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无触点稳压器
350KVA稳压器
TNS-350KW无触点稳压器 智能型无触点稳压器大功率稳压器,可调开关式直流稳压电源LW3080KD 大功率稳压器 直流稳压电源,医疗设施专用电力稳压器 SBW-1000KVA 电压按客户要求定制,200kw稳压器 隧道专用 解决远距离送电压降大的问题,SBW-100KVA全自动三相稳压器380V大功率稳压器100KW补偿式稳压器。
350KVA稳压器是将稳压器与变压器两种产品装在一个架构内,采用先稳压后变压模式设计而成,以变压器二次侧(输出侧电源电压作为比较信号的取样方式),使得本设备的输出电压确保在正常设定下使得本设备的输出电压确保在正常设定范围内。
无触点稳压器特点。
无触点稳压器采用微电脑智能检测,输出指令控制可控硅模块(scr)快速切换,通过变压器同频,锁相,正弦波叠加补偿保持保持输出电压的稳定。无碳刷,无触点,无机械,无火花,三相分调。响应速度快,稳定至额定电压值时间≤20ms,能够抑制瞬时输入高低浪涌电压。即时有效的保护精密设备。
无触点
稳压器厂家
生产tns三相稳压器,tnd单相稳压器,svc稳压器,家用电脑稳压器,空调稳压器,电力稳压器,220v稳压器,380v稳压器,交流稳压器, SBW电力补偿式稳压器 比亚迪大族激光、苏州领创激光机配套,SVC(TNS)-100KVA 三相全自动高精度交流稳压器 工业医疗,核磁共振、CT等医疗器械适用SBW-700kva/kw三相380v稳压器,印刷机用稳压器,sbw大功率稳压器,户外用稳压器,遂道升压稳压器。
一、 无触点稳压器优点:
免维护免保养
无触点稳压器采用微电脑及可控硅控制电路,整机工作时无任保机械动作、无磨损、不需要定时更换零部件,纯电子结构,可适应更复杂环境。
高品质高可靠
采用了高效率及宽范围工业级零件组合而成,在较差之AC输入电源环境及可能照常工作,可以承受瞬间高电压、大电流及恶劣的温度、湿度、震动环境。
节省空间降低成本
稳压器与变压器个别装置,须两个机箱,且部分电气组件重复,现将之并在一起,除了可以节省空间外,可降购买成本。
降低线损提高效率
个别配置稳压器与变压器须利用缆线予以连接,如采用先稳压后变压的方式(一般设备会内置变压器),线损会加大,造成压降现象,如将稳压器与变压装置在一起则因配线长度拉短,可以有效降低线损而提高效率。
合理架构实用可靠
本设备将稳压器与变压器装置在一个机箱内,采用了模组化之配置布线,使得稳变压器设备在维护保养上皆非常简易。感应式稳压器技术规范
二、无触点稳压器参数:
稳压范围:额定输入电压±15%
输出精度:±1%
工作频率:50/60Hz ±5%
使用效率:98%以上
波形失真:正弦波不失真
超载能力:150%(60min) 300%(10min)
反应时间:≤0.042秒
工作环境:温度-20℃~45℃ 湿度0%~90%
设备噪音:全载≤65Db(距离箱体1M处)
绝缘电压:线圈对导体2500V 60S (≤10Ma)
接地电阻:≤0.1Ω
耐震距离:0.3G
爬电距离:>8mm
线圈耐温:H级180℃
散热方式:干式风冷散热
三、无触点稳压器特点:
1、微电脑智能稳压,准确稳定,精度可达±5%以内。
2、合理设计,优质材料、无接触点、线性稳压、超载能力强。
3、输出电压过高、过低、欠相、逆相自动侦测,自动报警,自动跳脱。
4、当关机或停电再复电时,本稳压器将电压稳定后再输出,任何情、况下皆不会产生高压输出,,以保护负载设备。
5、简易指拔设定功能,稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拔开关作段性设定,精确可靠。
6、主要构千为壳体、硅钢片、感应线圈所组成,对突波、非线性负载冲击均承受,故坚固耐用,使用年限长。
7、具防雷击,防浪涌保护功能(选配)。
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350KVA稳压器雷电冲击绝缘水平的几点讨论
由于修订国家标准以及讨论新电压等级的绝缘配合,近来国内不少资料涉及稳压器雷电冲击绝缘水平问题。我们就此也发表几点看法以供讨论。
关于避雷器的雷电流
稳压器雷电冲击绝缘水平与避雷器的残压是密切相关的。在绝缘配合确定避雷器的残压时,所取的避雷器雷电流的数值,对变电所防雷问题是有重要的意义。
首先,分别就反击闪络和绕击两种情况,来计算流经避雷器的雷电流。
.击塔项发生反击闪络
我国220千伏及以上的变电所,均考虑2公里进线段,大概是5个挡距(设每挡为400米。若进线段外入口处塔项或架空地线遭受雷击,同时又发生绝缘串相闪络,投入变电所的波前是比较陟的。通常以这种情况作为投入变电所电压波的计算最大陡度。此时,架空地线对流入变电所350KVA稳压器的雷电流,确实起到一定的限制作用。但用集中参数的方法计算,这就会不恰当地夸大进线段电感的作用,误以为主要由电感将波头拉长,以致否定传统的电晕对波头拉长在变电所防雷的重要作用。由于波沿进线段长度传至变电所的时间约需7微秒,而我们讨论的又是陡波,这就有可能在避雷器电流达到最大值时,反射波还没有反回雷击点、这样就必须使用行波法来进行计算,亦即必须考虑进线段为分布参数电路。对500千伏变电所,避雷器雷电流要达到10千安,进线入口:雷击点的雷电流需要290千安,已接近雷电流的上限。因此由于反击闪络引起的陡波进入变电所时,避雷器的雷电流一般不会超过10千安。同时也可看到,220千伏变电所以5千安来考虑残压还是合适的。因为220千安左右的雷击点电流还是有一定的几率的。
对750千伏变电所来说,当雷击点雷电流为34千安时,避雷器电流可达14千安,故俄罗斯750千伏变电所采用双避雷器保护。对保护350KVA稳压器的避雷器其雷电流就不会大于7千安。
用3千安的避雷器电流来考虑绝缘配合,看来还没有充分的根据。事实上还是有超过3千安的可能性。经过35~220千伏电站避雷器雷电流统计数字表明,超过5千安者约为1%;超过5千安者为0.028次/年,也就是大约36年遇一次。按5千安时避雷器残压来考虑350KVA稳压器的冲击绝缘水平,这是由于其330千伏以上变电所,均采用双避雷器保护。
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