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3300kW 950Vac AC負荷バンク製品紹介 1
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3300kW 950Vac AC負荷バンク製品紹介

RATA 3300kW AC負荷バンクは、大規模な電力試験向けに高精度な負荷シミュレーションを提供します。

RATA 3300kW 950Vac AC負荷バンクは、高精度な大規模電力試験用に設計されており、エネルギー貯蔵、太陽光発電、風力発電システムに最適です。

高安定性抵抗素子と強制空冷機構を搭載し、24時間365日フルロード運転が可能で、TCP/IPによるローカル/リモート制御にも対応しています。±3%の負荷精度、IP54の保護等級、1kWのギア分解能を備え、PCSとの統合に最適で、バッテリー放電の課題を効率的に解決します。

5.0
保証期間:
3年
ISO認証:
ISO9001/ISO14001
ブランド:
RATA
工場価格:
交渉する
供給能力:
月間20万個
ポート:
上海と広州はどちらも利用可能です
支払い条件:
信用状、現金、ウエスタンユニオン、電信送金、ペイパル
最小注文数量:
1個
ODM & OEM:
利用可能
認証:
CE 60204規格
design customization

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    製品データなし。

    ホームページへ

    製品紹介

    RATA 3300kW AC負荷バンクは、大規模電力試験向けに高精度な負荷シミュレーションを提供します。PCSとのシームレスな統合を前提に設計されており、高安定性抵抗素子により蓄電池の消費電力に関する課題を解決します。

    定格出力3300kW/950Vacのこの製品は、強制空冷方式により連続全負荷運転を保証し、ローカル/リモート制御により柔軟なシステム統合が可能です。

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    主な詳細

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    製品詳細

    3300kW 950Vac AC負荷バンク製品紹介 16
    内部構造のクローズアップ
    この負荷試験装置は、高精度かつ信頼性の高い負荷シミュレーションを実現するために設計された、高安定性抵抗素子を採用しています。これにより、エンジニアは実際の運転条件を再現し、試運転前にシステム性能を検証することができます。
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    電気キャビネットと端子
    (電気キャビネット、端子)挿入材料:1、2 定格容量3300kW、最大950Vacのこのシステムは、信頼性と精度が重要な大規模電力試験環境をサポートします。
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    放熱システム
    (ファン、換気構造)最適化された強制空冷システムにより効率的な放熱が確保され、負荷バンクは高出力条件下でも連続運転が可能になります。
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    制御システム
    (コントロールパネル、リモートコントロールインターフェース)本システムはローカルコントロールとリモートコントロールに対応しており、柔軟な操作と最新のテスト環境とのシームレスな統合を実現します。挿入資料:3、4
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    エンディングブランド
    Rata Technologyは、様々なシナリオでロードバンクをご利用されるお客様向けに、カスタマイズされたソリューションを提供しています。ご質問等ございましたら、メールにてお問い合わせいただくか、ウェブサイトcnloadbank.comをご覧ください。

    主なパラメータ

    定格電力3300kW
    定格試験電圧/周波数950VAC 50/60Hz
    ギア解像度1kW
    負荷精度±3%
    ギアコントロール(交流接触器)
    段階(3相4線式銅製バスバー)
    銅製バスバーの開口部の数(ABCN相銅母線:直径6×M21、接地銅母線:直径2×M16)
    電圧耐性(短時間)+5%
    地面圧力抵抗2000VDC 1分
    風力タービンの数9
    ファン風量(28,000立方メートル/時/ユニット)
    保護(低風量保護機能、煙感知器、主回路過電流保護機能付き)
    (制御回路の過電圧・過電流保護/相順保護)
    (アクセス制御保護)
    負荷モジュールの過熱保護機能;)
    (緊急停止)
    制御電圧380VAC(±15%)、(3相5線式)、50Hz
    制御室の暖房200W(制御室用ヒーター)
    ローカルコントロールパネル(SIMENS)HMI KTP900 BASIC
    リモコン(PLC通信制御、TCP/IPプロトコル)
    遠隔操作プラットフォーム(充電・放電プラットフォームのホストコンピュータ)
    最大周囲動作温度(+50℃)
    最低周囲動作温度(-20℃)
    運用高度2000メートル以下
    保護等級フルユニット
    IP54
    コンテナの寸法5000mm×2438mm×2591mm
    重さ9500KG
    コンテナ輸送(フォークリフト用穴2個)
    4*トップスタンダードISO吊り上げ穴(底部標準ISOロック穴4個)
    エアディフレクター9(180度方向調整可能)
    風向側面吸気、上部排気
    制御方法ローカル+リモート

    FAQ

    1
    エネルギー貯蔵システムの試験に負荷試験装置が必要なのはなぜですか?
    エネルギー貯蔵システムの試運転および受入段階では、さまざまな電力条件下での放電試験が必要となる。
    しかし、多くの場合、バッテリーから放出されるエネルギーを消費する実際の負荷が現場には存在しない。
    負荷バンクには以下の機能があります。
    (1)実際の電気負荷をシミュレートする。
    (2)エネルギー貯蔵システムから放出されたエネルギーを消費する。
    (3)PCSの出力能力を検証する。
    (4)試験システムの安定性
    したがって、負荷バンクは、エネルギー貯蔵システムの試運転および性能検証において重要な試験装置である。
    2
    3300kWの交流負荷バンクは、エネルギー貯蔵システムにおいて通常どこに接続されますか?
    エネルギー貯蔵システムの試験では、通常、負荷バンクはPCS(電力変換システム)の交流出力側に接続されます。
    システムテストの構造は一般的に以下のとおりです。
    バッテリーシステム → PCS → ロードバンク
    このようにして、PCSから出力される交流電力は負荷バンクに吸収され、システム電力試験と放電試験が完了する。
    3
    エネルギー貯蔵システムの試験にメガワット級の負荷装置が必要なのはなぜですか?
    エネルギー貯蔵システムが拡大するにつれて、PCSの出力は通常1MW、2MW、3MW、あるいはそれ以上に達します。負荷機器の出力が不足している場合、システムは全出力放電試験を完了できません。
    3300kWの負荷バンクは以下をサポートできます。
    (1)MWレベルのPCS試験
    (2)大規模エネルギー貯蔵システムの試運転
    (3)高出力連続運転試験
    4
    負荷試験装置は、実際の運用負荷をどのようにシミュレートするのですか?
    この負荷バンクは、非常に安定性の高い抵抗負荷モジュールを使用しています。電流が抵抗器を通過すると、電気エネルギーが熱に変換されます。
    さまざまな負荷モジュールを制御することで、全負荷運転、部分負荷運転、段階的な負荷変化をシミュレートできるため、エンジニアは実験環境で実際の電力網の負荷状況をシミュレートすることができます。
    5
    負荷バンクは、エネルギー貯蔵システムの試験において、主にどのような性能特性を検証するのでしょうか?
    負荷試験装置は、エンジニアが以下の主要な性能特性を検証するのに役立ちます。
    1:PCS電力出力能力
    2:システム電圧の安定性
    3:動的負荷応答能力
    4:バッテリー放電能力
    5:システム保護機能。
    これらの試験は、電力網への接続前にエネルギー貯蔵システムの安全性を検証するために不可欠です。
    6
    高出力運転時、負荷バンクはどのように熱を放散するのですか?
    高出力運転時には、大量の電気エネルギーが熱に変換されるため、冷却システムは非常に重要となる。
    この負荷バンクは、産業グレードの高出力ファン、最適化されたエアフローチャネル、高効率換気構造などを含む、最適化された強制空冷システムを採用しています。このシステムは熱を迅速に除去し、高出力条件下での連続運転を可能にします。
    7
    エネルギー貯蔵システムの試験において、高安定性抵抗モジュールが必要とされるのはなぜですか?
    エネルギー貯蔵システムの試験には、非常に安定した負荷条件が必要です。そうでなければ、試験データが不正確になる可能性があります。
    高安定性抵抗モジュールは、安定した電力出力、安定した温度特性、そして信頼性の高い長期動作といった特性を備えています。これにより、負荷試験中の安定した電力出力と信頼性の高い試験データが保証されます。
    8
    負荷試験装置は自動試験システムと統合できますか?
    はい、この負荷バンクは、ローカル制御、リモート制御、および自動テストシステムとの統合をサポートしています。
    エンジニアは制御システムを使用して、遠隔での起動/停止、電力調整、テストプログラムの自動化を行うことができます。これは、エネルギー貯蔵システムの自動テストプラットフォームにとって非常に重要です。
    9
    この負荷バンクは、どのような新エネルギー試験シナリオに適していますか?
    3300kWの交流負荷バンクは、エネルギー貯蔵システムだけでなく、以下の用途にも適しています。
    (1)太陽光発電エネルギー貯蔵システムの試験
    (2)風力発電エネルギー貯蔵システムの試験
    (3)マイクログリッドシステムの試験
    (4)PCS研究開発試験
    (5)バッテリー放電試験
    10
    エネルギー貯蔵システムプロジェクトのどの段階で負荷バンクが必要になりますか?
    負荷バンクは通常、以下の段階で使用されます。
    (1)工場受入試験(FAT):PCSおよびエネルギー貯蔵機器の性能を検証する。
    (2)現場受入試験(SAT):実際の環境でシステムの性能を検証する。
    (3)システム保守テスト:エネルギー貯蔵システムの健全性を定期的にテストする。
    11
    エネルギー貯蔵試験において、950Vacの高電圧設計にはどのような利点がありますか?
    大規模エネルギー貯蔵システムでは、PCS AC出力電圧は通常高くなります。950Vacの電圧レベルをサポートする負荷バンクは、以下のことが可能です。
    (1)PCS出力電圧を直接一致させる。
    (2)追加の変圧器設備を削減する。
    (3)検査効率の向上
    特に、大規模エネルギー貯蔵発電所の試験環境に適しています。
    12
    エネルギー貯蔵システムの試運転において、継続的な運転試験が必要なのはなぜですか?
    エネルギー貯蔵システムは、実際の運用において長期にわたる安定した運転が求められるため、試運転段階では継続的な運転試験が不可欠である。
    負荷バンクは、長期放電試験、全出力運転試験、安定性検証をサポートし、実環境下でのシステムの信頼性を確保します。
    13
    負荷試験は、従来の試験方法と比較してどのような利点がありますか?
    エネルギー貯蔵システムの試験に負荷装置を使用することには、次のような利点があります。安定した制御可能な負荷を提供できること、実際の電力網の負荷に依存しないこと、いつでも試験を実施できること、そして安全で制御可能な試験環境を提供できることです。そのため、エネルギー貯蔵業界では一般的に使用される試験装置となっています。
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