Capacité AVC: 10kva, 20kva, 30kva, 50kva, 100kva, 125kva
Capacité de charge: 30-100kva, 65-200kva, 300-100kva, 170-500kva, 330-1000kva, 400-1250kva.
Plage de tension CA: 220V+30%/ 400V+30%
Plage de tension CC: 380-450V/620-800V
L'affaissement de tension est un problème typique de qualité de l'énergie qui trouble les entreprises industrielles.. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou un déclenchement. Pour un événement de chute de tension, la profondeur et la durée sont utilisées pour le décrire.
AVC est une solution conçue par CoEpower pour les creux et surtensions de tension allant jusqu'à 30% L'AVC est connecté en série entre la charge et le réseau électrique, et est responsable de la stabilisation de la tension en aval.

Le conditionneur de tension actif CoEpower AVC est un système basé sur un onduleur qui protège les charges industrielles et commerciales sensibles des perturbations de tension.. Il fournit rapidement, Correction précise de tension et de surtension, ainsi que la régulation de tension continue et la compensation de tension de charge.
Distribution d'énergie hospitalière
Les équipements d'imagerie médicale dans les hôpitaux nécessitent une alimentation électrique continue et stable pour garantir un fonctionnement précis et fiable.. CoEpower AVC stabilise efficacement la tension d'entrée, protéger les équipements sensibles et prévenir les interruptions qui pourraient avoir un impact sur le diagnostic et les soins aux patients.

Distribution d'énergie sur la ligne de production
Les lignes de production s'appuient sur un fonctionnement ininterrompu pour maintenir l'efficacité et la qualité des produits. CoEpower AVC assure une alimentation en tension stable, prévenir les arrêts d'équipement, dysfonctionnements, ou collisions causées par des fluctuations de tension, améliorant ainsi la productivité et la sécurité globales.
Le système assure une régulation continue de la tension avec une plage de compensation allant jusqu'à ±30 %, atténuant efficacement les baisses et les augmentations de tension en temps réel. Cela garantit une alimentation stable pour les équipements sensibles tels que les automates, lecteurs, et instruments de précision, réduire le risque d’arrêts inattendus, perte de données, ou des dommages matériels. Il est particulièrement utile dans les environnements caractérisés par des conditions de réseau instables ou des fluctuations de charge fréquentes..
Equipé de capacités de communication intelligentes, le conditionneur prend en charge la surveillance et le contrôle à distance via des systèmes SCADA ou des plates-formes basées sur le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder aux données en temps réel, alarmes, documents historiques, et diagnostics système depuis n'importe où. Cette fonctionnalité améliore considérablement la visibilité opérationnelle, permet un dépannage plus rapide, et réduit le besoin de maintenance sur site.
L'appareil détecte et supprime activement les distorsions harmoniques générées par les charges non linéaires telles que les onduleurs, Systèmes UPS, et variateurs de fréquence (VFDS). En réduisant la distorsion harmonique totale (THD), cela améliore la qualité globale de l'énergie, empêche la surchauffe de l'équipement, et prolonge la durée de vie des transformateurs, câbles, et condensateurs.
Conçu avec des options de boîtier robustes, le système convient aux installations intérieures et extérieures. Les modèles d'extérieur sont conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles telles que la poussière, humidité, et variations de température, garantir des performances fiables dans les installations industrielles, sous-stations, et emplacements éloignés.
Le conditionneur compense dynamiquement la puissance réactive, améliorer le facteur de puissance global du système. Cela réduit les pertes d’énergie, améliore l'efficacité électrique, et aide les utilisateurs à éviter les pénalités des services publics associées à un faible facteur de puissance. Cela contribue également à une meilleure stabilité de la tension sur le réseau..
Le système surveille en permanence les conditions de courant triphasé et corrige automatiquement les charges déséquilibrées. En redistribuant le courant uniformément entre les phases, il minimise le courant neutre, réduit le stress de l'équipement, et améliore la fiabilité et l'efficacité globales du système de distribution d'énergie.


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..
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.
Un contrôleur numérique (généralement basé sur DSP) analyse l'écart de tension en millisecondes et détermine la correction requise.
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.
Un onduleur ou un convertisseur à grande vitesse génère la tension de compensation, qui est ensuite injecté dans le système.
Le système répond en quelques millisecondes, s'assurer que la tension de sortie reste stable et dans des limites acceptables.



Les machines de précision telles que les machines CNC et les systèmes robotiques nécessitent une tension stable pour un fonctionnement précis.
Les serveurs et les équipements réseau sont très sensibles aux variations de tension. AVC garantit des performances ininterrompues.
Les équipements médicaux tels que les scanners IRM et CT nécessitent une alimentation stable et fiable.
L'instabilité de la tension peut provoquer des défauts dans la production des puces, rendre les systèmes AVC essentiels.
L’intégration des énergies solaire et éolienne introduit souvent des fluctuations, quel AVC peut stabiliser efficacement.
Ascenseurs, Systèmes CVC, et les systèmes d’éclairage bénéficient d’une qualité d’énergie améliorée.
| 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. |

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