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Spannungsstabilisator

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Produkte

Spannungsstabilisator AC-AC 600 VA, 800 VA, 1000 VA, 2000 VA, 3000 VA, 5000 VA, 8000 VA, 10000 VA

  • Automatischer Spannungsstabilisator für den privaten und industriellen Einsatz
  • Intelligenter Spannungsregler mit Überlastschutz
  • Universeller Wechselstrom-Spannungsstabilisator als Netzzusatzschutz
  • Hocheffizienter automatischer Spannungsregler-Stabilisator
Brand:
Jyins
Appurtenance:
Produktbeschreibung
Modell Wiederherstellung der Wechselspannung am Eingang wiederherstellung der niedrigen Eingangsspannung wiederherstellung der Überspannung am Eingang Die Ausgangsspannung frequenzbereich der Eingangsspannung nennstrom
600A 90–310 V 110v 290V 230V 43–57 Hz 2.7A
800A 90–310 V 110v 290V 230V 43–57 Hz 3.1a
1000A 90–310 V 110v 290V 230V 43–57 Hz 5A
2000A 90–310 V 110v 290V 230V 43–57 Hz 8,8A
3000A 90–310 V 110v 290V 230V 43–57 Hz 12,2 A

Anwendungsszenarien von Spannungsstabilisatoren

wechselrichter, der mit dem Spannungsstabilisator kompatibel ist

1. Haushalts- und Wohnbereichs-Elektrogeräte
2. Industriewerkstätten und Präzisionsmaschinen
3. Laserausrüstung und CNC-Werkzeugmaschinen
4. Krankenhäuser und medizinische Präzisionsinstrumente
5. Büros, Einkaufszentren, Hotels und gewerbliche Gebäude
6. Rechenzentren, Serverräume und Kommunikationsbasisstationen
7. Schul-Laboratorien und Forschungsinstitute
8. Banken, Verkehr und Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit
9. Baustellen und temporäre technische Stromversorgung
10. Ländliche Gebiete und alte Wohngebiete mit instabiler Spannung

Vorteile des elektronischen IGBT-Spannungsstabilisators und Vergleich mit anderen Stabilisatoren

Kernvorteile des IGBT-Spannungsstabilisators

  1. Ultra-schnelle Spannungsregelungsreaktion
    Der Hochgeschwindigkeits-Schaltchip IGBT führt die Spannungskompensation innerhalb von 10–20 ms durch; stabilisiert plötzliche Spannungsspitzen/Abfälle sofort – ideal für empfindliche Geräte (Wechselrichter, Solaranlagen, medizinische Elektronik, Präzisionsinstrumente).
  2. Weiter Eingangsspannungsbereich
    Unterstützt Eingangsspannungen mit extrem niedrigen und hohen Schwankungen; eignet sich für ländliche Gebiete, netzunabhängige Solarstromversorgung sowie abgelegene Fabriken mit instabiler Netzspannung, die herkömmliche Stabilisatoren nicht bewältigen können.
  3. Hoher Wirkungsgrad und geringer Energieverlust
    Kein energieintensiver, voluminöser Kupfelspulen-Transformator; Wirkungsgrad ≥ 96 %, deutlich geringerer Standby-Stromverbrauch, spart langfristig Stromkosten.
  4. Kompakte Bauform und geringes Gewicht
    Voll-digitaler, modulare IGBT-Aufbau ohne schweren Eisenkern-Transformator; geringer Platzbedarf, einfache Wandmontage oder Einbau in Schaltschränke, praktisch für den Exportversand.
  5. Kompletter intelligenter Schutz
    Eingebauter IGBT-Überstrom-, Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Unterspannungs- und Blitzstoßschutz; automatische Abschaltung zur Vermeidung von Lastschäden, Selbstwiederherstellung nach Beseitigung der Störung.
  6. Stabile reine Sinuswellenausgabe
    Keine Wellenformverzerrung während der Spannungsanpassung, keine harmonische Interferenz; kompatibel mit induktiven Lasten (Motoren, Wasserpumpen) und kapazitiven Lasten (Batterieladegeräte, Solarwechselrichter).
  7. Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
    Kein mechanischer Verschleiß der Kohlebürsten, keine mechanischen Ausfälle des Stufenschalters; elektronische Komponenten im Festzustand, wartungsfrei für den täglichen Einsatz.

Vergleich mit anderen gängigen Spannungsstabilisatoren

1. VS Relaisgesteuerte Stufenspannungsstabilisatoren

  • Reaktionszeit: Relais ≥ 100 ms, deutliche Verzögerung; IGBT nur 10–20 ms
  • Geräuschentwicklung: Relais erzeugt beim Umschalten der Stufen ein Klicken; IGBT arbeitet geräuschlos
  • Stabilität: Relais verursacht Spannungsschwankungen während des Stufenumschaltens; IGBT ermöglicht eine stufenlose, gleichmäßige Regelung
  • Lebensdauer: Relaiskontakte verschleißen schnell; IGBT weist keinen mechanischen Verschleiß auf
  • Lastanpassung: Relais kann häufige Spannungssprünge nicht verkraften; IGBT funktioniert gut bei schwankender Solarenergie-/Off-Grid-Stromversorgung

2. VS-Servomotor-(Kohlebürsten-)Stabilisator

  • Geschwindigkeit: Servomotor benötigt 0,5–3 s zur Regelung; IGBT-Kompensation erfolgt sofort
  • Verluste: Servotransformator mit geringem Wirkungsgrad (~88–92 %); IGBT mit hohem Wirkungsgrad ≥96 %
  • Wartung: Kohlebürsten müssen regelmäßig ausgetauscht werden; IGBT wartungsfrei
  • Volumen: Servo mit schwerem, großem Transformator; IGBT klein und leicht
  • Oberschwingungen: Servo erzeugt geringe Wellenformverzerrung; IGBT liefert reine Sinuswelle

3. VS-Magnetisierungssättigungs-Stabilisator

  • Eingangsspannungsbereich: Magnetischer Typ mit engem Spannungsfenster; IGBT mit extrem breitem Schwankungsbereich
  • Leistungsaufnahme: Magnetkern durch kontinuierliche Magnetisierung, hoher Standby-Verlust
  • Wärmeentwicklung: Starke Erwärmung bei langen Betriebszeiten; IGBT geringe Wärmeentwicklung
  • Kosten und Gewicht: Sehr großer Eisenkern, hohe Logistikkosten für den Export; IGBT leichtgewichtig, niedrigere Versandkosten

Kurze englische Version (für Produktkatalog / FAQ)

Vorteile des IGBT-elektronischen Spannungsstabilisators

  1. Extrem schnelle, stufenlose Spannungskorrektur innerhalb von 10–20 ms, keine Ausgangsflackern
  2. Bis zu 96 % hoher Energiewirkungsgrad, weniger Energieverlust
  3. Kompaktes, festkörperbasiertes Design, geringes Gewicht, einfache Installation und Versand
  4. Geräuschloser Betrieb, kein mechanisches Geräusch durch Schleifkontakte oder Taps
  5. Reine Sinusspannung am Ausgang, keine harmonische Störung für Wechselrichter und Solaranlagen
  6. Vollständiger intelligenter Mehrfachschutz: Überspannung, Unterspannung, Überhitzung, Kurzschluss
  7. Wartungsfrei, lange Lebensdauer ohne Verschleißteile
  8. Weiterer Eingangsspannungsbereich, ideal für netzunabhängige Solaranlagen und instabile ländliche Netzspannungen

Wesentliche Vergleichspunkte

  • Schneller als Relais-Stabilisatoren
  • Effizienter und wartungsfreier als Servomotor-Stabilisatoren
  • Kleiner, leichter und mit weiterem Spannungsbereich als magnetische Sättigungsstabilisatoren

Beschreibung des Wechselstrom-Spannungsreglers

Der elektronische Wechselspannungsregler zeichnet sich durch ein hervorragendes Design, stabile Leistung, zuverlässige Qualität, einen breiten Eingangsspannungsbereich und eine benutzerfreundliche Bedienung aus und erfreut sich daher sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt – insbesondere in europäischen Ländern – großer Beliebtheit. Wir laden alle Anwender herzlich ein, unsere Produkte zu nutzen.

hauptleistung

LCD-Flüssigkristall-Parameteranzeige + LED-Leuchtanzeige: Eingang: Eingangsspannung; Ausgang: Ausgangsspannung; Leistungsabgabe: Betriebsleistung. Der Betriebszustand wird durch eine grüne Status-LED angezeigt, während der Fehlerzustand durch eine Fehler-LED signalisiert wird. Bei abnormaler Temperatur, Überlast, Kurzschluss, Überspannung oder Unterspannung leuchtet die entsprechende Status-LED auf.

Beschreibung der LED-Anzeige: Die grüne Status-LED zeigt den Betriebszustand an; die rote Status-LED zeigt eine TRB-Überlast an; die rote Status-LED zeigt eine unzureichende Wechselspannung/UNDV-Spannung an; die rote Status-LED zeigt eine zu hohe Wechselspannung/OUV-Spannung an.

Kurzschlussschutz: Bei einem Kurzschluss am Ausgang wird die Ausgangsversorgung abgeschaltet und kehrt automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück, sobald der Kurzschluss behoben ist.

Hochtemperaturschutzfunktion: Wenn die Kühlkörper-Temperatur 80 °°C ± 2 °°C überschreitet, wird die Ausgangsversorgung automatisch abgeschaltet; wenn die Temperatur unter 60 °C fällt °°C ± 2 °C, die Ausgabefunktion kehrt zur Normalfunktion zurück.

Intelligenter Lüfter: Der Lüfter startet automatisch, wenn die Kühler-Temperatur 60 °C überschreitet °Und stoppt, wenn sie unter 40 °C fällt. °°C zugelassen wurde.

überlastschutz

2. Eingangsüberlastung. Bei einer Eingangsspannung von 185 V übersteigt der Eingangsstrom den zulässigen Nenn-Eingangsstrom, wodurch die Ausgangsspannung absinkt. Die Ausgabe wird getrennt, sobald die Spannung auf 180 V ± 5 V fällt, und nach 13 Sekunden automatisch neu gestartet.

3. Wenn der Ausgangsstrom 200 % des Nennstroms überschreitet, aktiviert das System umgehend den Schutz, trennt die Ausgabe und startet nach 13 Sekunden neu.

4. Wenn der Ausgangsstrom 200 % des Nennstroms überschreitet, leitet das System umgehend den Schutz ein.

Trennen Sie die Ausgabe und starten Sie nach 13 Sekunden neu.

Diese Funktion gilt, wenn die Eingangsspannung zwischen 190 V und 240 V liegt.

Wenn der Ausgangsstrom 150 % des Nennausgangsstroms überschreitet, sinkt die Ausgangsspannung; wenn die Spannung unter 180 V fällt ± 5 V befinden sich Eingang und Ausgang im Durchlaufzustand.

Wenn der Ausgangsstrom auf 80 % des Nennstroms absinkt, führt das System einen Reset durch und stabilisiert die Ausgangsspannung.

Installationsanleitung: Während des Betriebs ist dieses Gerät von brennbaren und explosiven Stoffen, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und anderen rauen Umgebungsbedingungen fernzuhalten. Es ist an einem gut belüfteten, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzustellen.

modell

Wiederherstellung der Wechselspannung am Eingang

Niederspannung anwenden

wiederherstellung bei Niederspannung

Wiederherstellung bei Überspannung am Eingang

O ausgangsspannung

Eingangsspannungsfrequenzbereich

R abgeschaltet-

strom eingeben

NENN-EINGANGSSTROM

Intelligenter Lüfter

Die Eingangsspannung ist größer als 190 V

Die Eingangsspannung ist kleiner als 185 V

JYVS600

90–310 V

110v

290V

230V

43–57 Hz

2.7A

3.1a

N o

620W

W = V * 2,88

JYVS800

90–310 V

110v

290V

230V

43–57 Hz

3.1a

3,9 A

N o

720 W

W = V * 3,65

JYVS1000

90–310 V

110v

290V

230V

43–57 Hz

5A

9.2A

N o

1000 W

1000 W

JYVS2000

90–310 V

110v

290V

230V

43–57 Hz

8,8A

10,5A

Ja

2000W

W = V * 9,76

JYVS3000

90–310 V

110v

290V

230V

43–57 Hz

12,2 A

14A<br>

Ja

3000 W

W = V * 13

Die Formel zur Berechnung der Ausgangsleistung bei einer Eingangsspannung unter 185 V:

Wenn die Eingangsspannung des Modells AC-88A 170 V beträgt, ist die maximale Ausgangsleistung

P = 170 * 3,65 = 620,5 W

Häufig gestellte Fragen


1. **Was ist ein elektronischer Spannungsstabilisator?**
Es handelt sich um ein Gerät, das schwankende Eingangsspannung automatisch auf eine konstante, standardisierte Ausgangsspannung stabilisiert, um elektrische Geräte zu schützen.

2. **Welcher Spannungsbereich wird unterstützt?**
Gängige Eingangsspannung: 140 V–260 V; Standardausgangsspannung: Wechselstrom 220 V / 110 V.

3. **Für welche Geräte ist er geeignet?**
Klimaanlage, Kühlschrank, Computer, Drucker, medizinische Geräte, kleine industrielle Geräte, Haushaltsgeräte usw.

4. **Was sind seine Kernvorteile?**
Schnelle Reaktionszeit, kompakte Bauweise, geringes Geräuschpegel, hohe Genauigkeit, vollautomatischer Betrieb, lange Lebensdauer.

5. **Wie wählt man das richtige Leistungsmodell aus?**
Es wird empfohlen, die tatsächliche Lastleistung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 bis 2 zu multiplizieren, um Überlastungsschäden zu vermeiden.

6. **Benötigt es eine tägliche Wartung?**
Halten Sie die Lüftung trocken, vermeiden Sie Staubansammlungen und einen langfristigen Dauerbetrieb unter Volllast; eine aufwändige Wartung ist nicht erforderlich.

7. **Warum blinkt die Anzeigeleuchte?**
Hauptsächlich verursacht durch extreme Spannungsschwankungen, Überlastung oder schlechte Verdrahtungsverbindungen.

8. **Kann es 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben werden?**
Ja, sowohl industrielle als auch haushaltsübliche Typen unterstützen einen langfristigen, kontinuierlichen und stabilen Betrieb.

9. **Über welche Schutzfunktionen verfügt es?**
Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlast-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Automatikschutz.

10. **Ist die Montage kompliziert?**
Einfaches Verdrahtungskonzept mit direktem Steckanschluss oder fester Verdrahtung – einfach zu installieren und zu bedienen.

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