Automatischer 125-kVA-Servo-Spannungsstabilisator
Modell: SBW-125KVA
Nennleistung: 125 kVA
Eingangsspannung: 380 VAC ± 20 %
Ausgangsspannung: 380 VAC ± 3 %
Mindestbestellmenge: 1 Satz/Stück
OEM- und ODM-Service: Verfügbar
Marke: Noyark
Verpackung: Sperrholzkiste
Zahlungsmethoden: T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte
Spezifikationen
| Typ | Servomotorgesteuert | ||
| Luftgekühlt (AN oder AF) | |||
| Nennleistung | 125 kVA | Anzeige | LCD-Bildschirm |
| Eingangsspannung | 380VAC | Bypass-Modus | Handbuch |
| Regulierungsbereich | ±20% | Regulierungsmodus |
3-Phasen-Synchronisation (unabhängig optional)
|
| Ausgangsspannung | 380VAC | Geräuschpegel | Weniger als oder gleich 65 dB |
| Ausgabegenauigkeit | ±3% | Isolationswiderstand | Größer oder gleich 500 MΩ bei 1000 V DC |
| Wellenformverzerrung | Null | Spannungsfestigkeit | 3000 V Wechselstrom |
| Phasennummer | 3 | Ansprechzeit | Kleiner oder gleich 1s |
| Schutzmaßnahmen | Eingangsschutzschalter, Unter-/Überspannung, Überlast, Kurzschluss | ||
| Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
Höhe
|
Weniger als oder gleich 1000 m |
| Wickelmaterial | Aluminium+Kupfer (Vollkupfer optional) |
Relative Luftfeuchtigkeit
|
Weniger als oder gleich 95 % (nicht-kondensierend)
|
| Isolationsklasse | F (H optional) |
Umgebungstemperatur
|
-15 Grad bis +45 Grad
|
| Überlast | 200 %, 1 Min. | Schutzgrad | IP20 (IP44 und höher optional) |
| Effizienz | Größer oder gleich 98 % | Installation | Innenbereich (Außenbereich optional), bodenmontiert |
| Arbeitszyklus |
Kontinuierlich
|
Standard
|
IEC 61558-1 |
| OptionalZubehör | Ausgangsleistungsschalter; Überspannungsableiter; Galvanischer Trenntransformator; Phasenfolgeschutzgerät; Harmonischer Filter; Übertemperaturschutz; Automatischer Neustart; RS485 | ||
*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bieten einen Anpassungsservice an. Sie können uns Ihre detaillierten Anforderungen senden.
Merkmale
Großer Eingangsspannungsbereich:Sie können ein breites Spektrum an Eingangsspannungen von bis zu ±50 % verarbeiten und sind daher ideal für Bereiche, die häufigen Schwankungen ausgesetzt sind.
Lange Haltbarkeit:Spannungsstabilisatoren vom Typ Servomotor sind mit robusten Komponenten ausgestattet und bieten langfristige Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Supergroße Kraft:Kann größere Ladekapazitäten bewältigen.
Vielseitigkeit:Geeignet für 95 % aller Anwendungen.
Überlastfähigkeit:Geeignet für hohe Einschaltströme/induktive Lasten.
Kosteneinsparungen:Das wirtschaftlichste und preiswerteste AVR-Design.
Hohe Effizienz: >98 % Effizienz.
Hauptteile
Servo vs. statisch
| Antriebsteil |
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| ASPEKT | SERVO-STABILISATOR | STATISCHER STABILISATOR |
| TECHNOLOGIE | Verlassen Sie sich auf motorbetriebene-mechanische Komponenten | Leistungselektronische Komponenten (wie SCRs oder IGBTs) verwenden |
| REGELBEREICH | ±15 %, 20 %, 30 %, sogar bis zu ±50 % | Besser innerhalb von ±20 % |
| ANSPRECHZEIT | Kleiner oder gleich 1s | Schnell, weniger als oder gleich 20 ms |
| AUSGABEGENAUIGKEIT | Üblicherweise ±3 % | Bis zu ±1 % |
| BYPASS-MODUS | Handbuch | Automatisch |
| REGULIERUNGSMODUS | Die 3-Phasen-unabhängige Regelung ist für kleine Leistungseinheiten optional | Alle Einheiten mit unabhängiger 3-Phasen-Regelung |
| Anwendung | Geeignet für alle Lasttypen - ohmsch, induktiv und kapazitiv | Nicht sehr geeignet für Anwendungen mit hohem -Einschaltstrom/induktiver Last. Die Nennleistung sollte auf der Grundlage des Einschaltstroms berechnet werden |
| WARTUNG | Mechanische Teile führen zu Wartungsbedarf. | Keine beweglichen Teile (außer Lüftern), wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. |
| LÄRM | Möglicher Lärm aufgrund mechanischer Vorgänge | Leiser Betrieb |
| ÜBERLAST | Sehr gut | Gut |
Galerie
*Alle Bilder sind nur repräsentativ. Detaillierte Angaben zu Größe, Gewicht und anderen technischen Details sollten mit uns abgeklärt werden.






Einkaufsführer
Berechnen Sie die kVA-Leistung. Bewerten Sie den Stromverbrauch der Geräte oder Maschinen, die Sie an den automatischen Spannungsstabilisator anschließen. . 3-Phasen-kVA-Berechnung: Spannung x Stromstärke x 1,732 / 1.000; 1-phasige kVA-Berechnung: Spannung x Stromstärke / 1.000. Es empfiehlt sich, einen servogesteuerten Spannungsstabilisator mit 25–30 % zusätzlicher Kapazität zu wählen, um künftig zusätzliche Lasten bewältigen zu können.
Bestimmen Sie die Eingangsspannung (primär) und die Ausgangsspannung (sekundär).. Die Eingangsspannung ist die Spannung der Stromquelle, die reguliert werden muss, die Ausgangsspannung ist die Spannung, die vom Servospannungsstabilisator geliefert wird. Beachten Sie, dass jede Maschine und jedes Gerät eine bestimmte Spannung benötigt. Die servogesteuerten Stabilisatoren von Noyark sorgen dafür, dass die eingehende Stromversorgung reguliert wird und genau die Ausgangsspannung liefert, die Sie benötigen.
Wählen Sie die richtige Phasennummer. 1-Phasenstrom wird in Häusern und kleinen Gebäuden verwendet, während Dreiphasenstrom in größeren Gewerbe- und Industrieumgebungen zum Einsatz kommt.
Bewerten Sie den Eingangsspannungsbereich. Die Spannungsschwankungen variieren je nach geografischer Lage und Qualität der Stromversorgung. Sie müssen Folgendes ermitteln: die niedrigste Spannung, die in Ihrer Region auftritt, und die höchste aufgezeichnete Spannung.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der neutralen Leitung. Stern- oder Dreiecksverbindung. Bei der Sternschaltung gibt es vier Drähte, drei Drähte sind Phasenleiter und der vierte ist der Neutralleiter, der vom Sternpunkt abgenommen wird. Bei der Dreieckschaltung gibt es nur drei Drähte und es wird kein Neutralleiteranschluss belegt.
Wählen Sie einen geeigneten Schutzgrad. IP20, IP44 und höher.
Identifizieren Sie die Installationsbedingungen. Es ist wichtig zu wissen: Installation im Innen- oder Außenbereich; Höhe des Aufstellungsortes und klimatische Eigenschaften; Umgebungstemperatur.
Anwendungen
Servogesteuerte Leistungsstabilisatoren finden Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter

CNC-Maschine

Druckmaschine

Herstellung

MRT-Gerät

Lasermaschine

Rechenzentrum
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