CoEpower Active Voltage Conditioner Overview

Voltage sag is a typical power quality problem that troublesindustrial enterprises. It may cause the malfunction of the deviceor tripping. For a voltage sag event, depth and duration are usedto describe it.

AVC is a solution designed by CoEpower for voltage sags and swells of up to 30% The AVC isconnected in series between the load and the power grid, and is responsible for stabilizing thevoltage downstream.

Conditionneur de tension active - Coopération

The CoEpower AVC Active Voltage Conditioner is an inverter-based system that protects sensitive industrial and commercial loads from voltage disturbances. Il fournit rapidement, Correction précise de tension et de surtension, ainsi que la régulation de tension continue et la compensation de tension de charge.

Application Cases of CoEpower Active Voltage Conditioner

Hospital Power Distribution

Medical imaging equipment in hospitals requires a continuous and stable power supply to ensure accurate and reliable operation. CoEpower AVC effectively stabilizes input voltage, protecting sensitive equipment and preventing interruptions that could impact diagnosis and patient care.

CODE-CAS D'INSTALLATION DES CONDITIONS DE TENSION COPOWER

Production Line Power Distribution

Production lines rely on uninterrupted operation to maintain efficiency and product quality. CoEpower AVC ensures stable voltage supply, preventing equipment shutdowns, malfunctions, or collisions caused by voltage fluctuations, thereby improving overall productivity and safety.

Key Advantages and Features of CoEpower Active Voltage Conditioner

  1. +30% Sag and Swell Continuous Compensation

The system provides continuous voltage regulation with a compensation range of up to ±30%, effectively mitigating voltage sags and swells in real time. This ensures a stable power supply for sensitive equipment such as PLCs, lecteurs, and precision instruments, reducing the risk of unexpected shutdowns, data loss, or equipment damage. It is especially valuable in environments with unstable grid conditions or frequent load fluctuations.

  1. Remote Monitoring and Controlling

Equipped with intelligent communication capabilities, the conditioner supports remote monitoring and control via SCADA systems or cloud-based platforms. Users can access real-time data, alarms, historical records, and system diagnostics from anywhere. This feature significantly improves operational visibility, enables faster troubleshooting, and reduces the need for on-site maintenance.

  1. Harmonic Compensation

The device actively detects and suppresses harmonic distortions generated by non-linear loads such as inverters, Systèmes UPS, and variable frequency drives (VFDS). By reducing total harmonic distortion (THD), it improves overall power quality, prevents overheating of equipment, and extends the lifespan of transformers, câbles, et condensateurs.

  1. Indoor and Outdoor Installation Flexibility

Designed with robust enclosure options, the system is suitable for both indoor and outdoor installations. Outdoor models are built to withstand harsh environmental conditions such as dust, humidité, and temperature variations, ensuring reliable performance in industrial plants, sous-stations, and remote locations.

  1. Compensation de puissance réactive

The conditioner dynamically compensates reactive power, improving the overall power factor of the system. This reduces energy losses, enhances electrical efficiency, and helps users avoid utility penalties associated with low power factor. It also contributes to better voltage stability across the network.

  1. Current Unbalance Compensation

The system continuously monitors three-phase current conditions and automatically corrects unbalanced loads. By redistributing current evenly across phases, it minimizes neutral current, reduces equipment stress, and improves the overall reliability and efficiency of the power distribution system.

Compensation Voltage Schematic Diagram

Comment fonctionne un conditionneur de tension actif AVC - Coopération

Comment fonctionne un conditionneur de tension actif AVC?

Le principe de fonctionnement d'un conditionneur de tension actif AVC est basé sur une compensation de tension en temps réel utilisant une électronique de puissance avancée..

  1. Surveillance continue de la tension

L'AVC surveille en permanence la tension d'alimentation entrante à l'aide de capteurs à grande vitesse. Il détecte tout écart par rapport à la tension nominale prédéfinie.

  1. Analyse du système de contrôle

Un contrôleur numérique (généralement basé sur DSP) analyse l'écart de tension en millisecondes et détermine la correction requise.

  1. Transformateur d'injection série

L'AVC utilise un transformateur d'injection en série pour ajouter ou soustraire la tension de la ligne d'alimentation.. Cela lui permet de compenser les baisses ou les augmentations de tension.

  1. Convertisseur électronique de puissance

Un onduleur ou un convertisseur à grande vitesse génère la tension de compensation, qui est ensuite injecté dans le système.

  1. Rémunération en temps réel

Le système répond en quelques millisecondes, s'assurer que la tension de sortie reste stable et dans des limites acceptables.

CoEpower Active Voltage Conditioner Technical Data

CoEpower Active Voltage Conditioner Technical Data

Applications des conditionneurs de tension actifs AVC

  1. Industrie manufacturière

Les machines de précision telles que les machines CNC et les systèmes robotiques nécessitent une tension stable pour un fonctionnement précis.

  1. Centres de données

Les serveurs et les équipements réseau sont très sensibles aux variations de tension. AVC garantit des performances ininterrompues.

  1. Établissements de santé

Les équipements médicaux tels que les scanners IRM et CT nécessitent une alimentation stable et fiable.

  1. Industrie des semi-conducteurs

L'instabilité de la tension peut provoquer des défauts dans la production des puces, rendre les systèmes AVC essentiels.

  1. Systèmes d'énergie renouvelable

L’intégration des énergies solaire et éolienne introduit souvent des fluctuations, quel AVC peut stabiliser efficacement.

  1. Bâtiments commerciaux

Ascenseurs, Systèmes CVC, et les systèmes d’éclairage bénéficient d’une qualité d’énergie améliorée.

Comparaison entre AVC et UPS

AVC: 160~ 6400 kva State statique UPS
Règlement de tension en ligne Oui Oui
Pièce de rechange La conception modulaire signifie une polyvalence élevée des pièces Plus de pièces de rechange doivent être achetées
Amélioration de la tension pour les tensions d'alimentation au-delà 380 à 480v Convient pour 200V à 35KV Des transformateurs à entrée pleine puissance sont requis.

Prendre de l'espace supplémentaire et réduire l'efficacité

Protection contre l'électricité Non, Mais les pannes de courant sont très rares, Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter beaucoup de coûts et de complexité Les batteries doivent être

vérifié le bon fonctionnement, Surtout compte tenu de leur âge.

Retrait de l'énergie Oui, AVC peut soutenir les charges de remblayage énergétiques

 

Le remblai d'énergie de charge trébuchera les UPS et ne prendra pas en charge la charge
Vague harmonique L'AVC absorbe les ondes sinusoïdales pures et ne pollue pas le système d'alimentation Un UPS typique utilise un redresseur à 6 impulsions pour dessiner un courant riche, ce qui peut causer des problèmes dans le système d'alimentation, comme la surchauffe du transformateur
Capacité de compensation des défauts en aval Capacité supérieure à l'échauffement des failles en aval Mauvaise tolérance aux défauts en aval
Impact environnemental (niveau vert) Très léger impact environnemental dû à

grande efficacité, longue durée de vie, et peu d'entretien

 

Impact environnemental plus lourd en raison d'une faible efficacité et de substances toxiques telles que le plomb, acide, et plastique dans les batteries. Plus, Problèmes d'élimination des batteries et de recyclage.

Ligne de production de COepower

Ligne de production de COepower

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