Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatot tart veled.
E-mail
Mobil
Név
Company Name
Érdeklődésre számot tartó termékek
Message
0/1000

Feszültségstabilizátor

Kezdőlap >  Termékek >  Feszültségstabilizátor

Termékek

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

  • Automatikus feszültségstabilizátor háztartási és ipari felhasználásra
  • Intelligens feszültségszabályozó túlterhelés-védő funkcióval
  • Univerzális AC feszültségstabilizátor – tápegység-védő
  • Magas hatásfokú automatikus feszültségszabályozó stabilizátor
Brand:
JYINS
Appurtenance:
Termék leírása
Modell AC bemeneti feszültség visszaállítása alacsony bemeneti feszültség visszaállítása túlfeszültség-bemenet visszaállítása A kimeneti feszültség bemeneti feszültség frekvenciatartománya névleges kimeneti áram
600A 90–310 V 110v 290V 230 V 43–57 Hz 2.7A
800A 90–310 V 110v 290V 230 V 43–57 Hz 3.1A
1000A 90–310 V 110v 290V 230 V 43–57 Hz 5A
2000A 90–310 V 110v 290V 230 V 43–57 Hz 8.8A
3000A 90–310 V 110v 290V 230 V 43–57 Hz 12,2 A

Feszültségstabilizátor alkalmazási területei

feszültségstabilizátorhoz illeszkedő inverter

1. Lakó- és háztartási elektromos készülékek
2. Ipari műhelyek és precíziós gépek
3. Lézerberendezések és CNC megmunkáló gépek
4. Kórházak és orvosi precíziós műszerek
5. Irodák, bevásárlóközpontok, szállodák és kereskedelmi épületek
6. Adatközpontok, szervertermek és távközlési bázisállomások
7. Iskolai laboratóriumok és kutatóintézetek
8. Banki, közlekedési és közbiztonsági létesítmények
9. Építési helyszínek és ideiglenes mérnöki energiaellátás
10. Vidéki területek és régi lakótelepek instabil feszültséggel

Az elektronikus IGBT feszültségszabályozó előnyei és összehasonlítása más feszültségszabályozókkal

Az IGBT feszültségszabályozó kulcselőnyei

  1. Ultra-gyors feszültségszabályozási válasz
    Az IGBT nagysebességű kapcsoló chip 10–20 ms alatt végzi el a feszültségkompensációt; azonnal stabilizálja a hirtelen feszültségingerek/leesések esetét, ideális érzékeny berendezésekhez (inverterek, napenergia-rendszerek, orvosi elektronika, precíziós műszerek).
  2. Széles bemeneti feszültség tartomány
    Támogatja az ultra-alacsony és magas feszültséginger bemenetet, alkalmazkodik vidéki területekhez, off-grid napenergia-rendszerekhez, távoli gyárakhoz, ahol az áramhálózat instabil, és a hagyományos feszültségszabályozók nem képesek kezelni.
  3. Magas hatásfok és alacsony energiaveszteség
    Nincs körülményes réztekercses transzformátor energiafogyasztása; átalakítási hatásfok ≥96 %, lényegesen kevesebb üzemi állapotban fellépő teljesítményveszteség, hosszú távon csökkenti az áramköltséget.
  4. Kompakt méret és kis tömeg
    Teljesen digitális IGBT moduláris tervezés, eltávolítja a nehéz vasmagos transzformátort; kis helyigény, könnyű falra szerelhető vagy szekrénybe helyezhető telepítés, kényelmes export szállításra.
  5. Teljes körű intelligens védelem
    Beépített IGBT túramáram-, túlmelegedés-, rövidzárlat-, túlfeszültség-, alacsony feszültség- és villámcsapás elleni védelem; automatikus leállás a terhelések túlmelegedésének megelőzése érdekében, önműködő visszaállás a hiba elhárítása után.
  6. Stabil tiszta szinusz hullámú kimenet
    Nincs hullámforma-torzulás a feszültség-szabályozás során, nincs harmonikus zavar; kompatibilis induktív terhelésekkel (motorok, vízszivattyúk) és kapacitív terhelésekkel (akkumulátor-töltők, napenergiás inverterek).
  7. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény
    Nincs mechanikus szenes kefék kopása, nincs kapcsolószekvenciás mechanikai meghibásodás; szilárdtest elektronikus alkatrészek, napi használatra karbantartásmentes.

Összehasonlítás más gyakori szabályozókkal

1. Relés lépcsős szabályozóval szemben

  • Válaszidő: relé ≥100 ms, érzékelhető késés; IGBT csak 10–20 ms
  • Zaj: relé kattanás a fokozatváltáskor; IGBT csendes működés
  • Stabilitás: relé feszültség-ingadozást okoz a fokozatváltáskor; IGBT sima, fokozatmentes szabályozás
  • Élettartam: relé érintkezői gyorsan elkopnak; IGBT-nél nincs mechanikai kopás
  • Terhelésadaptáció: A relé nem bírja a gyakori feszültségugrásokat; az IGBT jól működik napenergiás/off-grid ingadozó teljesítmény esetén

2. VS szervomotoros (szénkefees) szabályozó

  • Sebesség: A szervomotor 0,5–3 másodperc alatt állítja be a feszültséget; az IGBT azonnali kompenzációt biztosít
  • Veszteség: A szervotranszformátor alacsony hatásfoka (~88–92%); az IGBT ≥96% magas hatásfokú
  • Karbantartás: A szénkefét rendszeresen cserélni kell; az IGBT karbantartásmentes
  • Térfogat: A szervo nagy és nehéz transzformátorral rendelkezik; az IGBT kis méretű és könnyű
  • Harmonikus torzítás: A szervo enyhe hullámforma-torzítást okoz; az IGBT tiszta szinusz hullámot állít elő

3. VS mágneses telítéses szabályozó

  • Bemeneti tartomány: A mágneses típus szűk feszültségtartománnyal rendelkezik; az IGBT ultra-széles ingadozás-alkalmazkodással rendelkezik
  • Teljesítményfelvétel: A mágneses mag folyamatos mágnesezése miatt magas az üzemi veszteség
  • Hőfejlesztés: Súlyos felmelegedés hosszú működési idő alatt; az IGBT alacsony hőfejlesztésű
  • Költség és súly: Nagy méretű vasmag, magas export logisztikai költségek; az IGBT könnyű, alacsonyabb szállítási díjak

Rövid angol verzió (termékkatalógus / gyakran ismételt kérdések)

Az IGBT elektronikus feszültségszabályozó előnyei

  1. Szuper gyors, 10–20 ms-os fokozatmentes feszültségkorrekció, nincs kimeneti villogás
  2. Akár 96%-os magas energiatakarékosság, kevesebb teljesítményveszteség
  3. Kompakt, szilárdtestes kialakítás, kis súly, könnyű telepítés és szállítás
  4. Csendes üzem, nincs mechanikus kapcsoló/kefék zajszennyezése
  5. Tiszta szinusz hullámú kimenet, nincs harmonikus zavar az inverterekhez és napenergiás berendezésekhez
  6. Teljes körű intelligens többfunkciós védelem: túlfeszültség, alacsony feszültség, túlmelegedés, rövidzárlat
  7. Karbantartásmentes, hosszú élettartam, kopó alkatrészek nélkül
  8. Szélesebb bemeneti feszültségtartomány, tökéletes a szigetüzemű napenergiás és az instabil vidéki hálózati áramellátáshoz

Összehasonlítás kiemelései

  • Gyorsabb, mint a relés feszültségszabályozók
  • Hatékonyabb és karbantartásmentes, mint a szervomotoros feszültségszabályozók
  • Kisebb, könnyebb és szélesebb feszültségtartományú, mint a mágneses telítéses feszültségszabályozók

Váltóáramos feszültségszabályozó leírása

Az AC elektronikus feszültségszabályozó kiváló tervezésű, stabil teljesítményt nyújt, megbízható minőségű, széles bemeneti feszültségtartománnyal rendelkezik, és könnyen kezelhető – ezért nagy népszerűségnek örvend mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon, különösen Európa országaiban. Üdvözöljük minden felhasználót termékeink használatára.

fő teljesítmény

LCD folyadékkristályos paraméterkijelzés + LED-fénykijelzés: Bemenet: Bemeneti feszültség; Kimenet: Kimeneti feszültség; Teljesítménykimenet: Működési teljesítmény. A működési állapotot zöld jelzőlámpa mutatja, míg a hibás állapotot hibajelző lámpa jelez. Ha rendellenes hőmérséklet, túlterhelés, rövidzárlat, túlfeszültség vagy alacsony feszültség lép fel, a megfelelő jelzőlámpa világít fel.

LED-kijelző leírása: A zöld jelzőlámpa a működési állapotot jelzi; a piros jelzőlámpa a TRB-túlterhelést jelez; a piros jelzőlámpa az alacsony AC/UNDV feszültséget jelez; a piros jelzőlámpa a túl magas AC/OUV feszültséget jelez.

Rövidzárlatvédelem: Ha a kimeneten rövidzárlat keletkezik, a kimenet lekapcsolódik, és a rövidzárlat megszüntetése után automatikusan visszatér a normál működésre.

Magas hőmérséklet-védelem funkció: Ha a hűtőborda hőmérséklete meghaladja a 80 °°C + 2 °°C-ot, a kimenet automatikusan lekapcsol; ha a hőmérséklet 60 °C alá csökken °°C + 2 °C, a kimeneti függvény visszatér normál működésre.

Okos ventilátor: A ventilátor automatikusan elindul, amikor a hűtőborda hőmérséklete meghaladja a 60 °C-ot °És leáll, amikor a hőmérséklet 40 °C alá csökken °°C-ig terjedő magas hőmérsékletű környezetekben való alkalmazásra.

túlterhelés védelem

2. Bemeneti túlterhelés. Amikor a bemeneti feszültség 185 V, a bemeneti áram meghaladja a névleges bemeneti áramot, ami a kimeneti feszültség csökkenését eredményezi. A kimenet lekapcsolódik, amikor a feszültség 180 V ± 5 V-ra csökken, és 13 másodperc múlva újraindul.

3. Amikor a kimeneti áram meghaladja a névleges áram 200%-át, a rendszer azonnal aktiválja a védelmet, lekapcsolja a kimenetet, majd 13 másodperc múlva újraindul.

4. Amikor a kimeneti áram meghaladja a névleges áram 200%-át, a rendszer azonnal aktiválja a védelmet.

A kimenet lekapcsolódik, és 13 másodperc múlva újraindul.

Ez a funkció akkor alkalmazható, ha a bemeneti feszültség 190 V és 240 V között van.

Amikor a kimeneti áram meghaladja a névleges kimeneti áram 150%-át, a kimeneti feszültség csökken; amikor a feszültség 180 V alá esik ± 5 V esetén a bemenet és a kimenet közvetlen átvezetési állapotban van.

Amikor a kimeneti áram a névleges áram 80%-ára csökken, a rendszer újraindul és stabilizálja a kimeneti feszültséget.

Telepítési utasítások: A működés során ezt a berendezést tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagoktól, magas hőmérséklettől, páratartalomtól és egyéb nehéz környezeti feltételektől távol kell tartani. Jól szellőző, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen kell elhelyezni.

modell

AC bemeneti feszültség visszaállítása

Alacsony feszültség

visszaállítása

Bemeneti túlfeszültség-visszaállítás

O kimeneti feszültség

Bemeneti feszültség frekvenciatartománya

Rúd kioldva-

áram bekapcsolva-

A bevezető áram mértéke

Okos ventilátor

A bemenő feszültség nagyobb, mint 190 V

A bemenő feszültség kisebb, mint 185 V

JYVS600

90–310 V

110v

290V

230 V

43–57 Hz

2.7A

3.1A

N o

620W

W=V*2,88

JYVS800

90–310 V

110v

290V

230 V

43–57 Hz

3.1A

3,9 A

N o

720W

W=V*3,65

JYVS1000

90–310 V

110v

290V

230 V

43–57 Hz

5A

9.2A

N o

1000W

1000W

JYVS2000

90–310 V

110v

290V

230 V

43–57 Hz

8.8A

10,5A

Igen

2000W

W=V*9,76

JYVS3000

90–310 V

110v

290V

230 V

43–57 Hz

12,2 A

14A

Igen

3000 W

W=V*13

A kimeneti teljesítmény kiszámításának képlete, amikor a bemeneti feszültség kevesebb, mint 185 V:

Ha az AC-88A modell bemeneti feszültsége 170 V, akkor a maximális kimeneti teljesítmény

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

GYIK


1. **Mi az elektronikus feszültségstabilizátor?**
Ez egy olyan eszköz, amely automatikusan stabilizálja a ingadozó bemeneti feszültséget állandó szabványos kimeneti feszültséggé az elektromos készülékek védelme érdekében.

2. **Milyen feszültségtartományt támogat?**
Gyakori bemenet: 140 V–260 V; szabványos kimenet: AC 220 V / 110 V.

3. **Milyen berendezésekhez alkalmas?**
Légkondicionáló, hűtőszekrény, számítógép, nyomtató, orvosi berendezés, ipari kisberendezések, háztartási elektromos készülékek stb.

4. **Mi a fő előnye?**
Gyors válaszidő, kis méret, alacsony zajszint, magas pontosság, teljesen automatikus működés, hosszú élettartam.

5. **Hogyan válasszunk megfelelő teljesítményű modellt?**
Ajánlott az aktuális terhelési teljesítmény 1,5–2-szeresének fenntartása a túlterhelésből eredő károk elkerülése érdekében.

6. **Napi karbantartásra van szüksége?**
Tartsa szárazon a szellőzést, kerülje a porlerakódást és a hosszú távú nagy terhelést; nincs szükség bonyolult karbantartásra.

7. **Miért villog az állapotjelző lámpa?**
Főként extrém feszültség-ingadozás, túlterhelés vagy gyenge vezetékkapcsolat okozza.

8. **Folyamatosan, 24 órán át működhet?**
Igen, az ipari és háztartási típusok támogatják a hosszú ideig tartó, folyamatos, stabil üzemeltetést.

9. **Milyen védőfunkciókkal rendelkezik?**
Túlfeszültség-, alacsony feszültség-, túlterhelés-, túlmelegedés- és rövidzárlat-automatikus védelem.

10. **Bonyolult-e a telepítése?**
Egyszerű vezetékezési megoldás: közvetlen csatlakoztatható vagy rögzíthető vezetékekkel, könnyen telepíthető és használható.

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatot tart veled.
E-mail
Mobil
Név
Company Name
Érdeklődésre számot tartó termékek
Message
0/1000

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatot tart veled.
E-mail
Mobil
Név
Company Name
Érdeklődésre számot tartó termékek
Message
0/1000