Emballage entièrement automatique triphasé, régulateur de tension spécial pour l'équipement d'impression:
L'emballage entièrement automatique triphasé, le régulateur de tension spécial pour l'équipement d'impression a une grande capacité par rapport à d'autres types de régulateurs de tension, une efficacité élevée, aucune distorsion de forme d'onde, un réglage de tension stable. Peut surmonter la tension extrêmement instable du réseau électrique causée par l'impact de la charge sensible de haute puissance sur le réseau électrique, s'adapter à une large gamme de charge, peut résister à une surcharge instantanée, peut fonctionner en continu pendant une longue période, le contrôle automatique de la main bascule à volonté, a une surtension, une sous - tension, un ordre de phase, un dispositif de protection automatique manquant d'égalité, d'autres fonctions ont une mise sous tension automatique, une sortie de retard, une installation facile de retour de sortie, une grande fiabilité de fonctionnement et d'autres caractéristiques.
Fonctions actuelles
Électrique automatiquement.
Sortie Time - Lapse.
Sortie retour au milieu.
Protection contre les sous - tensions, les surtensions, l'ordre des phases, les ruptures de phase et les défaillances mécaniques.
Alarme sonore et lumineuse.
Régulation de tension et commutation arbitraire du secteur.
Configuration standard
1. Interrupteur à air
2. Contacteur AC
3. Protecteur d'ordre de phase
4. Transformateur de compensation
5. Transformateur de régulation
6. Transformateur
7. LCD affichage numérique intégré
8. Chaîne de transmission
9. Ensemble de contrôle d'ordinateur de purification d'échantillon de valeur réelle
10. Moteur à basse vitesse à aimant permanent
11. Câble de changement secondaire
12. Brosse d'usure importée
13. Armoire
14. Rail de guidage sans entretien pour transmission en alliage d'aluminium
15. T2 rangée de cuivre sans oxygène
16. Interrupteur d'isolement
Spécifications du modèle |
Courant nominal |
Volume (longueur X largeur x hauteur) mm |
SBW à 10KVA |
16A |
450 × 700 × 950 |
SBW - 20 KVA |
31A |
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SBW à 30KVA |
46A |
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SBW à 50KVA |
76A |
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SBW à 80KVA |
121A |
600 × 850 × 1100 |
SBW à 100KVA |
152A |
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SBW - 150 KVA |
228A |
730 × 850 × 1600 |
SBW - 180KVA |
274A |
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SBW-225KVA |
342A |
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SBW-320KVA |
478A |
1200 × 850 × 2000 |
SBW - 400KVA |
608A |
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SBW à 500KVA |
761A |
1050 × 800 × 2200 (armoire double) |
SBW - 600 KVA |
913A |
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SBW - 800 KVA |
1217A |
1200 × 850 × 2200 (armoire principale) 1050 × 850 × 2200 (sous - armoire) |
SBW - 1000KVA |
1521A |
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SBW - 1200KVA |
1825A |
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SBW - 1400 KVA |
2128A |
1500 × 1000 × 2200 (une armoire principale) 1050 × 1000 × 2200 (deuxième armoire) |
SBW - 1600KVA |
2431A |
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SBW - 1800KVA |
2735A |
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SBW - 2000 KVA |
3039A |
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SBW-2400KVA |
3647A |
Indicateurs techniques et caractéristiques
· plage de tension d'entrée: 380v ± 20% (304v - 456v)
· précision de régulation de tension de sortie: 380v ± 1 ~ 5% réglable (peut résister à un courant instantané 5X)
· fréquence: 50hz - 60HZ
· résistance à la pression: 2000v 1 minute sans claquage
· efficacité: > 98%
· distorsion de forme d'onde: aucun
· vitesse de réponse: ≤ 1.2s
· classe d'isolation: classe F 155 ℃
· résistance d'isolation: ≥ 2mΩ
· caractéristiques: avec une carte électronique d'échantillonnage de la valeur réelle purifiée (pour le champ magnétique généré par le convertisseur de fréquence, le compensateur capacitif, les interférences d'ondes électromagnétiques et harmoniques et la suppression des fluctuations de tension de sortie).
Principe de fonctionnement
Le régulateur de la série sbw se compose du transformateur de compensation triphasé TB, de l'unité de détection de tension TUV du transformateur de régulation triphasé, du mécanisme de commande et de transmission du servomoteur, du circuit de commande du contacteur, du circuit de protection, etc. Le schéma bloc de son principe de gazéification est représenté sur la figure I.
L'enroulement primaire du transformateur de régulation de tension TUV est connecté en y, connecté en sortie du régulateur, l'enroulement secondaire reliant l'enroulement primaire du transformateur de compensation TB, tandis que l'enroulement secondaire du transformateur de compensation est en série dans le circuit principal. La phase a est maintenant en colonne, illustrant son principe de fonctionnement en pression stabilisée, comme représenté sur la figure II. Si l'on exclut la perte de charge d'impédance de transformateur compensée, on voit sur la figure II:
UA0=UAI+UAC
Où: UAI - - - tension d'entrée de phase a de régulateur;
Ua0 - - - tension de sortie de la phase a du régulateur;
UAC - - - tension de compensation de phase a du régulateur;
Le principe est le suivant: lorsque la tension d'entrée de la phase a UAI augmente de δuai, la tension de compensation UAC change également de δuac en conséquence et UAC = - UAI, de sorte que la tension de sortie de la phase a ua0 reste inchangée, de même que les phases B, c homologiques.
Son processus de régulation de tension est: en fonction de la variation de la tension de sortie, échantillonné par l'unité de détection de tension, la détection et le signal de sortie pour commander le servomoteur SM tourne, par le mécanisme de réduction et entraîné par la chaîne sur le transformateur de régulation de tension TUV jeu de balais coulissant (ou roulant) pour réguler la tension secondaire du transformateur de régulation de tension pour modifier la polarité et la taille de la tension de compensation, réaliser la stabilisation automatique de la tension de sortie dans la plage permise par la précision de réglage de la tension de régulation, afin d'atteindre le but de la régulation automatique de tension.
