Фильтр по тематике

Рекуперация электроэнергии при проведении испытаний: решения и оборудование

В статье описаны способы утилизации избыточной мощности электроэнергии при проведении испытаний электроустановок и рассмотрены типы испытательного оборудования, которое позволяет рекуперировать генерируемую энергию в сеть общего пользования.

15.05.2015 967 0
Рекуперация электроэнергии при проведении испытаний: решения и оборудование

При проведении испытаний электрогенераторов и других электроустановок с целью проверки способности испытываемых устройств генерировать или отдавать накопленную ранее электро-энергию возникает необходимость утилизации большого количества электроэнергии, получаемой от испытываемых устройств. При небольших уровнях мощности получаемая электроэнергия может быть преобразована в тепло. При возрастании мощности испытываемых устройств свыше 5–10 кВт такой способ утилизации электроэнергии становится труднореализуемым. Возможным решением этой проблемы может стать возвращение генерируемой электроэнергии в энергосеть общего пользования, что позволит снизить затраты потребителей на электроснабжение и обеспечить утилизацию электроэнергии, вырабатываемой при испытаниях преобразователей или энергетических установок (см. рис. 1).

Компания «ТЕСТПРИБОР» предлагает новое испытательное оборудование производства компании Chroma ATE, предназначенное для испытаний преобразовательных и энергетических установок и позволяющее рекуперировать получаемую от испытываемых установок электроэнергию в энергетическую сеть общего пользования.

Преобразователи серии Chroma 61800 – это четырёхквадрантные усилители мощностью 45/60 кВт с возможностью совместной работы нескольких устройств общей мощностью до 300 кВт. Данное устройство представляет собой двунаправленный силовой AC/AC-преобразователь, способный работать как в режиме программируемого источника переменного тока в диапазоне частот от 30 до 100 Гц, так и в режиме электронной нагрузки переменного тока с регенерацией энергии от локального источника в сеть энергоснабжения. Преобразователь Chroma 61800 даёт пользователю возможность имитировать условия работы автономных генерирующих устройств во взаимодействии с реальной энергетической системой. Возможна поддержка таких режимов, как изменение частоты, фазового угла и амплитуды напряжения, а также кратковременных провалов напряжения как в однофазном, так и в трёхфазном режиме. Преобразователи позволяют имитировать асимметричные трёхфазные состояния.

Функция регенерации энергии от локального источника электроэнергии в сеть общего пользования, которая реализована в преобразователе Chroma 61800, обеспечивает эффективную экономию энергии, так как энергия, производимая тестируемым прибором, возвращается в сеть вместо того, чтобы рассеиваться в виде тепла в процессе проведения испытаний (см. рис. 2).

Преобразователь Chroma 61800 так-же позволяет проводить испытания локальных электросетей и исследовать предельные значения их рабочих параметров, включая испытания систем зарядки электромобиля от сети (V2G) и испытания энергоаккумулирующих систем (систем бесперебойного электроснабжения) (ESS).

Применение преобразователя Chroma 61800 не ограничивается испытаниями в рамках исследовательских и конструкторских работ. Это устройство может быть использовано также при испытаниях электрических генераторов средней и большой мощности и распределительных устройств, одновременно решая проблему утилизации избытков генерируемой электрической мощности путём рекуперации её в электросеть общего пользования (см. рис. 3).

Преобразователь Chroma 61800 отвечает следующим нормам, установленным стандартами IEEE 1547/IEC 61000-3-15/IEC 62116 для испытаний сетевых дискретных генераторов:

  • испытание отклонением напряжения;
  • испытание отклонением частоты;
  • испытание работы в сети электроснабжения;
  • испытание способности непрерывного энергоснабжения при недостатке генерируемой мощности в локальной сети;
  • испытание защищённости (IEC 61000-4-11/-4-34);
  • испытание в предельных условиях (IEC 61000-3-2/-3-3).

Регенерирующая тестовая система для аккумуляторных батарей Chroma 17030 позволяет существенно снизить энергопотребление при проведении испытаний и тренировок аккумуляторных батарей, особенно большой мощности, что, в конечном счёте, снижает расходы на электроэнергию, а также уменьшает тепловыделение и негативное воздействие на окружающую среду. Архитектура системы позволяет производить разряд аккумуляторных батарей таким образом, чтобы обеспечить рециркуляцию накопленной в них энергии (см. рис. 4).

Регенерирующая тестовая система (РТС) работает в следующем порядке. Первоначально мощность отбирается от сети переменного тока общего пользования и подаётся на входные клеммы регенерирующей тестовой системы, которая осуществляет заряд аккумуляторной батареи (АКБ), контролируя напряжение, зарядный ток и другие параметры. При последующем разряде высвобождаемая мощность поступает обратно в РТС и распределяется в соответствии с требованиями обеспечения максимальной энергоэффективности, а также в зависимости от конфигурации системы и схемы включения. При этом обеспечивается питание внутренней нагрузки потребителя, заряд других подключённых АКБ или возврат мощности в сеть общего пользования.

Регенерирующая тестовая система обеспечивает следующие характеристики:

  • коэффициент нелинейных искажений (THD) – менее 5% при номинальной мощности;
  • коэффициент мощности – более 0,9 при номинальной мощности;
  • КПД – выше 85% в режиме превышения номинальной мощности на 20%.

Регенерирующие тестовые системы могут быть использованы как при входном контроле, так и при всех видах производственных испытаний АКБ и изделий, в состав которых входят АКБ. Можно выделить следующие типы устройств, испытания которых можно проводить с помощью РТС:

  • батарейные модули электрического автотранспорта;
  • электрические скутеры, велосипеды;
  • источники бесперебойного питания (UPS);
  • электрический садовый инструмент;
  • батареи накопителей электроэнергии;
  • мощный ручной инструмент;
  • автомобильные аккумуляторы;
  • свинцово-кислотные аккумуляторы.

Для проверки автомобильных АКБ в регенерирующей тестовой системе предусмотрена функция имитации ездового цикла. Поскольку автомобильные аккумуляторы используются в короткие и нерегулярные интервалы времени, в РТС имеется возможность программирования непрерывных и быстрых (до 50 мс) переключений между моментами максимального заряда и максимального разряда (или максимального разряда и максимального заряда). Эта функция позволяет производить заряд/разряд в режиме моделирования реальных сценариев движения автомобиля.

Система может работать в многоканальном режиме, что позволяет:

  • параллельно испытывать батареи различной ёмкости;
  • поддерживать в базовой конфигурации АКБ различной ёмкости;
  • объединять батареи в группы с разной ёмкостью.

Эта функция обеспечивает максимальную гибкость, позволяя сочетать большое число каналов и высокую скорость тестирования.


Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

15.05.2015 967 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 150 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 178 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться