Automatischer 125-kVA-Servo-Spannungsstabilisator
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Automatischer 125-kVA-Servo-Spannungsstabilisator

Der automatische 125-kVA-Servo-Spannungsstabilisator ist ein fortschrittlicher automatischer Spannungsregler, der elektronische Komponenten, einen variablen Spartransformator, einen Buck-Boost-Transformator und Servomotoren verwendet, um sicherzustellen, dass die eingehende Stromversorgung reguliert wird und genau die Ausgangsspannung liefert, die Sie benötigen.
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
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Produkteinführung

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

1

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.

2

Lange Haltbarkeit:Spannungsstabilisatoren vom Typ Servomotor sind mit robusten Komponenten ausgestattet und bieten langfristige Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

3

Supergroße Kraft:Kann größere Ladekapazitäten bewältigen.

4

Vielseitigkeit:Geeignet für 95 % aller Anwendungen.

5

Überlastfähigkeit:Geeignet für hohe Einschaltströme/induktive Lasten.

6

Kosteneinsparungen:Das wirtschaftlichste und preiswerteste AVR-Design.

7

Hohe Effizienz: >98 % Effizienz.

Hauptteile       

main control board
Hauptsteuerplatine
Es tastet die Ausgangsspannung ab, berechnet die erforderliche Anpassung und sendet das entsprechende Offset-Signal an den Motor.
display screen
Bildschirm anzeigen
Es zeigt Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Arbeitsstatus, Frequenz usw. an. Ein RS485-Anschluss ist verfügbar.
variable autotransformer
Variabler Transformator
Es handelt sich um einen Säulenspannungsregler (Spartransformator) mit Servomotor, Kettenantrieb und Kohlebürste.
buck boost transformer
Buck-/Boost-Transformator
Es handelt sich um einen Standard-Trockentransformator, der teilweise mit dem Spartransformator verbunden ist, um ein variierendes Windungsverhältnis zu ermöglichen.

Servo vs. statisch

Antriebsteil
servo motor controlled
scr thyristor
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
*Denken Sie daran, immer die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen, da es keine allgemeingültige „beste“ Wahl zwischen diesen beiden Optionen gibt.

Galerie

*Alle Bilder sind nur repräsentativ. Detaillierte Angaben zu Größe, Gewicht und anderen technischen Details sollten mit uns abgeklärt werden.

voltage regulators stabilizers
3 phase voltage stabilizer
servo controlled voltage stabilizer
servo motor voltage regulator
servo motor automatic voltage regulator
servo controlled automatic voltage regulator

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

voltage stabilizer for CNC machine

CNC-Maschine

voltage stabilizer for printing

Druckmaschine

voltage stabilizer for manufacturing

Herstellung

voltage stabilizer for medical

MRT-Gerät

voltage stabilizer for laser cut

Lasermaschine

voltage stabilizer for data center

Rechenzentrum

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