O Basler Electric DECS125-15-B1 é um controlador de excitação digital de nível industrial especificamente projetado para geradores síncronos de pequeno e médio porte. Como um modelo central na série DECS125, ele se concentra em alta precisão de regulação, design modular e capacidades abrangentes de proteção contra falhas. Amplamente utilizado em cenários como geradores a diesel, geradores a gás natural e geradores hidrelétricos, ele assume as funções centrais de "regulação de tensão, controle de excitação, diagnóstico de falhas e proteção de segurança" para sistemas de excitação de geradores. É um dispositivo chave que garante a operação estável conectada à rede de geradores síncronos e o controle preciso da tensão de saída. A seguir, é fornecida uma explicação detalhada a partir de dimensões incluindo parâmetros técnicos, características funcionais, estrutura de hardware, cenários de aplicação e instalação & manutenção, garantindo a precisão e a completude das informações.
I. Parâmetros Técnicos Básicos e Informações de Identificação

II. Estrutura de Hardware e Componentes Centrais1. Unidade de Controle Central
Processador Principal: Adota um microcontrolador industrial de 32 bits (MCU, tipicamente da série TMS320 da Texas Instruments) com frequência de operação ≥ 100MHz. Suporta algoritmos de controle em tempo real (por exemplo, regulação PID, lógica de limite de excitação) e tem tempo de resposta ≤ 10ms (garantindo compensação rápida para flutuações de tensão).
Módulo de Amostragem:
Amostragem de tensão: Utiliza um sensor de tensão de alta precisão (erro ≤ 0.1%) para coletar diretamente a tensão da linha do estator do gerador, eliminando a necessidade de um PT externo (transformador de tensão) e simplificando o cablagem;
Amostragem de corrente: Coleta a corrente de excitação via um shunt ou sensor de corrente Hall (erro ≤ 0.2%) para monitorar em tempo real o status da carga do circuito de excitação;
Amostragem de frequência: Circuito de detecção de frequência independente com precisão de amostragem de ±0.01Hz, usado para determinar se a velocidade do gerador é estável (prevendo danos ao equipamento causados por operação em baixa ou alta frequência).
Módulo de Armazenamento: Memória Flash integrada (capacidade ≥ 128KB) para armazenar parâmetros de configuração do usuário (por exemplo, pontos de ajuste de tensão, limites de proteção) e logs de operação (registros de falhas, histórico de flutuações de tensão); suporta retenção de parâmetros após a queda de energia (tempo de retenção ≥ 10 anos, sem necessidade de bateria de backup).
2. Unidade de Saída de Potência
Ponte Retificadora: Circuito retificador de ponte de tiristores (SCR) de 6 pulsos, usando SCRs industriais da Infineon ou Semikron (modelo por exemplo, TYN612) com corrente nominal de 50A (excedendo amplamente a saída nominal de 15A, fornecendo redundância) e resistência à tensão ≥ 1200V (prevendo a ruptura do circuito de excitação por sobretensão).
Design de Dissipação de Calor:
Dispositivos de potência (SCRs, diodos retificadores) são firmemente fixados a um dissipador de calor de alumínio (área de superfície ≥ 500cm²), e a dissipação de calor natural atende aos requisitos de ambientes abaixo de 70℃;
Proteção contra alta temperatura: Quando a temperatura do dissipador de calor excede 85℃, a potência de saída de excitação é automaticamente reduzida (operação com redução de carga) para evitar a queima do dispositivo por superaquecimento.
3. Unidade de Interface e Interação Humano-Máquina
Interface do Painel Frontal:
Display: Tela LCD retroiluminada de 2 linhas × 16 caracteres (brilho ajustável, adaptando-se a ambientes de luz forte ou fraca), exibindo em tempo real a tensão do gerador, corrente de excitação, frequência, modo de operação e outros parâmetros;
Botões de operação: 4 botões de função ("Configurar", "Aumentar", "Diminuir", "Confirmar") para modificar os pontos de ajuste de tensão, comutar modos de operação (manual/automático) e consultar registros de falhas;
Indicadores de status: 5 indicadores LED (Alimentação, Operação, Falha, Alarme, Pronto para Conexão à Rede), com status distinguidos por cor (verde = normal, amarelo = alarme, vermelho = falha).
Blocos de Terminais Traseiros (localizados na parte traseira do dispositivo, dispostos em zonas):
Terminais de alimentação: 3 (L1, L2, L3 ou L, N, correspondendo à entrada de energia monofásica ou trifásica), com proteção contra inversão de conexão (sem saída e sem dano ao dispositivo em caso of conexão invertida);
Terminais de saída de excitação: 2 (+DC, -DC, conectados ao enrolamento de excitação do gerador), com fusíveis de proteção contra sobrecorrente (tipo de fusão rápida de 20A);
Terminais de entrada de sinal: 4 (para sinais de controle externos como regulagem remota de tensão e sinais de parada de emergência, suportando contatos secos ou entrada analógica de 4-20mA);
Terminais de comunicação: 4 (RS-232/RS-485 compartilhados, suportando o protocolo Modbus RTU) para comunicação com sistemas SCADA, PLCs ou terminais de monitoramento remoto;
Terminais de saída de falha: 2 (contatos secos, fechados em caso of falha) para acionar luzes de alarme ou relés.
III. Funções Centrais e Características Técnicas1. Função de Regulação de Excitação Precisa
2. Funções de Proteção Abrangentes
O DECS125-15-B1 está equipado com 8 funções de proteção centrais, cobrindo cenários comuns de falhas de sistemas de excitação e cumprindo a norma IEEE 421.5 para sistemas de excitação de geradores síncronos:
3. Communication and Remote Monitoring Functions
Communication Protocol: Supports Modbus RTU protocol (optional RS-232 or RS-485 interface), with adjustable baud rates of 9600~115200bps, 8 data bits, 1 stop bit, and optional parity (none/odd/even);
Monitoring Content: Real-time reading of generator voltage, excitation current, frequency, operation status (automatic/manual), and fault codes via remote terminals (e.g., SCADA systems, HMI); supports remote modification of voltage setpoints, switching of operation modes, and fault reset;
Data Logging: Automatically records up to 100 recent fault records (including fault type, occurrence time, and voltage/current/frequency values at the time of fault), which can be exported to a PC for analysis via the communication interface (requiring Basler’s dedicated software "DECS Configurator").