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GE IS200AVFSG1AAA Module d'alimentation électrique d'excitation

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Spécifications Clés
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Type d'entreprise:
Trading Company
Année de création:
2014
Taille de l'usine:
1 000 - 3 000 mètres carrés
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China
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GE   IS200AVFSG1AAA   Module d'alimentation d'excitation

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GE IS200AVFSG1AAA Module d'alimentation d'excitation


I. Principe de fonctionnement
La fonction principale est de fournir une conversion d'énergie stable, un traitement de signal et une exécution de logique de contrôle pour le système d'excitation, garantissant une régulation précise et fiable du champ magnétique de l'excitateur ou du moteur. Son processus de fonctionnement peut être divisé en les liens clés suivants :


Conversion d'énergie et régulation de tension
Le module reçoit l'énergie d'entrée externe (généralement de l'énergie haute tension/basse tension CA ou CC, comme CA 220V, CC 110V, etc., les paramètres spécifiques doivent se référer aux spécifications du modèle). Grâce aux circuits de redressement, de filtrage et de stabilisation de tension internes, il convertit l'énergie d'entrée en une énergie CC stable requise par le système d'excitation (comme la tension d'excitation nécessaire pour l'enroulement d'excitation).
Certains modèles peuvent inclure des circuits d'isolation (comme l'isolation optoélectronique, l'isolation par transformateur) pour éviter que les interférences de l'énergie d'entrée n'affectent la précision du contrôle d'excitation.


Surveillance et rétroaction de signal
Le module collecte en temps réel les paramètres clés du système d'excitation, comme le courant d'excitation, la tension d'excitation, la vitesse du moteur, l'intensité du champ magnétique, etc.
Les signaux analogiques collectés (comme les signaux de niveau mV sortis par les capteurs de courant/tension) sont convertis en signaux numériques par le convertisseur AD interne et transmis à l'unité de contrôle pour traitement.


Exécution de logique de contrôle
Basé sur des algorithmes de contrôle prédéfinis (comme la régulation PID) ou des instructions des contrôleurs externes (comme PLC, DCS), le module ajuste dynamiquement l'alimentation d'excitation pour garantir que le courant/tension d'excitation est stable dans la plage définie.
Par exemple, lorsque la charge du moteur change et entraîne un changement de la demande d'excitation, le module maintient la stabilité de l'intensité du champ magnétique en ajustant la tension de sortie, garantissant la stabilité de la puissance de sortie ou de la vitesse du moteur.


Déclenchement de fonction de protection
Si des états anormaux tels que surintensité, surtension, surchauffe ou court-circuit sont détectés, le module déclenchera immédiatement des mécanismes de protection (comme couper la sortie, déclencher un signal d'alarme) pour prévenir les dommages à l'équipement, et renverra les informations de défaillance au système de contrôle supérieur via l'interface de communication.

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II. Domaines d'application


Contrôle d'excitation des groupes électrogènes
Il est utilisé dans le système d'excitation des générateurs synchrones pour ajuster le courant du rotor afin de stabiliser la tension de sortie et la puissance réactive du générateur, garantissant la stabilité de la tension du réseau. Il est couramment utilisé dans des scénarios tels que la production d'énergie thermique, la production d'énergie hydraulique et les groupes électrogènes diesel.


Systèmes d'entraînement de gros moteurs
Il fournit l'énergie d'excitation pour les moteurs asynchrones et les moteurs synchrones (comme les moteurs de laminage, les moteurs de pompes, les moteurs de ventilateurs), contrôle le démarrage, la régulation de vitesse et la stabilité de fonctionnement des moteurs, et est adapté aux domaines de l'industrie lourde tels que la métallurgie, l'exploitation minière et l'industrie chimique.


Équipement de production d'énergie renouvelable
Dans des systèmes tels que la production d'énergie éolienne et les onduleurs photovoltaïques solaires, il est utilisé pour ajuster les paramètres d'excitation du générateur, optimiser l'efficacité de conversion d'énergie et s'adapter à la volatilité de la production d'énergie renouvelable.


Contrôle d'automatisation industrielle
En tant qu'unité de conversion électronique de puissance, il est intégré dans les systèmes PLC ou DCS pour réaliser la surveillance à distance et l'ajustement automatique des équipements liés à l'excitation, améliorant le niveau d'intelligence du système.

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III. Caractéristiques fonctionnelles


Contrôle haute précision : Prend en charge l'ajustement précis du courant/tension d'excitation, avec une vitesse de réponse rapide, répondant aux besoins des changements de charge dynamique.


Haute fiabilité : Utilise des composants de qualité industrielle, prend en charge le fonctionnement dans une large plage de température (généralement -40℃~70℃), a une forte capacité de résistance aux vibrations et aux interférences électromagnétiques, et est adapté aux environnements industriels difficiles.


Mécanisme de protection complet : Fonctions de protection intégrées telles que surintensité, surtension, surchauffe, sous-tension et court-circuit pour améliorer la sécurité de l'équipement.


Communication et intégration flexibles : Prend en charge la communication avec les systèmes PLC et SCADA (peut être compatible avec des protocoles tels que Modbus et Profibus), facilitant la surveillance à distance et le téléchargement de données.


Configuration et maintenance faciles : Les paramètres peuvent être rapidement définis via des interrupteurs DIP ou des outils logiciels, et certains modèles prennent en charge le hot swapping, rendant la maintenance sur site pratique.


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Type d'entreprise
Trading Company
Année de création
2014
Taille de l'usine
1 000 - 3 000 mètres carrés
Certifications de Produit
SA8000