Las fábricas modernas y las grandes instalaciones comerciales están llenas de una gran cantidad de cargas no lineales: convertidores de frecuencia, servovariadores, UPS, fuentes de alimentación conmutadas, controladores de iluminación LED, etc. Generan una gran cantidad de corriente armónica (principalmente armónicos 5, 7 y 11) durante el funcionamiento.
Estos armónicos no sólo exacerban la generación de calor y la pérdida del propio estabilizador de voltaje, sino que, lo que es más grave, se inyectarán de nuevo a la red eléctrica, provocando un aumento adicional de temperatura en los devanados del transformador, calentamiento por sobrecarga de la línea neutra, ruptura por sobrecorriente del banco de capacitores de compensación de potencia reactiva e incluso provocando que el interruptor principal de la línea entrante se dispare por error.
Además, el desequilibrio de las cargas trifásicas provocará una desviación del punto neutro, lo que provocará desviaciones de la tensión trifásica en el lado de baja tensión de la sala de distribución de energía en diversos grados, afectando la calidad de la energía de todos los usuarios en todo el bus.
1. Aislamiento eléctrico bidireccional: Al compensar el acoplamiento electromagnético del transformador, el SBW-50KVA forma una capa de aislamiento eléctrico natural entre la entrada y la salida, debilitando efectivamente las sobretensiones y los picos de voltaje del lado de la red eléctrica que invaden los equipos sensibles aguas abajo y suprimiendo la inyección inversa de corriente armónica desde el lado de la carga al lado de la red eléctrica.
2. Regulación de desacoplamiento independiente trifásico: Cada fase tiene un circuito de muestreo, control y servoaccionamiento independiente. Incluso si la carga en el extremo posterior está muy desequilibrada (por ejemplo, la fase A está conectada a una gran cantidad de equipos de iluminación y de oficina monofásicos, mientras que las fases B y C están conectadas a una alimentación trifásica), el estabilizador de voltaje puede estabilizar el voltaje de salida trifásico dentro del rango de precisión, eliminando así el problema del voltaje asimétrico del bus causado por la deriva del punto neutro y reduciendo la pérdida en el lado de bajo voltaje del transformador.
3. Alta tolerancia y rendimiento antichoque: a diferencia del esquema electrónico que se basa en IGBT/SCR para la regulación de corte, este producto adopta una servoregulación de inducción electromagnética, no genera armónicos de frecuencia de conmutación y la tasa de distorsión de la forma de onda de salida es inferior al 0,1%. Al mismo tiempo, sus componentes de transformador y escobillas de carbón tienen una resistencia al calor extremadamente alta a corto plazo, lo que puede hacer frente con calma al impacto de sobretensiones de varias veces la corriente nominal durante el arranque de grandes compresores, ventiladores y prensas, y no activará fácilmente la protección de derivación contra sobrecorriente como los equipos electrónicos.
4. Monitoreo e interconexión a nivel de sistema: el producto está reservado para interfaces de comunicación RS485 y señales de alarma de contacto seco, que se pueden integrar perfectamente en el sistema de administración de energía (EMS) o sistema de monitoreo de energía (SCADA) de fábrica, lo que permite el monitoreo remoto en tiempo real de parámetros clave como voltaje de entrada/salida, corriente de carga y temperatura interna, y admite la interconexión con disyuntores frontales, gabinetes de conmutación de fuente de alimentación dual ATS y la construcción de un sistema completo de garantía de suministro de energía inteligente.
| Modelo | SBW-50KVA |
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Parámetro |
Valor |
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Potencia Nominal |
50KVA |
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Tecnología |
Tipo de servomotor |
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Fase |
Trifásico |
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Voltaje de entrada |
380V/400V/415V±20% (hay un rango más amplio disponible sujeto a solicitud especial y a un costo mayor) |
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Voltaje de salida |
380V/400V/415V |
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Precisión de salida |
3% |
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Frecuencia |
50/60Hz |
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Eficiencia |
≥96% |
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Grado de aislamiento |
Grado A |
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Rigidez dieléctrica |
CA 2000 V/1 min sin descargas disruptivas, sin averías |
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Velocidad de respuesta |
0,1 s |
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Distorsión de forma de onda |
<0.1% distorsión de la forma de onda de salida, Sin armónico incremental |
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Aumento de temperatura |
Aumento de temperatura neta: <60 ℃ |
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Método de regulación |
Regulación separativa de cada fase, salida de fase de equilibrio automático |
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Mostrar |
Pantalla LED digital, muestra el voltaje de fase en tiempo real |
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Alambrado |
Trifásico de cuatro cables (A, B, C Neutro, Conexión a tierra) |
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Protección |
sobrecarga, alto voltaje, bajo voltaje, cortocircuito, protección contra sobrecalentamiento, falta de protección, función de derivación |
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Método de enfriamiento |
Ventilador de refrigeración inteligente |
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Temperatura de funcionamiento |
-5 ℃ ~ 40 ℃ |
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Humedad relativa |
<90% |
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Dimensión (mm) |
600*455*800 |
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Peso neto (kg) |
120 |
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Observaciones: |
Las especificaciones anteriores se basan en las especificaciones estándar de fábrica; los diseños personalizados están disponibles sujetos a confirmación. |




Al aprovechar la característica de aislamiento electromagnético del transformador de compensación, bloquea eficazmente la transmisión inversa de armónicos (especialmente los armónicos 5.º, 7.º y 11.º) desde el lado de carga a la red eléctrica, lo que reduce los riesgos de falla de los transformadores y los dispositivos de compensación de potencia reactiva; al mismo tiempo, suprime las fluctuaciones de voltaje y el impacto de sobretensiones en el lado de la red eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación pura para cargas de precisión.
Utilizando tecnología de control y muestreo independiente fase por fase, cada voltaje de fase se detecta y compensa por separado. Incluso si la corriente de carga trifásica está severamente desequilibrada (grado de desequilibrio > 30%), el voltaje trifásico de salida aún puede permanecer dentro del ±3% en condiciones normales, eliminando fundamentalmente los riesgos de seguridad y las pérdidas adicionales causadas por la deriva del punto neutro.
Basado en el principio de funcionamiento de inducción electromagnética, tiene un margen de sobrecarga natural y puede resistir a corto plazo (≤ 5 segundos) más de 8 veces el choque de arranque de corriente nominal, especialmente adecuado para cargas de impacto de arranque y parada frecuentes, como convertidores de frecuencia de gran potencia, hornos de frecuencia media y equipos de elevación de gran tamaño.
La forma de onda de salida es una onda sinusoidal estándar, con una tasa de distorsión de forma de onda de <0,1% y no genera armónicos adicionales. En comparación con los estabilizadores de voltaje electrónicos tradicionales, no inyecta interferencias de alta frecuencia en la red eléctrica y es particularmente adecuado para lugares médicos, de pruebas de precisión y de comunicación con estrictos requisitos ambientales electromagnéticos.
Integrado con funciones de bypass dual manual/automático. Cuando hay una falla interna en el estabilizador de voltaje o durante el mantenimiento regular, puede cambiar sin problemas al modo de suministro de energía directa a través del interruptor de derivación para garantizar que la carga nunca pierda energía. Una vez completado el mantenimiento, el servomotor AVR trifásico de 50 KVA se puede volver al modo de estabilización de voltaje, sin que sea necesario apagar todo el proceso.
Para el nivel de generación de calor de 50 KVA, se adoptan disipadores de calor de gran tamaño y ventiladores inteligentes con regulación de velocidad y control de temperatura para garantizar que el aumento de temperatura a plena carga sea < 60 ℃. Al seleccionar materiales de alto nivel de aislamiento de grado A y escobillas de carbón importadas resistentes al desgaste, la vida útil total del diseño supera los 15 años y el costo integral durante todo el ciclo de vida es mucho menor que el de estabilizadores de voltaje electrónicos similares.
La configuración estándar incluye una interfaz de comunicación RS485 (protocolo Modbus-RTU) y módulos de comunicación opcionales Profibus-DP o Ethernet. Se puede utilizar para leer el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de alarma trifásicos en la sala de control en tiempo real, lo que permite la operación no tripulada y el mantenimiento predictivo.
1. Fabricación de precisión y equipos de alta gama: proporcione fuentes de alimentación pura sin armónicos y altamente estables para líneas de prueba y embalaje de semiconductores, máquinas de soldadura SMT y grupos de equipos CNC de centros de procesamiento de moldes de precisión, mejorando así la tasa de rendimiento.
2. Fuente de alimentación para grandes instalaciones médicas: se utiliza para la estabilización de voltaje inicial y el aislamiento armónico de grandes equipos de imágenes médicas, como máquinas de tomografía computarizada, sistemas de resonancia magnética (resonancia magnética) y aceleradores lineales en los departamentos de radiología y medicina nuclear de hospitales terciarios, lo que garantiza la calidad de las imágenes y la seguridad de los equipos.
3. Centros de datos y nodos de computación perimetral: proporcionan estabilización de voltaje y control de armónicos para las fuentes de alimentación conmutadas y sistemas de aire acondicionado de precisión de salas de datos pequeñas y medianas y salas de datos de convergencia de núcleos 5G, lo que reduce las pérdidas armónicas de entrada del UPS y extiende la vida útil de la batería.
4. Líneas de producción de piezas de automóviles y fabricación de vehículos: proporcione gabinetes de control y sistemas de servoaccionamiento para estaciones de trabajo de robots de soldadura, robots de pintura y grandes líneas de estampado para garantizar la precisión del enlace multieje y evitar salpicaduras de soldadura o defectos de pintura causados por fluctuaciones de voltaje.
5. Grandes complejos comerciales: instaladas en centros comerciales, hoteles de cinco estrellas y grandes salas de exposiciones, las principales salas de distribución de energía brindan optimización centralizada de la calidad de la energía para la energía y la iluminación, las escaleras mecánicas y las unidades centrales de aire acondicionado de todo el piso o del edificio completo.
6. Industrias química y farmacéutica: proporciona protección de estabilización de voltaje para motores de agitación de recipientes de reacción, centrífugas y grupos de compresores de aire, y también evita que los armónicos generados por los convertidores de frecuencia del motor interfieran con los sistemas de control DCS y los instrumentos en el sitio.
KTAC ofrece servicios OEM/ODM AVR con servomotor trifásico de 50 KVA, que incluyen color de apariencia, método de empaque, rango de voltaje de entrada/salida y módulos de funciones especiales (como dispositivos de filtro EMI, dispositivos de protección contra rayos, interfaces de monitoreo RS232/RS485), etc. Comuníquese con nosotros para obtener soluciones personalizadas.
Sí. El SBW-50KVA funciona según el principio de un transformador de compensación, con aislamiento electromagnético entre la entrada y la salida. Tiene un efecto de atenuación natural en los armónicos de alta frecuencia (especialmente aquellos por encima del quinto armónico) (normalmente capaz de atenuar entre un 30 % y un 50 %). Al mismo tiempo, no genera armónicos de frecuencia de conmutación (a diferencia de los dispositivos electrónicos tipo PWM), lo que puede reducir significativamente la contaminación inversa de armónicos desde el lado de la carga a la red eléctrica. Si se necesita un control armónico más completo, podemos agregar un filtro activo (APF) o una rama de filtro pasivo por adelantado.
La corriente nominal del modelo de 50KVA es de aproximadamente 76A (trifásica 380V). Teniendo en cuenta la sobretensión de arranque de cargas tipo motor y un cierto margen de capacidad, se recomienda configurar un disyuntor de caja de plástico (MCCB) con una clasificación de 100 A a 125 A en el extremo frontal y seleccionar una curva de disparo tipo C/D. Se recomienda que el cable entrante utilice YJV 3×25 mm² + 2×16 mm² o especificaciones superiores, y los requisitos específicos deben calcularse en función de la longitud real de la línea para la caída de voltaje.
Puede resolver el problema del desequilibrio de voltaje, pero la regulación independiente trifásica ajusta el voltaje de cada fase en lugar de distribuir a la fuerza la corriente de cada fase. Si la corriente trifásica en el lado de la carga está muy desequilibrada (por ejemplo, la diferencia supera los 50 A), el estabilizador de voltaje puede garantizar la simetría de las tensiones trifásicas, pero no puede reducir la corriente neutra. En este caso, se recomienda distribuir uniformemente la carga monofásica en el terminal de distribución de energía, y podemos brindarle consulta sobre el plan de distribución del equilibrio de carga.
En el modo de derivación manual, las funciones de protección electrónica de sobrecarga y sobretensión del estabilizador de voltaje no participan. En este momento los equipos de la parte trasera se alimentan directamente de la red eléctrica, perdiendo la protección estabilizadora de tensión pero manteniendo la continuidad. Se recomienda que los usuarios organicen el mantenimiento lo antes posible durante la operación de derivación. Durante el bypass automático (conmutación por falla), el equipo seguirá monitoreando el estado de la red. Si la red eléctrica es muy anormal y excede el umbral de seguridad, algunas señales de protección aún pueden activar el disyuntor frontal para alarmar.
La pérdida de energía y la generación de calor del modelo de 50 KVA (aproximadamente 2 KW) son significativamente mayores que las de los modelos de pequeña potencia. Adoptamos una solución de enfriamiento mejorada de "radiador de tubo de cobre + ventilador inteligente con doble rodamiento de bolas", con la velocidad del ventilador ajustada automáticamente sin cambios graduales de acuerdo con la temperatura interna. En un entorno de carga completa de 40 ℃, el aumento de temperatura interna se controla estrictamente dentro de 60 ℃. Se recomienda garantizar que haya un espacio de ≥30 cm para la disipación de calor y la ventilación en los lados frontal, posterior, izquierdo y derecho del equipo durante la instalación.
La escobilla de carbón producirá trazas de polvo de grafito durante la operación de deslizamiento a largo plazo. Hemos instalado un canal de recolección de polvo exclusivo y una pantalla de filtro de polvo desmontable dentro del gabinete. La mayor parte del polvo se acumula en la parte inferior de la máquina y no escapará al gabinete de distribución de energía. Se recomienda utilizar una aspiradora para limpiar el puerto inferior de recolección de polvo una vez cada seis meses, lo cual es muy conveniente de operar.
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