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BK-ZBW-350KVA丨3 Phase Berührungsloser Spannungsstabilisator
PRODUKTPARAMETER
- Unabhängige Drei-Phasen-Regelung
- Hochpräzise Spannungsstabilisierung
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung
- Keine Wellenformverzerrung
- Ultra-schnelle Reaktion
- Sicher & Zuverlässig
Beschreibung
Produktübersicht
Die digitalen, berührungslosen Dreiphasen-Spannungsstabilisatoren der Serie BK-ZBW stellen eine neue Generation von Geräten zur schnellen Spannungsstabilisierung dar, die durch die Weiterentwicklung von Geräten zur kompensierenden Spannungsregelung entstanden sind.
Es integriert Kerntechnologien wie DSP-Chip-Steuerung, schnelle AC-Abtastung, Nulldurchgangsstromschaltung und schnelle Kompensation der Spannungsregelung. Dieses Gerät vereint intelligente Mess-, schnelle Spannungsstabilisierungs- und Fehlerdiagnosefunktionen in einem Gerät und gewährleistet so einen sichereren, effizienteren Betrieb und eine verbesserte Präzision der Spannungsregelung.
Zu den Kernkomponenten gehören ein TrenntransformatorThyristor-Spannungsregelungsmodul, MCU-Steuerkern, hochpräzise Strom-/Spannungsabtastelemente und Sicherheitsschutzvorrichtungen. Durch den Einsatz eines vollständig berührungslosen Steuerschemas, das mechanische Kontaktschaltungen überflüssig macht, werden Probleme mit dem Kontaktverschleiß herkömmlicher Geräte vermieden und gleichzeitig ein überspannungsfreier Betrieb, eine verbesserte Energieeffizienz und eine größere Umweltverträglichkeit erreicht. Dies stellt eine optimierte Integration von Thyristor- und Transformatortechnologien dar.
Dieses Produkt ist weitgehend kompatibel mit großen elektromechanischen Geräten in den Bereichen Industrie, Transport, Post, Verteidigung, Eisenbahn und wissenschaftliche Forschung. Es bietet eine zuverlässige Spannungsstabilisierung für Geräte, die hohe Präzision und Stabilität erfordern.
Anmeldung
Die BK-ZBW-Reihe kontaktloser Spannungsstabilisator wird in zahlreichen Sektoren mit hoher Nachfrage eingesetzt und bietet eine zuverlässige Spannungsregelung für Präzisionsgeräte und kritische Infrastrukturen:
Industrielle Fertigung
- CNC-Werkzeugmaschinen, automatisierte Fertigungsstraßen
- Industrieroboter, Schweißgeräte
- Textilmaschinen, Präzisionsbearbeitungswerkzeuge
Rechenzentren und Kommunikationsinfrastruktur
- Serverräume, Cloud Computing-Einrichtungen
- 5G-Basisstationen, Netzwerk-Switches
- Datenübertragungseinrichtungen, Kommunikationsknotenpunkte
Medizinische und Laborgeräte
- MRI-Scanner, CT-Geräte
- Hochpräzise Analyseinstrumente
- Klinische Diagnosegeräte, Labortestgeräte
Neue Energie- und Stromversorgungssysteme
- Netzanschlusspunkte für Solar-/Windparks
- Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (EV)
- Umspannwerke, Stromverteilungsstationen
- Speichersysteme für erneuerbare Energie
Kommerzielle und öffentliche Einrichtungen
- Große Einkaufszentren, Bürogebäude
- Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe
- Schienenverkehrssysteme, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Technische Vorteile
- Berührungslose Konstruktion
Verwendet elektronische Festkörperkomponenten wie die Siliziumsteuerung anstelle von mechanischen Kontakten zur Spannungsregelung. Dadurch werden Probleme wie mechanischer Kontaktverschleiß und schlechter Kontakt vermieden, was die Zuverlässigkeit erhöht, die Wartungskosten senkt und die Lebensdauer verlängert.
- Intelligente Steuerung und Anzeige
Das zentrale Steuerungssystem verwendet eine intelligente Mikrocontroller-Steuerung mit einem LCD-Display. Dies ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Parametern wie Spannung, Strom und Leistung. Die benutzerfreundliche Schnittstelle ermöglicht eine einfache Bedienung.
- Breiter Eingangsspannungsbereich
Kann in einem breiten Eingangsspannungsbereich betrieben werden und regelt die Spannung auch bei erheblichen Netzschwankungen effektiv. Dies gewährleistet eine stabile Leistung.
- Hohe Anpassbarkeit und Erweiterungsfähigkeit
Anpassbar an die spezifischen Spannungsanforderungen verschiedener industrieller und kommerzieller Anwendungen. Es kann auch leicht in bestehende elektrische Systeme integriert werden.
Produktmerkmale
- Hochpräzise Spannungsregelung
Nutzt die Thyristortechnologie für eine schnelle und präzise Spannungsanpassung und erreicht eine Regelgenauigkeit von ±1% oder besser, um eine stabile Ausgangsspannung für die Geräte zu liefern.
- Ultra-schnelle Reaktion
Die Spannungsreaktionszeit von ≤30 ms ermöglicht eine schnelle Anpassung an Laständerungen und Netzschwankungen und gewährleistet eine rechtzeitige Leistungsstabilisierung und einen wirksamen Schutz der elektrischen Geräte.
- Dreiphasige unabhängige Nivellierung
Jede Phasenspannung stabilisiert sich unabhängig und störungsfrei. Wenn die Eingangsspannung unsymmetrisch ist, gleicht er automatisch den dreiphasigen Ausgang mit einer Ausgleichsrate <1% aus und passt sich so an komplexe dreiphasige Lastszenarien an.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Die Betriebseffizienz erreicht 99% oder mehr und verbraucht weniger Energie als herkömmliche Spannungen Stabilisatoren und die langfristigen Betriebskosten der Geräte erheblich zu senken.
- Wellenform verzerrungsfrei
Nutzt die Nulldurchgangs-Schalttechnologie, um Stromunterbrechungen und Stoßströme während der Übergänge zu vermeiden, und liefert eine reine Sinusspannung an die Lasten für einen verbesserten Schutz von Präzisionsgeräten.
- Sicherer und zuverlässiger Schutz
Bietet mehrere Schutzfunktionen wie Überlast-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Phasenausfall-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Unterstützt Fehlerdiagnose und automatische Bypass-Funktion, um einen stabilen Betrieb auch unter abnormalen Bedingungen zu gewährleisten.
Optionales Zubehör
- Kommunikationsschnittstellen
RS232, RS485 (optional), potentialfreier Kontakt (optional), Netzwerkkarte (optional) zur Erfüllung verschiedener Überwachungs- und Verwaltungsanforderungen.
- Zusätzliche Funktionen
Je nach den Anforderungen des Benutzers sind verschiedene Kommunikationsschnittstellen und optionales Zubehör erhältlich, was die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Geräts erhöht.
Spezifikationen
| Modellartikel | BK-ZBW-200KVA | |
| Kontrollmethode | Elektronische Thyristor-Spannungsregelung SCR, dreiphasige unabhängige Spannungsregelungstechnik | |
| Eingabe | Nennspannung | 3 × 380/400/414VAC (3L+N+G) |
| Spannungsbereich | Normal ±15%, (±20%,±30%,±40% optional) | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Ausgabe | Nennspannung | 3 × 380/400/414VAC (3L+N+G) |
| Mittenspannung | ±5℅ Einstellbar | |
| Genauigkeit der Spannungsstabilisierung | ±1% ( ±1%~ ±5% Einstellbar) | |
| Leistungsfaktor | ≥0,8 (0,8~1 optional) | |
| Reaktionszeit | ≤20MS | |
| Stabilisierungszeit | ≤40MS/Schritt | |
| Filter-Verzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung (statischer Zustand) | |
| Wellenformverzerrung | ≤1℅ | |
| Wirkungsgrad | ≥98% | |
| Schutz | Überspannung | Wenn die Spannung der Ausgangsphase 5% (230V) überschreitet, zeigt die Schnittstelle einen Alarm an. (Sie kann entsprechend den tatsächlichen Anforderungen eingestellt werden.) (Die Ausgangsabschaltung ist optional, falls erforderlich.) |
| Unterspannung | Die Ausgangsphasenspannung ist niedriger als 10% (195V), und die Schnittstelle zeigt einen Alarm an. (Er kann entsprechend den tatsächlichen Anforderungen eingestellt werden.) (Die Ausgangsabschaltung ist optional, falls erforderlich.) | |
| Phasenverlust | Ausgestattet mit Schnittstelle Alarmanzeige. | |
| Überlastung | Elektronische Erkennung, Schnittstellenalarm wird 10 Sekunden nach Überlast aktiviert. (Ausgangsabschaltung ist optional, falls erforderlich.) | |
| Überstrom | Elektronische Erkennung, Schnittstellenalarm wird 10 Sekunden nach Überlast aktiviert. (Ausgangsabschaltung ist optional, falls erforderlich.) | |
| Überhitzung | Elektronische Erkennung, Schnittstellenalarm wird 10 Sekunden nach Überlast aktiviert. (Ausgangsabschaltung ist optional, falls erforderlich.) | |
| Kurzschluss | Elektronische Erkennung, Schnittstellenalarm wird 10 Sekunden nach Überlastung aktiviert. | |
| Bypass | Ununterbrochener automatischer Bypass | |
| Verzögerte Ausgabe | Wenn die Netzspannung eingeschaltet oder nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird, wird die Ausgabe um 5 Sekunden verzögert (optional) | |
| System-Parameter | Arbeitsmodus | Er verfügt über zwei Betriebsarten: automatische Spannungsregelung und Bypass. |
| Methode zur Spannungsanpassung | Dreiphasige Regelung | |
| Dreiphasige Balance | Dreiphasiger automatischer Spannungsabgleich, Schrittweite ≤ 2% | |
| Arbeitsdruck | Kein Durchschlag innerhalb von 1 Minute bei 1500 V | |
| Isolationswiderstand | ≥5 MΩ | |
| Isolationsniveau | H-Klasse | |
| Indikator | Spannung | A, B, C, ∑ABC drei Phasen haben echte Effektivwert-Digitalanzeige. |
| Aktuell | A, B, C, ∑ABC drei Phasen haben echte Effektivwert-Digitalanzeige. | |
| Arbeitsstatus | Zustand der Spannungsstabilisierung/Netzstromzustand. | |
| Abnormale | Überspannung, Unterspannung, Überlast, durchgebrannte Sicherung. | |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -10℃~50℃ |
| Bescheidenheit | ≤95%,keine Kondensation | |
| Höhenlage | ≤1500M für Nennleistung | |
| Lärm | ≤50db @ 1 Meter | |
FAQs
UPS steht für Uninterruptible Power Supply (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und ist ein Gerät, das eine kontinuierliche Stromversorgung bietet, um kritische Verbraucher vor Stromausfällen oder -schwankungen zu schützen.
Die Hauptaufgabe einer USV besteht darin, eine Ersatzstromquelle bereitzustellen, um sicherzustellen, dass kritische Geräte auch bei einer Unterbrechung oder Instabilität der Stromversorgung weiter betrieben werden können, um Datenverlust oder Geräteschäden zu vermeiden.
Der USV wird hauptsächlich in drei Arten unterteilt: offline, online und online interaktiv.
Bei der Wahl der Leistungskapazität der USV müssen Sie den Gesamtstrombedarf der Last berücksichtigen. Es wird in der Regel empfohlen, eine etwas größere Leistung als die Gesamtlast der USV zu wählen, um eine ausreichende Standby-Zeit zu gewährleisten.
Die Standby-Zeit einer USV hängt von der Batteriekapazität und der Lastleistung ab. Die Standby-Zeit reicht in der Regel von 10 Minuten bis zu mehreren Stunden, wobei die spezifischen Anforderungen je nach Anwendungsszenario festgelegt werden können.
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