Durch die DSP-Mikrocomputer-Rechenzentrum, um die Spannung zu berechnen, und senden Sie dann die Spannungsdifferenz Signal an den Thyristor-Steuerkreis, der Transformator Anzapfung Schaltung geschlossen ist, um eine Änderung der Eingangsspannung Wert zu spielen, um den Zweck der Stabilisierung der Ausgangsspannung zu spielen. Da der kontaktlose Spannungsregler durch das Schließen des Thyristors die Anzapfung des Reglertransformators ändert, um die Spannung zu regulieren, wird der kontaktlose Spannungsregler auch als steuerbarer Spannungsregler bezeichnet.
Kontaktlos: Kontaktlose Spannungsregler haben die Vorteile einer langen Lebensdauer und hohen Zuverlässigkeit, da sie keine mechanischen Schalter haben
Effizient: Die Umwandlungseffizienz von kontaktlosen Spannungsreglern ist hoch, im Allgemeinen über 90%, weit höher als die von kontaktlosen Spannungsreglern
Starke Anpassungsfähigkeit: Kontaktlose Spannungsregler können sich an eine Vielzahl von Eingangsspannungs- und Laständerungen anpassen und haben schnelle Reaktionsfähigkeiten
Geringes Rauschen: Der berührungslose Spannungsregler hat die Eigenschaft des geringen Rauschens aufgrund der Abwesenheit von mechanischen Schaltergeräuschen
Kleine Größe und geringes Gewicht: Das Volumen und das Gewicht von kontaktlosen Spannungsreglern sind kleiner als diejenigen mit Kontakten,
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Modellnummer | Leistung | Abmessung(B*T*H) | Netto-P (kg) |
ZW11-5KVA-S15 | 4KW | 280*550*300mm | 15 |
ZW11-10KVA-S15 | 8KW | 280*550*300mm | 25 |
ZW11-15KVA-S15 | 12KW | 280*550*300mm | 30 |
ZW11-20KVA-S15 | 16KW | 350×600×400 mm | 71 |
ZW11-30KVA-S15 | 224KW | 350×600×400 mm | 85 |
ZW11-40KVA-S15 | 32KW | 380×780×830 mm | 90 |
ZW11-50KVA-S15 | 40KW | 380×780×830mm | 105 |
Steuermodus | Elektromagnetisch (CPU-Digitalschaltung) | ||||||||||
Eingabe | |||||||||||
Nennspannung | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
Spannungsbereich | 323VAC~437VAC | ||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
Ausgabe | |||||||||||
Nennspannung | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
Stabile Spannungsgenauigkeit | ± 1% (1%~5% einstellbar) | ||||||||||
Leistungsfaktor | PF≥0.8 | ||||||||||
Effizienz | ≥ 98% | ||||||||||
Reaktionszeit | ≤ 0,04S | ||||||||||
Verzögerungsausgabe | ≤ 5s (optional) | ||||||||||
Wellenformverzerrung | ≤ 1% | ||||||||||
Schutzfunktion | |||||||||||
Überspannung | Ausgang über Nennspannung um 10% (einstellbar), stufenlos auf Bypass umschalten | ||||||||||
Unterspannung | Ausgang unterhalb der Nennspannung um fünfzehn% (einstellbar), stufenlos auf Bypass umschalten | ||||||||||
Überlastung | Bei Überschreitung des Nennstroms stufenlos auf Bypass umschalten | ||||||||||
Fehlausrichtung | Wenn es einen Fehler in der dreiphasigen elektrischen Phasenfolge gibt, schalten Sie kontinuierlich auf Bypass | ||||||||||
Kurzschluss | Wenn die Lastausrüstung kurzgeschlossen ist, trennen Sie die Eingangsstromversorgung | ||||||||||
Bypass | Wenn der Spannungsregler defekt oder repariert wird, hat er eine manuelle oder automatische Stromversorgung durch Gerät | ||||||||||
Status der LCD-Anzeige | |||||||||||
Eingangsspannung | Anzeige der Eingangsspannung in Echtzeit | ||||||||||
Ausgangsspannung | Anzeige der Ausgangsspannung des Spannungsreglers in Echtzeit | ||||||||||
Ausgangsstrom | Anzeige des aktuellen Arbeitsstroms in Echtzeit | ||||||||||
Arbeitsbedingungen | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||
Sonstige Indikatoren | |||||||||||
Kühlmethode | Luftgekühlt | ||||||||||
Isolationswiderstand | Ganze Maschine zu Boden ≥ 2M Ω | ||||||||||
Die ganze Maschine hält Spannung stand | Die ganze Maschine ist 2000VAC/min zu Boden ohne Bruch- oder Lichtbogenphänomen | ||||||||||
Produktlärm | < 65dB/m | ||||||||||
Umweltanforderungen | |||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 ℃ -45 ℃ (kein Kondensationsphänomen) | ||||||||||
Arbeitsfeuchte | 20% -90% |