышленности, в том числе в секторе продуктов питания и напитков для чего угодно, от вентиляторов, вентиляторов или конвейерных лент до насосов и фургонов-рефрижераторов.
При этом очевидно, как отказ или поломка инвертора может вызвать перебои в производстве и значительные финансовые потери. Наиболее частой причиной отказа или неисправности инверторов является неправильная установка, часто комбинация несоблюдения рекомендаций руководства пользователя и выбора неподходящего типа кабеля, калибра или линейных предохранителей. После того, как вы пройдете тест на установку и ваш продукт будет готов к работе, есть несколько вещей, на которые вам стоит обратить внимание.
Износ конденсатора
Первой причиной отказа инвертора является электромеханический износ конденсаторов. В инверторах используются конденсаторы для обеспечения плавной выходной мощности при различных уровнях тока; однако электролитические конденсаторы имеют ограниченный срок службы и стареют быстрее, чем сухие компоненты. Это само по себе может быть причиной отказа инвертора. Конденсаторы также очень чувствительны к температуре. Температуры выше указанной рабочей температуры, часто вызванные сильным током, могут сократить срок службы компонента.Однако, поскольку электролиты испаряются быстрее при более высоких температурах, срок службы конденсаторов увеличивается, когда они работают при температуре ниже рабочей. К счастью, поддержание постоянного режима обслуживания и регулярная замена конденсаторов позволяет избежать большинства проблем, вызванных износом.
Чрезмерное использование
Мы упоминали, как иногда менеджеры процессов могут забыть об инверторах. Это случается чаще, чем вы думаете. Использование инверторов за пределами их рабочих пределов, по выбору, из-за недосмотра или отсутствия знаний, может способствовать отказу инверторного моста.Использование любого компонента с номиналом, превышающим его рабочий предел, сократит его срок службы и приведет к отказу, поэтому устранение этой проблемы просто сводится к проверке правильности работы всех инверторов.
Повышенное и пониженное напряжение
Следующие две проблемы, которые могут вызвать отказ инвертора, — это перегрузка по току и перенапряжение. Если ток или напряжение увеличиваются до уровня, на который инвертор не рассчитан, это может вызвать повреждение компонентов устройства, чаще всего моста инвертора.Часто это повреждение вызвано избыточным теплом, выделяемым скачком напряжения или тока. Перегрузки по току можно избежать с помощью предохранителей или автоматических выключателей, но избежать перенапряжения может быть сложно. Иногда скачки напряжения вызваны деятельностью человека, но они также могут быть вызваны молнией или солнечными вспышками, которых трудно избежать, если вы, как и мы, живете на планете Земля.
Ультразвуковые колебания
Последняя проблема в списке связана с механической нагрузкой на инвертор.Ультразвуковые колебания, возникающие в сердечниках индуктивных компонентов, вызывают трение, добавляя к нежелательному теплу, генерируемому устройством, и дальнейшему повреждению компонентов инвертора. Как и в случае с любым другим электрическим оборудованием, техническое обслуживание является ключевым моментом, и его нельзя упускать из виду. Со временем электрические соединения имеют тенденцию к расшатыванию или коррозии. Если инвертор все еще работает, у менеджера по техническому обслуживанию может возникнуть соблазн просто проигнорировать эти признаки износа. Однако, как говорится, лучше перестраховаться, поэтому чистка клемм в аккумуляторном ящике, предохранителей и подключения инвертора не реже одного раза в шесть месяцев имеет решающее значение.Кроме того, процесс очистки должен выполняться правильно, иначе он может принести больше вреда, чем пользы. В идеале следует использовать металлическую щетку и средство для растворения жира. После завершения чистки и обслуживания необходимо нанести защитный герметик на все клеммы аккумуляторной батареи. Решая, какое защитное покрытие использовать, избегайте покрытий на основе консистентной смазки, потому что они имеют тенденцию притягивать загрязнения, такие как пыль, что приводит к усилению разрушения соединений, а также скрывает деградацию от дальнейших визуальных проверок. Хотя правильная установка и обслуживание могут значительно продлить срок службы инверторов, в случае отказа есть несколько вариантов, которыми вы можете воспользоваться. Возможно, стоит подумать о покупке отремонтированной детали, особенно для старых или устаревших моделей.
О компании European Automation:
Компания European Automation продает и продает новые, бывшие в употреблении, отремонтированные и устаревшие запчасти для промышленной автоматизации. Его глобальная сеть предпочтительных партнерских складов и полностью находящихся в собственности распределительных центров позволяет компании предлагать уникальные услуги в сфере автоматизации по всему миру.Он обеспечивает экспресс-доставку всех продуктов по всему миру, что означает, что он может доставить любую деталь в любое место в очень короткие сроки.
Выучить большеВам понравилась эта замечательная статья?
Ознакомьтесь с нашими бесплатными электронными информационными бюллетенями, чтобы прочитать больше замечательных статей . .
ПодписатьсяОбзор двухступенчатого бестрансформаторного инвертора, подключенного к сети
Demirbas A (2009) Глобальные прогнозы в области возобновляемых источников энергии.Источники энергии Часть B Экологический план Политика 4 (2): 212–224
Статья Google Scholar
Fulekar MH (2010) Экологическая биотехнология. CRC Press, Бока-Ратон
Google Scholar
Камаласадан С., Аль-Олимат К.С. (2013) Моделирование и управление микросетью, созданной с использованием фотоэлектрических решеток. В: Материалы 45-го юго-восточного симпозиума по теории систем, Уэйко, США, 11 марта 2013 г., 8 стр.
Кропоски Б., ДеБласио Р. (2000) Технологии нового тысячелетия: фотоэлектрическая энергия как распределенный ресурс.В: Протоколы летнего собрания энергетического общества 2000 г. , Сиэтл, США, 16–20 июля 2000 г., 4 стр.
Санживикумар П., Раджамбал К. (2008) Топология повышающих преобразователей постоянного тока сверхвысокого напряжения с простая стратегия управления. Model Simul Eng 2008: 1–8
Статья Google Scholar
Schaefer JC (1990) Обзор производительности и экономики фотоэлектрической электростанции. IEEE Trans Energy Convers 5 (2): 232–238
MathSciNet Статья Google Scholar
Kjaer SB, Pedersen JK, Blaabjerg B (2005) Обзор однофазных инверторов, подключенных к сети, для фотоэлектрических модулей.IEEE Trans Ind Appl 41 (5): 1292–1306
Статья Google Scholar
Wolfs P (2008) Обзор топологий интегрированного преобразователя однофазного фотоэлектрического модуля с тремя различными конфигурациями звена постоянного тока. IEEE Trans Power Electron 23 (3): 1320–1333
Статья Google Scholar
Ма Л. , Тан Ф, Чжоу Ф и др. (2008) Анализ тока утечки однофазного бестрансформаторного фотоэлектрического инвертора, подключенного к сети.В: Материалы международной конференции IEEE 2008 г. по устойчивым энергетическим технологиям, Сингапур, 24–27 ноября 2008 г., 4 стр.
Xiao H, Xie S (2010) Аналитическая модель тока утечки и ее применение в однофазных бестрансформаторных фотоэлектрических системах. инвертор, подключенный к сети. IEEE Trans Electromagn Compat 52 (4): 902–913
Статья Google Scholar
Ли Дж. П., Мин Б. Д., Ким Т. Дж. И др. (2009) Разработка и управление новой топологией фотоэлектрического преобразователя постоянного тока с высоким КПД в широком диапазоне нагрузок.J Power Electron 9 (2): 300–307
Google Scholar
Мин Б.Д., Ли Дж., Ким Дж. Х. и др. (2007) Новая подключенная к сети фотоэлектрическая АСУ ТП с новым высокоэффективным преобразователем. В: Материалы 7-й международной конференции по силовой электронике 2007 г., Тэгу, Южная Корея, 22–26 октября 2007 г., 4 стр.
Reisi AR, Moradi MH, Jamasb S (2013) Классификация и сравнение точки максимальной мощности методы слежения за фотоэлектрической системой: обзор.Renew Sustain Energy Ред. 19: 433–443
Статья Google Scholar
Эль-Барбари С., Хофманн В. (2000) Цифровое управление трехфазным 4-проводным ШИМ-инвертором для фотоэлектрических систем. В: Протоколы конференции общества промышленной электроники IEEE (IECON ’00), 9 стр.
Коэльо РФ, Шимц Л., Мартинс Д.К. (2011) Гибридная система фотоэлектрических элементов, ветра и топливных элементов с подключением к сети, использующая суперконденсатор банк как запоминающее устройство для питания критической нагрузки постоянного тока.In: Proceedings of IEEE 33rd International Telecommunication Energy Conference (INTELEC), Амстердам, Нидерланды, 9–13 октября 2011 г. , 10 стр.
Molina MG, Mercado PE (2008) Новая стратегия управления ветряной турбиной с регулируемой скоростью. генератор для трехфазных приложений, подключенных к сети. В: Конференция и выставка по передаче и распределению электроэнергии IEEE / PES, 2008 г.: Латинская Америка, Богота, Колумбия, 13–15 августа 2008 г., 8 стр.
Patel MR (2005) Системы ветровой и солнечной энергии: проектирование, анализ, и эксплуатация, 2-е изд.CRC Press, Бока-Ратон
Книга Google Scholar
Херш П., Цвайбель К. (1982) Основные принципы и методы фотоэлектрических систем. Антимикробные агенты Chemother 58 (12): 7250–7257
Google Scholar
Geoffrey PCS, Walker R (2004) Подключение фотоэлектрических модулей через каскадный преобразователь постоянного тока в постоянный. IEEE Trans Power Electron 19 (4): 1130–1139
Статья Google Scholar
Перес П. Дж., Альмонасид Дж., Агилера Дж. И др. (2008) Среднеквадратичный ток фотоэлектрического генератора в фотоэлектрических системах, подключенных к сети: определение и применение.Int J Photoenergy 4: 464–477
Google Scholar
Амрани А.Э., Махран А., Мусса Ф.Й. и др. (2007) Изготовление солнечного модуля. Int J Photoenergy 2007 (4): 136–151
Google Scholar
Bose BK, Szczesny PM, Steigerwald RL (1985) Микрокомпьютерное управление фотоэлектрической системой кондиционирования жилого помещения. IEEE Trans Ind Appl 21 (5): 1182–1191
Статья Google Scholar
Марното Т., Сопиан К., Рамли В.АН и др. (2007) Математическая модель для определения рабочих характеристик мультикристаллических фотоэлектрических модулей.В: Материалы 9-й международной конференции WSEAS по математическим и вычислительным методам в науке и технике, Тринидад и Тобаго, 5–7 ноября 2007 г. , 5 стр.
Ahmad GE, Hussein HMS, El-Ghetany HH (2003 г. ) Теоретический анализ и экспериментальная проверка фотоэлектрических модулей. Renew Energy 28 (8): 1159–1168
Статья Google Scholar
Гранди Г., Росси К., Остойич Д. и др. (2009) Новая многоуровневая структура преобразования для фотоэлектрических приложений, подключенных к сети.IEEE Trans Ind Electron 56 (11): 4416–4426
Статья Google Scholar
Симидзу Т., Хираката М., Камезава Т. и др. (2001) Схема управления генерацией для фотоэлектрических модулей. IEEE Trans Power Electron 16 (3): 293–300
Статья Google Scholar
Li J, Wang H (2009) Новая автономная фотоэлектрическая система генерации, основанная на управлении INC MPPT и SVPWM с изменяемым размером шага.В: Материалы 6-й международной конференции по силовой электронике и управлению движением, 2009 г. , Ухань, Китай, 17–20 мая 2009 г., 5 стр.
Лю X, Ван П., Лох ПК (2010) Оптимальное управление координацией для стенда — отдельная фотоэлектрическая система с нелинейной нагрузкой. В: Материалы 9-й международной конференции по энергетике 2010 г., Сингапур, 27–29 октября 2010 г., 5 стр.
Grandi G, Rossi C, Ostojic D et al (2009) Новая многоуровневая структура преобразования для сети подключенные фотоэлектрические приложения.IEEE Trans Ind Electron 56 (11): 4416–4426
Статья Google Scholar
Haeberlin H (2001) Эволюция инверторов для фотоэлектрических систем, подключенных к сети, с 1989 по 2000 гг. В: Материалы 17-й Европейской конференции по фотоэлектрической солнечной энергии, Мюнхен, Германия, 22–26 октября 2001 г., 5 стр.
Mohan N, Undeland TM (2007) Силовая электроника: преобразователи, приложения и дизайн. Уайли, Нью-Йорк
Google Scholar
Эльшер М. , Мохамед А., Мохаммед О. (2010) Интеллектуальное оптимальное управление повышающим преобразователем постоянного тока в фотоэлектрических системах.В: Материалы конференции и выставки по передаче и распространению IEEE / PES: Латинская Америка, Сан-Паулу, Бразилия, 8–10 ноября 2010 г., 7 стр.
Рахман С.А., Варма РК (2011) Модель PSCAD / EMTDC. 3-фазная сеть, подключенная к фотоэлектрической солнечной системе. В: Proceedings of North American Power symposium, Бостон, США, 4–6 августа 2011 г., 7 стр.
Amjad M, Facta M, Mekhilef S (2013) Анализ и реализация бестрансформаторного резонансного источника питания LCL для озона. поколение.IEEE Trans Power Electron 28 (2): 650–660
Статья Google Scholar
Блаабьерг Ф., Теодореску Р., Лизер М. (2006) Обзор управления и синхронизации сети для распределенных систем выработки электроэнергии. IEEE Trans Ind Electron 53 (5): 1398–1409
Статья Google Scholar
Ислам М. , Мехилеф С. (2014) Высокоэффективный бестрансформаторный инвертор на полевых МОП-транзисторах для сетевых фотоэлектрических систем.В: Материалы конференции и выставки прикладной силовой электроники IEEE (APEC), Форт-Уэрт, США, 16–20 марта 2014 г., 5 стр.
Salas V, Olías E (2009) Обзор состояния техники для Фотоэлектрические инверторы, используемые в фотоэлектрических системах низкого напряжения, подключенных к сети: инверторы мощностью менее 10 кВт. Renew Sustain Energy Ред. 13 (6): 1541–1550
Статья Google Scholar
Роллиер С., Ричард Б., Келлер М. (2005) Контроль утечки на землю в солнечных инверторах.Проектирование энергосистемы Европа
Мехилеф С., Омар А.М., Мухаммад К.С. (2006) Улучшенная топология однофазного одноступенчатого высоковольтного преобразователя постоянного тока с цифровым управлением. В: Материалы конференции специалистов по силовой электронике IEEE, Чеджу, Южная Корея, 18–22 июня 2006 г. , 5 стр.
Ishikawa T (2002) Фотогальванические энергосистемы, подключенные к сети: обзор инвертора и соответствующего оборудования защиты. Отчет IEA PVPS T5-05
Гертмар Л., Карлссон П., Самуэльссон О. (2005) О подаче постоянного тока в сети переменного тока из распределенной генерации.В: Материалы европейской конференции по силовой электронике и приложениям, Дрезден, Германия, 11–14 сентября 2005 г., 10 стр.
Мейнхардт М. (2005) Повышение эффективности фотоэлектрических инверторов — цели, методы, ограничения. SMA Technologie AG
Хэберлин Х., Боргна Л., Кемпфер М. (2006) Новые испытания фотоэлектрических инверторов, подключенных к сети: обзор результатов испытаний и измеренных значений общей эффективности η до . В: Материалы 21-й Европейской конференции по фотоэлектрической солнечной энергии, Дрезден, Германия, сентябрь 2006 г., 4 стр.
Гу Б, Доминик Дж., Лай Дж. С. и др. (2013) Однофазный бестрансформаторный инвертор с высокой надежностью и эффективностью для фотоэлектрические системы, подключенные к сети.IEEE Trans Power Electron 28 (5): 2235–2245
Статья Google Scholar
Хенце Н., Дегнер Т. (2002) Радиопомехи в фотоэлектрических энергосистемах. В: Материалы 16-го международного симпозиума и выставки EMC во Вроцлаве, Вроцлав, Польша, 25–28 июня 2002 г., 6 стр.
López Ó, Teodorescu R, Doval-Gandoy J (2016) Многоуровневые бестрансформаторные топологии для одиночных -фазные преобразователи, подключенные к сети.В: Proceeding of IECON, Париж, Франция, 6–10 ноября 2006 г., 5 стр.
Kerekes T, Sera D, Mathe L (2012) Измерение тока утечки в бестрансформаторных фотоэлектрических инверторах. В: Материалы международной конференции по оптимизации электрического и электронного оборудования, Брашов, Румыния, 24–26 мая 2012 г., 6 стр.
Nayar D (1997) Сравнение трехуровневого и двухуровневого тока. управляемые подключенные к сети однофазные полномостовые инверторы. В: Материалы международного симпозиума IEEE по промышленной электронике, Гимарайнш, Португалия, 7–11 июля 1997 г., 6 стр.
Араужо С.В., Захариас П., Малвитц Р. (2010) Высокоэффективные однофазные бестрансформаторные инверторы для фотоэлектрические системы, подключенные к сети.IEEE Trans Ind Electron 57 (9): 3118–3128
Статья Google Scholar
Burger B, Kranzer D (2009) Высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи энергии. В: Материалы 13-й Европейской конференции по силовой электронике и приложениям, Барселона, Испания, 8–10 сентября 2009 г., 13 стр.
López Ó, Freijedo FD, Yepes AG et al (2010) Устранение тока заземления в бестрансформаторные фотоэлектрические приложения. IEEE Trans Energy Convers 25 (1): 140–147
Статья Google Scholar
Zhang K, Zhou Y, Zhang Y et al (2007) Снижение синфазных электромагнитных помех в мостовом преобразователе за счет автоматической настройки стробирующих сигналов. В: Материалы 5-й международной конференции по силовой электронике и управлению движением IEEE, Шанхай, Китай, 14–16 августа 2006 г., 5 стр.
Hinz H, Mutschler P (1996) Однофазные инверторы источника напряжения без трансформатора в фотоэлектрической Приложения. В: Proceedings of 7th International Power Electronics and Motion Control (PEMC)
Jiang QJ, Brown Q (2001) Сравнение электромагнитной совместимости различных фотоэлектрических инверторов. В: Материалы 4-й международной конференции IEEE по силовой электронике и приводным системам, Денпасар, Индонезия, 25-25 октября 2001 г., 5 стр. -направленное управление потоком мощности и улучшение качества электроэнергии.В: Материалы 7-й международной конференции по силовой электронике и приводным системам, Бангкок, Таиланд, 27–30 ноября 2007 г., 7 стр.
Гонсалес Р., Губиа Э., Лопес Дж. И др. (2008) Бестрансформаторный однофазный многоуровневый фотоэлектрический инвертор. IEEE Trans Ind Electron 55 (7): 2694–2702
Статья Google Scholar
Виктор М. , Грейзер Ф, Бремикер С. и др. (2004) Метод преобразования постоянного напряжения источника постоянного тока, в частности фотоэлектрического источника постоянного тока, в напряжение переменного тока.Европейский патент, EP1626494, DE10204030912
Васкес Г., Керекес Т., Ролан А. и др. (2009) Оценка потерь и CMV в бестрансформаторных фотоэлектрических топологиях с подключением к сети. В: Материалы международного симпозиума IEEE по промышленной электронике, Сеул, Южная Корея, 5–8 июля 2009 г., 5 стр.
Schimpf F, Norum LE (2008) Преобразователи для фотоэлектрических систем, подключенные к сети, современное состояние, идеи по усовершенствованию бестрансформаторных инверторов. Диссертация Хельсинкский технологический университет
Гонсалес Р., Лопес Дж., Санчис П. и др. (2007) Бестрансформаторный инвертор для однофазных фотоэлектрических систем.IEEE Trans Power Electron 22 (2): 693–697
Статья Google Scholar
Дебнат Д. , Чаттерджи К. (2016) Бестрансформаторный инвертор, подключенный к сети, с фиксацией в нейтральной точке, с возможностью повышения напряжения для солнечных фотоэлектрических систем. IET Power Electron 9 (2): 385–392
Статья Google Scholar
Calais M, Agelidis VG, Meinhardt M (1999) Многоуровневые преобразователи для фотоэлектрических систем, подключенных к однофазной сети: обзор.Sol Energy 66 (5): 325–335
Статья Google Scholar
Zhao ZL, Zheng Y, Zhan CJ et al (1999) Анализ несимметрии напряжения между внутренними и внешними устройствами в трехуровневых преобразователях IGBT. В: Материалы международной конференции IEEE по силовой электронике и приводным системам, Гонконг, Китай, 27–29 июля 1999 г., 7 стр.
Брюкнер Т., Бернет С., Гюльднер Х. (2005) Активный преобразователь NPC и его контроль над балансировкой убытков.IEEE Trans Ind Electron 52 (3): 855–868
Статья Google Scholar
Buso S, Malesani L, Mattavelli P (1998) Сравнение текущих методов управления для приложений с активными фильтрами. IEEE Trans Ind Electron 45 (5): 722–729
Статья Google Scholar
Казмерковский М.П., Малесани Л. (1998) Методы управления током для трехфазных ШИМ-преобразователей напряжения: обзор.IEEE Trans Ind Electron 45 (5): 691–703
Статья Google Scholar
Фукуда С., Йода Т. (2001) Новый метод отслеживания тока для активных фильтров, основанный на синусоидальной внутренней модели. IEEE Trans Ind Appl 37 (3): 888–895
Статья Google Scholar
Чиоботару М., Теодореску Р., Блаабьерг Ф. (2006) Управление одноступенчатым однофазным фотоэлектрическим инвертором.Eur Power Electron Drives J 16 (3): 20–26
Google Scholar
Салам З., Ахмед Дж., Меругу Б.С. (2013) Применение методов мягких вычислений для MPPT фотоэлектрической системы: технологический и статусный обзор. Appl Energy 107: 135–148
Статья Google Scholar
Квон М., Парк Дж., Чой С. (2013) Двунаправленные преобразователи постоянного тока в постоянный с мягким переключением с высоким коэффициентом усиления для экологически чистых транспортных средств.В: Материалы конференции и выставки прикладной силовой электроники IEEE, Лонг-Бич, США, 17–21 марта 2013 г., 6 стр.
Prakash SL, Arutchelvi M, Sharon SS (2015) Моделирование и анализ производительности MPPT для одноступенчатая фотоэлектрическая система, подключенная к сети. В: Материалы 9-й международной конференции по интеллектуальным системам и управлению, Коимбатур, Индия, 9–10 января 2015 г., 6 стр.
Исхак К., Салам З. (2013) Обзор методов отслеживания точки максимальной мощности фотоэлектрических систем. система для равномерного освещения и частичного притенения.Renew Sustain Energy Ред. 19: 475–488
Статья Google Scholar
Ахмед Дж. , Салам З. (2015) Улучшенный алгоритм отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) с отслеживанием точки максимальной мощности (P&O) для повышения эффективности. Appl Energy 150: 97–108
Статья Google Scholar
Ким Т.Ю., Ан Х.Г., Парк С.К. и др. (2001) Новое средство отслеживания точки максимальной мощности для фотоэлектрической энергосистемы в условиях быстро меняющейся солнечной радиации.В: Материалы международного симпозиума IEEE по промышленной электронике, Пусан, Южная Корея, 12–16 июня 2001 г., 4 стр.
Bendib B, Krim F, Belmili H et al (2014) Advanced fuzzy MPPT controller for a автономная фотоэлектрическая система. Энергетические процедуры 50: 383–392
Статья Google Scholar
Мессалти С., Харраг А., Лукриз А. (2017) Новый контроллер MPPT нейронных сетей с регулируемым размером шага: обзор, моделирование и аппаратная реализация. Renew Sustain Energy Rev 68: 221–233
Статья Google Scholar
Shaiek Y, Smida MB, Sakly A. et al (2013) Сравнение между традиционными методами и подходом GA для отслеживания точки максимальной мощности затененных солнечных фотоэлектрических генераторов. Солнечная энергия 90: 107–122
Статья Google Scholar
Кобаяши К., Мацуо Х., Секин Ю. (2004) Новый трекер оптимальной рабочей точки системы питания солнечных элементов.В: Труды конференции специалистов по силовой электронике, Аахен, Германия, 20–25 июня 2004 г., 4 стр.
Ногучи Т., Тогаши С., Накамото Р. (2000) Адаптивная точка максимальной мощности на основе импульсов короткого тока. слежение за фотоэлектрической системой производства электроэнергии. В: Материалы международного симпозиума IEEE по промышленной электронике, Чолула, Мексика, 4–8 декабря 2000 г., 6 стр.
Китано Т. , Мацуи М., Сюй Д.Х. (2001) Схема управления МПТ без датчика мощности с использованием мощности балансировка при проектировании системы звена постоянного тока для обеспечения стабильности и отклика.В: Материалы 27-й ежегодной конференции общества промышленной электроники IEEE, Денвер, США, 29 ноября — 2 декабря 2001 г., 6 стр.
Лейва Р., Алонсо К., Квиннек И. и др. (2006) MPPT фотоэлектрической системы, использующие управление с поиском экстремума. IEEE Trans Aerosp Electron Syst 42 (1): 249–258
Статья Google Scholar
Коэльо РФ, Концерн FM, Мартинс Д.К. (2010) Подход MPPT, основанный на измерениях температуры, применяемых в фотоэлектрических системах.В: Материалы 9-й международной конференции IEEE / IAS по отраслевым приложениям, Сан-Паулу, Бразилия, 8–10 ноября 2010 г., 6 стр.
Li Y, Peng Y, Liu F et al (2017) Контролируемая индукция метод фильтрации с трансформаторно-интегральным линейным реактором для повышения качества электроэнергии судовой энергосистемы. IEEE Trans Power Deliv 32 (4): 1817–1827
Статья Google Scholar
Li Y, Liu Q, Hu S et al (2017) Комплексная стратегия управления виртуальным импедансом для управляемой индуктивной системы фильтрации мощности.IEEE Trans Power Electron 32 (2): 920–926
Статья Google Scholar
Платакис А., Блейзгис В., Лучинскис А. и др. (2012) Исследование качества электроэнергии фотоэлектрических инверторов. Prz Elektrotechniczny 88 (7): 180–182
Google Scholar
Hassaine L, Olías E, Quintero J et al (2014) Управление мощностью для подключенных к сети приложений на основе фазового сдвига выходного напряжения инвертора относительно напряжения сети.Int J Electr Power Energy Syst 57: 250–260
Статья Google Scholar
Боллен М. Х. (2000) Понимание проблем качества электроэнергии. IEEE Press, Нью-Йорк
Google Scholar
Zhong QC (2013) Регулятор спада гармоник для уменьшения гармоник напряжения инвертора. IEEE Trans Ind Electron 60 (3): 936–945
Статья Google Scholar
Зия Ф. Б., Салим К. М., Юсуф Н. Б. и др. (2012) Разработка и реализация однофазного фотоэлектрического инвертора с привязкой к сетке.В: Материалы 2-й международной конференции по развитию технологий возобновляемых источников энергии, Дакка, Бангладеш, 5–7 января 2012 г., 4 стр.
Масвуд А., Рахман М. (1996) Рабочие параметры широтно-импульсной модуляции инвертор источника напряжения с пропорционально-интегральным регулятором в неидеальных условиях. Electr Power Syst 38: 19–24
Статья Google Scholar
Souza KCAD, Castro MRD, Antunes F (2002) Преобразователь постоянного тока в переменный для однофазных фотоэлектрических систем, подключенных к сети. В: Proceedings of IECON, Севилья, Испания, 5–8 ноября 2002 г., 5 стр.
Thacker T, Wang R, Dong D et al (2009) Циклы фазовой синхронизации с использованием обратной связи по переменной состояния для однофазной преобразовательные системы. В: Материалы конференции и выставки прикладной силовой электроники IEEE, Вашингтон, США, 15–19 февраля 2009 г., 6 стр.
Salas V, Olías E, Alonso M et al (2008) Обзор законодательства округа Колумбия инжекция в сеть для небольших фотоэлектрических систем низкого напряжения, подключенных к сети в Испании и других странах.Renew Sustain Energy Rev 12 (2): 575–583
Статья Google Scholar
Чен Б., Лай Дж. С. (2015) Семейство однофазных бестрансформаторных инверторов с асимметричными фазами. В: Материалы конференции и выставки прикладной силовой электроники IEEE, Шарлотт, США, 15–19 марта 2015 г., 5 стр.
Siwakoti YP, Blaabjerg F (2016) Новый бестрансформаторный инвертор с летающими конденсаторами для однофазной сети. подключенная солнечная фотоэлектрическая система.В: Материалы 7-го международного симпозиума по силовой электронике для систем распределенной генерации, Ванкувер, Канада, 27–30 июня 2016 г., 6 стр.
Виктор М., Грейзер Ф., Бремикер С. и др. (2008) Метод преобразования напряжение постоянного тока от источника постоянного напряжения, точнее, от фотоэлектрического источника постоянного напряжения, в напряжение переменного тока. Патент США № 7, 411, 802
Рой Д., Эндрю М., Глейзер Дж. С. и др. (2011) Высокоэффективный фотоэлектрический инвертор.Патент США № 8,023,297
Керекес Т., Теодореску Р., Родригес П. и др. (2011) Новая высокоэффективная топология однофазного бестрансформаторного фотоэлектрического инвертора. IEEE Trans Ind Electron 58 (1): 184–191
Статья Google Scholar
Heribert K, Christoph S, Jurgen S (2003) Инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменный ток или напряжение переменного тока. Патент EP1369985A2
Yu W, Lai JS, Qian H et al (2011) Высокоэффективный инвертор MOSFET с конфигурацией типа H6 для фотоэлектрических неизолированных модулей переменного тока.IEEE Trans Power Electron 26 (4): 1253–1260
Статья Google Scholar
Сварочный аппарат инверторного типа высокой надежности NRW-IN400PA | Микросоединительное оборудование
Лучший выбор для сварки магнитной проволокой и приварки язычков батарей из медного сплава
Это высоконадежный инверторный источник питания для контактной сварки, обеспечивающий управление и установку в автоматическом режиме с высоким разрешением. Он оснащен режимом (профиль произвольного стиля), который может опционально установить «НАКЛОН», «СВАРКА» и «ОХЛАЖДЕНИЕ» в пределах до 127 шагов, что позволяет точно контролировать подвод тепла, необходимый для лучшего склеивания термозакрепления.Кроме того, за счет снижения внутренних потерь и разработки высокоэффективного высоковольтного трансформатора за короткое время можно выводить высокие значения тока, что позволяет приваривать выводы аккумуляторных батарей из медного сплава.
Характеристики
- Переключаемая частота инвертора
Базовая частота составляет 2000 Гц (разрешение по времени подачи питания 0,5 мс). Он позволяет переключаться на 4000 Гц (разрешение времени сварки 0,25 мс) или 5000 Гц (разрешение времени сварки 0,2 мс).
Поскольку частоту можно выбрать для каждого номера программы, можно выбрать частоту, оптимальную для обрабатываемой детали, которая обеспечивает высококачественную сварку с меньшими колебаниями тока. - Оснащен 127-шаговым сварочным профилем вольным стилем.
Он позволяет вам произвольно устанавливать «НАКЛОН», «СВАРКУ» и «ОХЛАЖДЕНИЕ» в пределах 127 шагов по умолчанию. Возможна многоступенчатая сварка под наклоном и многоступенчатая сварка (например, пульсационная 63-ступенчатая сварка), обеспечивающая хорошее соединение за счет точного управления подводом тепла не только для контактной сварки, но и для приложений контактного нагрева. - Изменение остановки сварки в пределах 1 мс.
Уменьшает погрешность величины смещения заготовки. - Поддержка мульти-трансформаторов
Trans Switch (опция) позволяет подключать максимум 4 трансформатора к одному сварочному контроллеру. питание от трансформаторного выключателя.
Несколько сварочных процессов могут быть реализованы с помощью одного сварочного контроллера и нескольких трансформаторов, и при сохранении производственной мощности затраты на установку оборудования могут быть снижены, а мощность силового оборудования на заводе может быть уменьшена (выравнивание нагрузки).
Также возможны одновременное нагнетание давления, последовательная сварка и установка оборудования в двух различных процессах.
Кроме того, коробка реле трансформатора (опция) позволяет подключаться к существующим старым моделям трансформаторов. - Функция компенсации параметров сварки
Параметры сварки регистрируются заранее для каждого номера программы. Она всегда обеспечивает оптимальную сварку, вызывая это заданное значение с помощью внешнего триггерного сигнала и выполняя точную настройку этого параметра в соответствии с изменениями температуры в помещении. и температура электрода. - Пылезащищенная усиленная конструкция
Улучшенная защита от пыли за счет изменения метода вентиляции.Эта функция сокращает количество неисправностей и отказов, вызванных всасыванием пыли в среде, где много пыли или масляного тумана. - Простая установка на автоматические машины
Программный блок позволяет дистанционно управлять. Проектировать объект становится проще. - Поддержка нескольких источников питания
Позволяет работать от трехфазного переменного тока 200 до 480 В без изменения или модификации сварочного источника питания.
- Мульти-трансформаторная система
Может использоваться максимум с 4-мя преобразователями
Полуавтоматическая машина для намотки инверторного трансформатора, Полуавтоматическая машина для намотки инверторного трансформатора
, | ID: 14981721248Спецификация продукта
Автоматический класс | Полуавтоматический |
Конструкция | Стандартный, индивидуальный |
Минимальное количество заказа | 1 |
Описание продукта
ТУ- Ширина намотки — 200 мм
- Диаметр поворота. . — 220 мм
- Калибр проволоки — от 25 до 10 swg
- Скорость намотки — Макс. 350 об / мин
Дополнительная информация
Сведения об упаковке | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
Условия оплаты | T / T (банковский перевод) / D / P / D / A |
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2016
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот До рупий50 лакх
Участник IndiaMART с июня 2016 г.
GST29GUWPS0400Q1ZN
Компания JK Winding Technology была основана в 2016 году . Мы работаем как индивидуальное предприятие , основанное на . Наша компания находится по адресу Bengaluru, Karnataka (India). Мы являемся ведущим производителем из Линейных намоточных машин, Моторных намоточных машин, Тороидальных намоточных машин и других.Кроме того, чтобы справиться с проблемами, возникающими в промышленности, наша компания внедрила передовые методы производства, которые также позволили нам расширить наши производственные возможности. Мы предлагаем эти продукты по лучшим ценам на рынке.
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену
— обзор | Темы ScienceDirect
Система ГИС установки
На этой станции есть три топливных блока мощностью 660 МВт. Каждый блок имеет инверторную систему, включающую свинцово-кислотную батарею, распределительный щит GIS блока 415 В и распределительную сеть, как показано на Рис. 1.33. К этой системе подключены только единичные нагрузки. (Чтобы свести к минимуму разрядку аккумулятора, зарядное устройство обычно питается от основной системы / станции по более поздним схемам.)
РИС. 1.33. Littlebrook D power station — GIS
Каждая инверторная система имеет следующие основные компоненты:
- •
Зарядное устройство.
- •
Аккумулятор (рассчитан на 30-минутный режим ожидания).
- •
Инвертор.
- •
Статический выключатель.
- •
Переключатель сервисного байпаса, как показано на Рис. 1.34.
РИС. 1.34. Littlebrook D Электростанция — блок GIS, показывающий переключатель байпаса для обслуживания
Питание зарядного устройства осуществляется от распределительного щита блока 415 В A. Байпасное питание инвертора поступает от распределительного щита блока 415 В B.В нормальных условиях эксплуатации поток мощности к нагрузкам, подключенным к распределительным щитам КРУЭ, следующий:
- •
Щит блока 415 В A.
- •
Зарядное устройство.
- •
Инвертор.
- •
Распределительный щит КРУЭ блока 415 В.
- •
Понижающий трансформатор.
- •
Переключающий контактор.
В случае отказа зарядного устройства нагрузка продолжает получать питание от аккумулятора.Если подача питания к зарядному устройству не восстанавливается в течение примерно получаса, система инвертора предназначена для переключения нагрузки на байпасное питание инвертора автоматически и без прерывания при обнаружении низкого напряжения батареи.
Нагрузка также автоматически переключается с инвертора на байпасное питание при любом из следующих условий, при условии, что инвертор синхронизирован по фазе и частоте с байпасным питанием:
- •
Отказ инвертора или выходное напряжение снаружи установленные допуски.
- •
Чрезмерная перегрузка инвертора или пусковой ток нагрузки.
- •
Короткое замыкание на стороне нагрузки.
Перерыв в питании ожидается, когда переключение вызвано неисправностью любого из исходящих фидеров. Система GIS спроектирована так, чтобы минимизировать разрыв (менее 10 мс), за исключением редких случаев, когда переключающие контакторы используются в центрах нагрузки.
В нормальных рабочих условиях инвертор синхронизируется по фазе и частоте с питанием байпаса, чтобы обеспечить бесперебойное переключение.
Местные распределительные устройства предусмотрены для каждой точки однофазного питания 110 В, каждый из которых состоит из двух однофазных основных и резервных трансформаторов, переключающих контакторов, переключателей и распределительного щита, как показано на Рис. 1.35. Они расположены вокруг станции, в блоке управления и т. Д. В подходящих положениях центра нагрузки.
РИС. 1. 35. Распределительный щит GIS
Каждый распределительный щит GIS 110 В переменного тока имеет автоматически подключаемое резервное питание, организованное через переключающие контакторы.
Блоки переключающих контакторов состоят из двух смежных цепей, расположенных так, чтобы обеспечить максимально возможное разделение между цепями, чтобы обеспечить безопасную работу в одной цепи, в то время как другая остается под напряжением. Контакторы способны срабатывать и герметизировать любое входное напряжение питания от 75% до 110% от номинального значения. Пределы напряжения применяются в диапазоне частот от 47 Гц до 51 Гц. Перебои в питании продолжительностью до 10 миллисекунд не должны вызывать отключение контакторов.
Два контактора блокируются для обеспечения либо «основного» питания, либо «резервного» питания, т.е. во избежание параллельной работы двух источников питания. Переход с «основного» источника питания на «резервный» инициируется и завершается автоматически для «основного» напряжения питания ниже 80% от заданного значения. С этой целью для каждого центра нагрузки предусмотрено реле минимального напряжения, а его рабочие характеристики таковы, что минимальное время срабатывания при нулевом напряжении составляет не менее 10 мс. Диапазон настройки напряжения регулируется семью равными шагами от 40% до 80% от номинального напряжения.
При полном отключении «основного» источника питания более чем на 10 миллисекунд происходит переключение на «резервный» источник питания, так что общее время отключения напряжения на стороне нагрузки не превышает 100 мс.
Перевод из «резервного» обратно в «основное» питание инициируется вручную после восстановления «основного» питания. Инициирование происходит с места расположения распределительного щита КРУЭ блока 415 В и осуществляется поэтапно, чтобы избежать чрезмерной перегрузки инвертора, которая может возникнуть из-за пускового тока понижающих трансформаторов.Общее время отключения напряжения на стороне нагрузки не превышает 100 мс.
Резервное питание осуществляется от подстанционного распределительного щита на 415 В. Этот источник питания также используется для тех единичных нагрузок, которым требуются два входа переменного тока от разных источников, объединяющих их в составе оборудования в форме постоянного тока.
Переключатель секции шины 415 В предназначен для включения только в том случае, если ожидается продолжительное отключение входящего блока GIS на 415 В.
Система разработана для обеспечения приемлемой безопасности даже во время отключения инвертора для ремонта, т.е.е. обычно доступны два разных источника питания переменного тока. Компьютерная система не рассчитана на перерывы в 100 мс, но это не обязательно для работы устройства. Все остальные нагрузки либо спроектированы так, чтобы выдерживать перерыв в питании на 100 мс, либо имеют дублирующие входы переменного тока и блоки питания для достижения необходимого высокого уровня надежности.
Система КРУЭ предназначена для достижения цели по надежности — не более одного отключения основного энергоблока за 30 лет эксплуатации.