AC automaattinen jännitteen vakaaja on laite, jota käytetään vaihtelevan syöttöjännitteen säätämiseen vakaaksi lähtöjännitteeksi. Sitä käytetään laajalti kodinkoneissa, teollisuuslaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa ja muissa sovelluksissa. Kun jännitteen vaihtelut ovat merkittäviä, jännitteen vakaaja voi suojata laitteita tehokkaasti epävakaan jännitteen aiheuttamilta vaurioilta ja parantaa siten laitteiden käyttöikää ja tehokkuutta.
♦ Sähköverkon kuormituksen vaihtelut: Äkilliset muutokset verkon sähkökuormituksessa voivat aiheuttaa jännitteen epävakautta.
♦ Etäisyys virtalähdekeskuksesta: Syrjäisillä alueilla, jotka sijaitsevat kaukana sähkönjakelukeskuksista, jännitteen vaihtelut ovat yleensä voimakkaampia.
♦ Laitteiden tiheä käynnistys: Suuritehoiset laitteet, kuten ilmastointilaitteet ja jääkaapit, jotka käynnistyvät usein, voivat aiheuttaa paikallisia jännitehäviöitä ja ylijännitteitä.
① Määritä, onko liitäntä yksi- vai kolmivaiheinen.
Yksivaiheisessa jännitestabilisaattorissa on yksi tulovaihe ja yksi lähtövaihe, ja se soveltuu yksivaiheisiin virtapiireihin. Kolmivaiheisessa vakauttajassa on kolme tulovaihetta ja yksi lähtövaihe, ja se on suunniteltu erityisesti kolmivaihepiirejä varten. Teollisuustuotannossa tai suurissa kaupallisissa kokoonpanoissa, joissa tarvitaan suuria tehoja ja suuria sähkökuormia, tarvitaan kolmivaiheisia jännitestabilisaattoreita.
② Määritä syöttöjännitealue.
Voit testata tämän yleismittarilla.
③ Tiedä esimerkiksi alueesi vakiolähtöjännite:
Kiinassa kotitalouksien yksivaiheinen standardijännite on 220 V ja teollisuuden kolmivaiheinen jännite 380 V.
Thaimaassa se on AC230V yksivaiheinen ja AC400V kolmivaiheinen.
④ Määritä, onko taajuus 50Hz vai 60Hz.
Tiedä kaikkien liitettyjen laitteiden tehot käynnistystehon laskemiseksi. Valitse sopiva tehonvakaaja noudattamalla seuraavia ohjeita:
Ymmärrä, kuinka paljon virtaa kaikki liitetyt laitteet kuluttavat. Sopivan jännitevakauttajan valitsemiseksi noudatetaan seuraavia vaiheita:
Muissa laitteissa, erityisesti niissä, joissa on moottori, kuten ilmastointilaitteissa ja jääkaapeissa, käynnistysteho on yleensä noin 2-3 kertaa suurempi kuin nimellisteho. Siksi tämä huipputehon tarve on otettava huomioon vakauttajaa suunniteltaessa. Esimerkkinä voidaan todeta, että jääkaappi, joka kuluttaa 100 W käyntitehoa, tarvitsisi käynnistykseen 300 W.
♦ Vain resistiivisten kuormien, hehkulamppujen, lämmityselementtien ja sähkökiukaiden osalta vakauttajan tehon on oltava kaksi kertaa suurempi kuin kuorman käyttämä teho.
♦ Induktiivisten ja kapasitiivisten kuormien, kuten loistelamppujen, tuulettimien, moottoreiden, vesipumppujen, ilmastointilaitteiden ja jääkaappien, osalta vakaajan tehon on oltava kolme kertaa kuorman teho.
♦ Suurten induktiivisten tai kapasitiivisten kuormien osalta vakauttajan tehon tulisi olla 5-8 kertaa kuorman teho.
Sähkölaite | Sähkölaitteen nimellisteho (vain viitteeksi) | Sähkölaitteen hetkellinen käynnistysteho | Suositeltu teho jännitteen vakauttajalle |
Sähkövalo | 50W | 50W | 0,5KVA |
Televisio | 200W | 200W | 0,5KVA |
Tietokone | 300W | 300W | 0,5KVA |
Äänentoistojärjestelmä Audiojärjestelmä (voimakas kapasitiivinen kuormitus) | 500W | 500W*5=2500W | 3KVA |
Jääkaappi | 300W | 300W*3=900W | 1KVA |
Vedenkeitin | 1500W | 1500W*2=3000W | 3KVA ja enemmän |
Induktioliesi | 2000W | 2000W*2=4000W | 5KVA ja enemmän |
Seinään asennettava ilmastointilaite | 750W (1P=750W) | 750W*3=2500W | 3KVA (1P) |
Sähkölaitteet, joissa on yksivaiheiset asynkronimoottorit, kuten vesipumput, ruohonleikkurit ja riisimyllyt. | Jännitteen vakauttajan käyttöä ei suositella, koska tällaiset laitteet vaativat käynnistettäessä hetkellisesti suuren virran, joka on yleensä 4-7 kertaa nimellisvirta, eikä jännitteen vakauttaja pysty antamaan riittävää käynnistysvirtaa, mikä voi aiheuttaa sen, että laite ei käynnisty normaalisti. |
①Määritä, minkä tyyppisestä kuormasta on kyse, ja määritä kokonaistehon summa.
Vakauttajan tarvitsema kokonaisteho = kaikkien laitteiden käynnistysteho yhteenlaskettuna. Jos oletetaan, että televisio kuluttaa 200 W ja jääkaappi 300 W, summa on seuraava.
Kokonaisteho = TV 200W + jääkaappi 300W × 3 = 1100W.
Jos laitteella on käynnistyshuipputeho, myös tämä arvo on lisättävä.
②Oletetaan, että tehomarginaali
Jotta vakaaja pystyisi tarjoamaan tarvittavan jännitetuen, kun laitteet toimivat täydellä kuormituksella, on suositeltavaa valita vakaaja, jonka nimellisteho on 1,2-1,5 kertaa suurempi kuin kokonaisteho. Esimerkiksi jos kokonaisteho on 1000W, vakauttimen tehon on oltava 1200-1500W.
③Nykyinen muuntaminen.
Jos teho ilmoitetaan ampeereina, voidaan käyttää alla olevaa kaavaa.
Marian
Teho (W) = virta (A) × jännite (V).
Esimerkiksi laitteelle, jossa on 220 V ja 5 A, saadaan 5 A × 220 V = 1100 W.
Jännitteen vakauttajien valinnassa olisi myös otettava huomioon skenaariot ja ympäristöt, joissa niitä käytetään, ja olisi valittava erityyppisiä jännitteen vakauttajia.
1. Kapasiteetin valinta:
Kun valitset kodin laitteille vakaajan, sinun on otettava huomioon kokonaiskuormitus. Tässä oletetaan aina, että vakaajan nimellistehon on oltava 20% suurempi kuin kokonaiskuormasi teho, jotta se voi kattaa vaatimukset laitteiden käynnistyksen yhteydessä.
2. Elektronisten vakauttajien edut:
Kodinkoneet ovat alttiimpia jännitteen muutoksille, mutta kuormitus on pieni ja vakaa. Elektroniset vakauttajat reagoivat nopeasti ja ovat kompakteja. Niitä voidaan käyttää kodeissa.
3. Ulkonäkö ja asennus:
Kotikäyttäjät voivat valita vakauttajat sisustukseensa sopiviksi. Seinäasennus vie vähemmän tilaa. Laitteissa on LCD-näytöt jännitteen vaihtelun välitöntä seurantaa varten.
Osta oikea kodin jännitteensäädin tänään!
Servostabilisaattoreilla on laaja säätöalue ja vahva kuorman sopeutumiskyky, joten ne soveltuvat asennettaviksi teollisuusympäristöihin, joissa jännite vaihtelee usein. Sopivia alueita ovat muun muassa tehdastyöpajat, kuten CNC-koneet ja suuret tuotantolinjat.
Teollisuuslaitteet vaativat suurempaa tehokapasiteettia, joten vakaajan nimellistehon on oltava vähintään 1,2-1,5 kertaa laitteen kokonaisteho, jotta saavutetaan tasainen ja vakaa toiminta myös raskaalla kuormalla ladattuna.
♦ Korkean lämpötilan ympäristöt: Korkean lämpötilan ympäristössä stabilisaattorilla on oltava lämmönhaihdutuksen ja korkean lämpötilan suojausominaisuus. Jos näin ei ole varustettu, laitteelle voi aiheutua ylikuumenemisvaurioita.
♦ Kosteat tai pölyiset ympäristöt: Käytä vedenpitävää ja pölytiiviitä stabilointiainetta pitkäaikaisen vakaan toiminnan takaamiseksi kosteassa tai paljon pölyä sisältävässä ympäristössä.
Lääketieteellisissä laitteissa ja tarkkuuslaitteissa tarvitaan erittäin vakaata jännitettä. Staattiset vakauttajat soveltuvat herkille laitteille, koska niissä ei ole mekaanisia liikkuvia osia ja koska niitä tarjotaan nopealla ja tarkalla säädöllä.
Lääkinnälliset laitteet ovat herkkiä sähkömagneettisille häiriöille (EMI). Valitsemalla EMI-suojausominaisuudella varustettuja vakaajia varmistetaan, että ulkoiset häiriöt eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Kriittisen elintoimintojen tukijärjestelmän vakaajassa olisi oltava automaattinen kytkentä varavirtalähteeseen jatkuvaa syöttöä varten.
Valitse jännitevakaimen tyyppi ja teho liitettävien laitteiden perusteella::.
Relejännitteen vakaaja on kooltaan pieni ja reagoi nopeasti, ja se soveltuu sähkölaitteisiin, joissa on pieniä kuormituksen vaihteluita, kuten erilaisiin kodinkoneisiin, jotka eivät vaadi suurta jännitteen vakautustarkkuutta.
Servojännitteen vakauttajat käyttävät servomoottoria jännitteen mekaaniseen vaihteluun, joten ne ovat sopivimpia, kun lähtö vaihtelee voimakkaasti. Hyvä säätöalue yhdistettynä erinomaiseen sopeutumiskykyyn tekee niistä hyödyllisiä teollisuuslaitteissa, kuten CNC-koneissa ja automatisoiduissa tuotantolinjoissa.
Staattisissa jännitteensäätimissä käytetään puolijohdetekniikkaa, niissä ei ole liikkuvia mekaanisia osia, niiden ylläpitokustannukset ovat alhaiset ja niiden jännitteensäätötarkkuus on korkea. Nämä säätimet soveltuvat tarkkuusinstrumentteihin ja lääketieteellisiin laitteisiin, jotka vaativat erittäin vakaita jänniteolosuhteita.
Väri voi muuttua vaihtelevan käyttöympäristön mukaan. Käyttäjät voivat mukauttaa vakaajan värin mieltymyksensä tai sovittaa sen ympäristön kanssa.
Vakauttajat voidaan varustaa LCD- tai LED-näytöillä, joilla voidaan seurata reaaliaikaisesti tulevaa ja lähtevää jännitettä ja toimintatilaa. Tapauksissa, joissa lähtöarvoja on seurattava tarkasti jossakin käyttöympäristössä, ehdotetaan erittäin tarkan näytön räätälöintiä.
Saatavilla on jalustamalleja, kannettavia käsikannettavia malleja, seinään asennettavia malleja ja jopa pyörillä varustettuja malleja. Suosituin asennus on se, joka sopii vakaajan tilaan. Ulkokäyttöön kannattaa valita mallit, jotka ovat sateenkestäviä ja pölytiiviitä.
Energiatehokkuuden olisi myös oltava osa kriteerejä stabilointiaineen valintaprosessissa. Korkean hyötysuhteen stabilisaattorit eivät ainoastaan auta säästämään energiaa, vaan säästävät myös sähkölaskuja pitkällä aikavälillä. Tällaisessa tilanteessa energiatehokkaat stabilisaattorit tuovat merkittäviä taloudellisia kustannussäästöjä teollisuus- ja liikerakennuksissa toimiville yrityksille.
Kustannukset määräävät suurelta osin vakaajan tyypin, tehon ja merkin. Voit valita budjetin ja käyttämäsi laitteiston mukaan:
Kotikäyttäjille, joiden budjetti on rajallinen ja joiden jännitevaihtelut ovat vähäiset, voit ostaa relevakauttajan, joka on suhteellisen edullisempi. Teollisuuskäyttäjille sinun on valittava servo- tai staattisten stabilisaattoreiden välillä laitteiden monimutkaisuuden mukaan ja säädettävä varoja varmistaaksesi, että valittu laite on luotettava ja voi toimia vaikeissa olosuhteissa.
Yleisiä vikoja ovat ylikuumeneminen, lähtöjännitteen vaihtelut ja komponenttien vanheneminen; nämä voidaan minimoida säännöllisellä huollolla, jäähdytysjärjestelmän tarkistamisella ja vanhenevien komponenttien vaihtamisella. Säännöllinen kunnossapito tällaisessa ympäristössä johtaa vakaaseen suorituskykyyn, ja muita ehdotuksia ovat säännöllinen kunnossapito ja tarkastukset teollisuusympäristöissä, jotta vältetään rikkoutumiset suurissa kuormitusolosuhteissa.
Tulevaisuuden teknologiseen innovointiin kuuluu suunnittelun, ohjausjärjestelmien ja työmenetelmien kehittäminen ja parantaminen tällaisissa laitoksissa.
Älykkäät vakauttajat ovat nykyään erittäin kysyttyjä. Ne on varustettu älykkäillä ohjausjärjestelmillä, jotka voivat reaaliaikaisesti valvoa ja hallita minkä tahansa laitteen toimintatilaa, mikä lisää käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta. Tämäntyyppiset vakauttajat sopivat erityisesti tarkkaa hallintaa vaativille teollisuudenaloille, kuten lääketieteeseen ja teollisuuteen.
Jännitteenvakaajaa valittaessa on otettava huomioon käyttöympäristö, kyseessä olevien laitteiden tyyppi, tehontarpeen määrä ja tarkasteltavien laitteiden rakenne. Tämä johtaa oikeanlaisen vakauttajan valintaan; se pidentää laitteiston käyttöikää ja parantaa sen tehokkuutta, jolloin jännitteen vaihteluista ei aiheudu vahinkoja tai taloudellisia menetyksiä. Olipa kyse sitten kotitalouksista, teollisuudesta tai jopa lääketieteellisistä laitteista, erityistarpeiden yhteensovittaminen varmistaa sähköjärjestelmien vakauden.
Sarja | Käytä | Vaiheen numero | Ulkonäkö | Sisäinen rakenne |
Kotitalous | yksivaiheinen | seinään kiinnitettävä、Työpöytä | Sähköinen | |
Kotitalous | yksivaiheinen | seinään kiinnitettävä | Hiiliharjatyyppi | |
TND | Teollinen | yksivaiheinen | Työpöytä | Hiiliharjatyyppi |
TNS/SJW | Teollinen | Kolmivaiheinen | Työpöytä | Hiiliharjatyyppi |
SBW | Teollinen | Kolmivaiheinen | Työpöytä | Hiiliharjatyyppi |
SBWN | Teollinen | Kolmivaiheinen | Työpöytä | Hiiliharjatyyppi |
JJW/JSW | Teollinen | Yksi- ja kolmivaiheiset | Työpöytä | Kosketukseton |
ZBW | Teollinen | Yksi- ja kolmivaiheiset | Työpöytä | Kosketukseton |
TSAJA | Teollinen | Kolmivaiheinen | Työpöytä | Kosketukseton öljyyn upotettu |
TKB | Kotitalous | yksivaiheinen | seinään kiinnitettävä、Työpöytä | Sähköinen |
WBT Jännitteensäädin ja muunnin | Teollinen | Yksi- ja kolmivaiheiset | Työpöytä | Hiiliharja |
Haluatko tietää lisää→Etusivu Jännitteensäätimet 、Teollisuuden jännitteen vakauttajat
Toimintaperiaate: Se toimii pääasiassa digitaalisten näyttökomponenttien, kuten LED-valojen ja LCD-näyttöjen, avulla digitaalisten kuvien näyttämiseksi.
Ominaisuudet: Korkea tarkkuus、Nopea reagointinopeus、Vahva mukautuvuus
Toimintaperiaate: Se käyttää sähkökenttää nestekidemolekyylien järjestämiseen tilassa, mikä säätelee valon kulkua nestekiteen läpi näytön aikaansaamiseksi.
Ominaisuudet: Suuri kirkkaus、 Korkea kontrasti、 Pieni virrankulutus 、 Suuri kirkkaus、 Suuri kontrasti
Toimintaperiaate: Se näyttää jännitearvot pyörittämällä osoitinta asteikkotaululla.750 V tai sitä korkeamman jännitteen ja korkean taajuuden ympäristön vuoksi osoitinmalleissa käytetään tehonsäädintä.
Ominaisuudet: Yksinkertainen rakenne、Matalat kustannukset、Intuitiivinen lukeminen
Sen tarkkuus on kuitenkin alhainen, reagointinopeus hidas ja ympäristön valo vaikuttaa siihen helposti.
Näytön kirkkaus: | Digitaalinen näyttö > LCD-näyttö > Osoitinnäyttö |
Päivitysnopeus: | Digitaalinen näyttö > LCD-näyttö > Osoitinnäyttö |
Virrankulutus: | Digitaalinen näyttö > LCD-näyttö > Osoitinnäyttö |
Avaruuden miehitys: | Osoittimen näyttö > Digitaalinen näyttö > LCD-näyttö |
Näytön tarkkuus: | Digitaalinen näyttö > LCD-näyttö > Osoitinnäyttö |
KESKITETTY PALVELU
Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian
Tervetuloa tiedustelemaan verkossa
Vertaile hintoja ja palveluita, meillä on tiimi teknisiä ammattilaisia, jotka auttavat sinua mielellään!
Emme ole paikalla, mutta haluamme silti kuulla sinusta! Jätä meille viesti