+7 (499) 426-06-68

ОЭП 3

Цифровые Оптимизаторы
энергопотребления

предназначены для применения в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного тока с номинальным напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц с целью нормализации напряжения.

ОЭП 3

Цифровые Оптимизаторы
энергопотребления

предназначены для применения в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного тока с номинальным напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц с целью нормализации напряжения

Использование оптимизаторов энергопотребления ОЭП эффективно на любых типах нагрузки — везде, где наблюдаются отклонения напряжения на входе относительно требований ГОСТа №32144-2013

Использование оптимизаторов энергопотребления ОЭП эффективно на любых типах нагрузки — везде, где наблюдаются отклонения напряжения на входе относительно требований ГОСТа №32144-2013

от 40 до 420 ква

максимальная мощность нагрузки

от 60 до 635 а

диапазон номинальных токов

от 40 до 420 ква

максимальная мощность нагрузки

от 60 до 635 а

диапазон номинальных токов

Силовая часть Оптимизатора

Специальная конструкция четырехобмоточных вольтодобавочных трансформаторов с динамическим конфигурированием обмоток. Габариты трансформаторов на 30% по отношению к традиционным трансформаторам той же мощности

Дистанционный доступ

Могут использоваться с программой «Диспетчер», предназначенной для дистанционного сбора и анализа данных с приборных автоматизированных комплексов, а также для управления характеристиками  электрических сетей

Системма коммутации

Гибридная микропроцессорная система коммутации исключает появление скачков тока и напряжения в процессе коммутации. Повышает надежность работы и на порядок увеличвает срок службы коммутационных элементов

ФУНКЦИИ ОЭП 3

  • обеспечивают контроль и нормализацию показателей качества электроэнергии внутри объекта;
  • возможность регистрации, архивирования и передачи в диспетчерские системы параметров качества электроэнергии и энергопотребления;
  • выполнение функций некоммерческого учета потребляемой электроэнергии;
  • экономическая эффективность за счет прямой и косвенной экономии, а также за счет экономии на эксплуатационных затратах;
  • функция запуска «Экспресс-теста эффективности», который позволяет количественно оценить размер прямой экономии электроэнергии;
  • оптимизатор оснащен необходимыми вычислительными ресурсами и интерфейсами для построения на его основе цифровых локальных (внутриобъектных) Smart Grid.
  • обеспечивают контроль и нормализацию показателей качества электроэнергии внутри объекта;
  • возможность регистрации, архивирования и передачи в диспетчерские системы параметров качества электроэнергии и энергопотребления;
  • выполнение функций некоммерческого учета потребляемой электроэнергии;
  • экономическая эффективность за счет прямой и косвенной экономии, а также за счет экономии на эксплуатационных затратах;
  • функция запуска «Экспресс-теста эффективности», который позволяет количественно оценить размер прямой экономии электроэнергии;
  • оптимизатор оснащен необходимыми вычислительными ресурсами и интерфейсами для построения на его основе цифровых локальных (внутриобъектных) Smart Grid.

Получить подробную консультацию вы можете сделав запрос через контактную форму внизу страницы или обратившись к специалистам нашей компании. Также доступно «Руководство по эксплуатации» и раздел «F.A.Q.» в которых вы найдете ответы на большинство возникших вопросов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  • Нормализация напряжения, т.е. удержание выходного напряжения на нагрузке в заданном диапазоне, при выходе входного напряжения подводящей питающей сети за границы этого диапазона до 5% (одноступенчатый), 10% (двухступенчатый) или до 20% (четырехступенчатый) относительно значения соответствующей границы. Необходимый диапазон устанавливается с панели оператора. Ширина диапазона должна быть не менее 13 В.
  • Управление оптимизатором в диалоговом режиме через сенсорную графическую панель, включая:
    1. Управление  режимами работы оптимизатора;
    2. Установку границ диапазона нормализации;
    3. Задание параметров для встроенных алгоритмов измерения и принятия решений;
    4. Настройку конфигурации устройства;
  • Запуск «Экспресс-теста» для получения текущих значений процента экономии, обеспечиваемого функционалом устройства, при текущей нагрузке и текущих значениях питающего напряжения.
    • Измерение, индикация и архивирование с дискретностью от 1 секунды следующих параметров:
      1. Напряжение, ток и cosФ по каждой фазе отдельно;
      2. Полная, активная и реактивная мощность по каждой фазе отдельно и суммарно по трем фазам;
      3. Информации о режимах работы , состоянии устройства и возникновении аварийных ситуаций.
    • Интеграция в системы АСКУЭ и системы дистанционного мониторингас использованием интерфейсов RS-232, RS-485 или Ethernet  по протоколу MODBUS, а так же с использованием GSM модемов. Интеграция позволяет использовать Оптимизатор как поставщика информации о качестве электроэнергии и/или как устройство некоммерческого учета потребления электроэнергии;
    • Опционально (по отдельному ТЗ) предусмотрена возможность построения на базе Оптимизатора цифровых локальных (внутриобъектных) Smart Grid , как с подключением уже существующих устройств по интерфейсу PLC («умные» розетки, датчики тока, выключатели нагрузки и т.п.),  так и устройств собственной разработки.
    РЕЖИМЫ РАБОТЫ

    Режим «Транзит». Включается, если входное напряжение в пределах заданного с панели оператора диапазона. В этом режиме электрическая мощность передается в нагрузку напрямую через силовую обмотку без изменения напряжения;

    Режим «Вольтодобавка». Включается, если выходное напряжение становится ниже нижней границы установленного диапазона. В этом режиме в силовой обмотке индуцируется дополнительная ЭДС синфазно основной, и напряжение на нагрузке повышается на 5% Uвых, При дальнейшем снижении входного напряжения включается следующая ступень вольтодобавки.

    Режим «Вольтоограничение». Включается, если выходное напряжение становится больше верхней границы установленного диапазона. В этом режиме в силовой обмотке индуцируется дополнительная ЭДС, в противофазе основной, и напряжение на нагрузке снижается на 5% Uвых .

    ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИИ
    • При нормализации повышенного напряжения, за счет снижения потребляемой мощности на нагрузках с относительно постоянным активным сопротивлением (освещение, нерегулируемые нагревательные элементы и т.п.).
    • За счет увеличения срока службы оборудования.
    • В общем случае, за счет более высокого КПД оборудования при его работе в номинальных режимах.
    • За счет уменьшения количества сбоев станков с ЧПУ и другого оборудования, приводящих к необходимости повторения отдельных операций или всей технологической программы.
    ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

    Кроме малых габаритов, веса и стоимости, оптимизатор ОЭП имеет еще одно важнейшее  преимущество  перед  любыми другими стабилизаторами: энергия, потребляемая для собственных нужд  составляет лишь доли процента от энергии, передаваемой в нагрузку. То есть его КПД не менее 99,7% в отличие, например, от стабилизаторов с электронной или релейной ступенчатой коммутацией,  КПД которых обычно в районе от 95 до 97%.

    Значение этого  показателя позволяет говорить об оптимизаторе ОЭП, как об устройстве с функцией энергосбережения.

    Общеизвестно, что нормализация напряжения, уже сама по себе, обеспечивает определенную экономию потребляемой энергии. В общем случае это связано с тем, что электроприемники рассчитываются так, чтобы именно в этом диапазоне работать с максимальным КПД. Выход напряжения за пределы интервала приводит, как правило, к снижению КПД, чаще всего на несколько, а иногда и на десятки процентов. Оптимизатор ОЭП, за счет своего почти 100% КПД,  практически полностью сохраняет  эту экономию, в то время как другие стабилизаторы «съедают» большую ее часть или даже сами становятся дополнительными потребителями.

    Помимо экономии за счет более высокого КПД в «нормальных» режимах, возможна и прямая экономия электроэнергии при нормализации напряжения сети с  повышенных уровней (223В и выше).

    В простейших случаях, например с системами освещения, снижение напряжения с 223В до 211В даст снижение потребляемой мощности более чем на 10%.

    СЕРТИФИКАЦИЯ

    Все оборудование сертифицировано и прошло испытания в реальных условиях эксплуатации более чем на ста предприятиях и всевозможных видах нагрузки. При необходимости вы можете запросить подробную информацию позвонив нам по телефону +7 (499) 426-06-68 или написав заявку в контактной форме расположенной ниже. Не забудьте оставить свой контактный телефон для обратного звонка нашего специалиста.

    Сертификат соответствия

    Декларация соответствия

    МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

    Трехфазный одноступенчатый с контролем напряжения по каждой фазе

    ТипНоминальный ток, АМаксимальная мощность
    нагрузки, кВА
    Диапазон входящего
    напряжения сети, В
    Габариты, ммВес, кг
    ОЭП 3-100-011006685 ÷ 264910 х 770 х 40090
    ОЭП 3-130-011309085 ÷ 264910 х 770 х 400105
    ОЭП 3-160-0116010585 ÷ 264910 х 770 х 400120
    ОЭП 3-200-0120013285 ÷ 264910 х 770 х 400125
    ОЭП 3-250-0125016585 ÷ 264910 х 770 х 400140
    ОЭП 3-320-0132021085 ÷ 2641110 х 970 х 500185
    ОЭП 3-410-0141027085 ÷ 2641110 х 970 х 500210
    ОЭП 3-500-0150033085 ÷ 2641110 х 970 х 500230
    ОЭП 3-635-0163542085 ÷ 2611110 х 970 х 500290

    Трехфазный двухступенчатый с контролем напряжения по каждой фазе

    ТипНоминальный ток, АМаксимальная мощность
    нагрузки, кВА
    Диапазон входящего
    напряжения сети, В
    Габариты, ммВес, кг
    ОЭП 3-060-02604085 ÷ 264910 х 770 х 400100
    ОЭП 3-100-021006685 ÷ 264910 х 770 х 400130
    ОЭП 3-130-021309085 ÷ 264910 х 770 х 400160
    ОЭП 3-160-0216010585 ÷ 264910 х 770 х 400185
    ОЭП 3-200-0220013285 ÷ 2641110 х 970 х 500200
    ОЭП 3-250-0225016585 ÷ 2641110 х 970 х 500230
    ОЭП 3-320-0232021085 ÷ 2641110 х 970 х 500295

    Задать вопрос

    Для получения качественной консультации задайте вопрос через эту контактную форму и оставьте контактные данные. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

    1 + 5 =