AC automatique stabilisateur de tension est un dispositif utilisé pour réguler une tension d'entrée fluctuante en une tension de sortie stable. Il est largement utilisé dans les appareils ménagers, les équipements industriels, les appareils médicaux et d'autres applications. En cas de fluctuations importantes de la tension, un stabilisateur de tension peut protéger efficacement l'équipement contre les dommages causés par une tension instable, améliorant ainsi la durée de vie et l'efficacité des appareils.
♦ Fluctuations de la charge du réseau électrique: Des changements soudains dans la charge électrique au sein du réseau peuvent provoquer une instabilité de la tension.
♦ Distance par rapport au centre d'alimentation: Les régions éloignées des centres d'approvisionnement en électricité ont tendance à connaître des fluctuations de tension plus importantes.
♦ Démarrage fréquent des équipements: Les appareils de forte puissance tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs qui se mettent fréquemment en marche peuvent entraîner des chutes de tension et des surtensions localisées.
① Déterminer si la connexion est monophasée ou triphasée
Un stabilisateur de tension monophasé a une phase d'entrée et une phase de sortie et convient aux circuits monophasés. Un stabilisateur triphasé a trois phases d'entrée et une phase de sortie, conçu spécifiquement pour les circuits triphasés. Les stabilisateurs de tension triphasés sont nécessaires dans la production industrielle ou les grandes installations commerciales, où une puissance élevée et des charges électriques importantes sont nécessaires.
② Déterminer la plage de tension d'entrée
Vous pouvez le tester à l'aide d'un multimètre.
③ Connaître la tension de sortie standard dans votre région, par exemple :
En Chine, la tension domestique monophasée standard est de 220 V CA et la tension industrielle triphasée est de 380 V CA.
En Thaïlande, il s'agit de AC230V pour le monophasé et de AC400V pour le triphasé.
④ Déterminer si la fréquence est de 50Hz ou de 60Hz
Connaître les puissances nominales de tous les appareils connectés pour calculer la puissance de démarrage. Pour sélectionner le stabilisateur de puissance approprié, suivez les étapes suivantes :
Comprendre la quantité d'énergie consommée par tous les appareils connectés. Pour choisir un stabilisateur de tension approprié, il faut suivre les étapes suivantes :
Pour d'autres appareils, en particulier ceux qui ont des moteurs, comme les climatiseurs et les réfrigérateurs, la puissance de démarrage est généralement 2 à 3 fois supérieure à la puissance nominale de fonctionnement. Par conséquent, cette demande de puissance de pointe doit être prise en considération lors de la conception du stabilisateur. Par exemple, un réfrigérateur qui utilise 100 W pour fonctionner aurait besoin de 300 W pour démarrer.
Pour les charges résistives uniquement, les lampes à incandescence, les éléments chauffants, les cuisinières électriques, la puissance d'un stabilisateur doit être le double de la puissance que la charge va utiliser.
Pour les charges inductives et capacitives telles que les lampes fluorescentes, les ventilateurs, les moteurs, les pompes à eau, les climatiseurs et les réfrigérateurs, la puissance d'un stabilisateur doit être égale à trois fois la puissance de la charge.
Pour les charges inductives ou capacitives importantes, la puissance du stabilisateur doit être de 5 à 8 fois la puissance de la charge.
Appareils électriques | Puissance nominale de l'appareil électrique (à titre indicatif) | Puissance de démarrage instantanée des appareils électriques | Puissance recommandée pour le stabilisateur de tension |
Lumière électrique | 50W | 50W | 0,5KVA |
Télévision | 200W | 200W | 0,5KVA |
Ordinateur | 300W | 300W | 0,5KVA |
Système audio Système audio (forte charge capacitive) | 500W | 500W*5=2500W | 3KVA |
Réfrigérateur | 300W | 300W*3=900W | 1KVA |
Bouilloire électrique | 1500W | 1500W*2=3000W | 3KVA et plus |
Cuisinière à induction | 2000W | 2000W*2=4000W | 5KVA et plus |
Climatiseur mural | 750W(1P=750W) | 750W*3=2500W | 3KVA(1P) |
Appareils électriques équipés de moteurs asynchrones monophasés tels que les pompes à eau, les tondeuses à gazon et les moulins à riz. | Il n'est pas recommandé d'utiliser un stabilisateur de tension, car ces équipements nécessitent un courant instantané élevé au démarrage, généralement de 4 à 7 fois le courant nominal, et le stabilisateur de tension ne peut pas fournir un courant de démarrage suffisant, ce qui peut empêcher l'équipement de démarrer normalement. |
①Déterminez le type de charge et la puissance totale totale.
Puissance totale requise pour le stabilisateur = puissance de démarrage de tous les appareils additionnés. En supposant qu'un téléviseur consomme 200 W et un réfrigérateur 300 W, la somme serait de
Puissance totale = TV 200W + Réfrigérateur 300W × 3 = 1100W.
Si l'appareil a une puissance de démarrage maximale, cette valeur doit également être ajoutée.
②Supposons une marge de puissance
Pour que le stabilisateur puisse fournir le support de tension nécessaire lorsque les appareils fonctionnent à pleine charge, il est conseillé de choisir un stabilisateur d'une puissance nominale de 1,2 à 1,5 fois la puissance totale. Par exemple, si la puissance totale est de 1000W, la puissance à choisir pour le stabilisateur doit être comprise entre 1200 et 1500W.
③Conversion actuelle.
Si la puissance est exprimée en ampères, on peut utiliser la formule suivante
Marian
Puissance(W)=Courant(A)×Tension(V)
Par exemple, pour un appareil de 220V et 5A, on obtient 5A × 220V = 1100W.
Le choix des stabilisateurs de tension doit également tenir compte des scénarios et des environnements dans lesquels ils sont utilisés, et différents types de stabilisateurs de tension doivent être sélectionnés:.
1. Sélection de la capacité :
Lorsque vous choisissez un stabilisateur pour les appareils de votre maison, vous devez tenir compte de votre charge totale. On part toujours du principe que la puissance nominale d'un stabilisateur doit être supérieure de 20% à la puissance de votre charge totale afin qu'il puisse couvrir les demandes au démarrage de l'équipement.
2. Avantages des stabilisateurs électroniques :
Les appareils ménagers sont plus sensibles aux variations de tension, mais la charge est faible et stable. Les stabilisateurs électroniques sont rapides à réagir et compacts. Ils peuvent être utilisés dans les maisons.
3. Aspect et installation :
Les particuliers peuvent choisir les stabilisateurs en fonction de leur décoration intérieure. Le montage mural est moins encombrant. Les appareils sont dotés d'un écran LCD pour une surveillance immédiate des fluctuations de tension.
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Les servo-stabilisateurs ont une large plage de réglage et une forte capacité d'adaptation à la charge, ce qui les rend aptes à être installés dans des environnements industriels où les fluctuations de tension sont fréquentes. Les ateliers d'usine, tels que les machines à commande numérique et les grandes lignes de production, constituent des zones appropriées.
Les équipements industriels nécessitent une plus grande capacité de puissance, de sorte que la puissance nominale du stabilisateur doit être au moins 1,2 à 1,5 fois la puissance totale de l'équipement afin d'obtenir un fonctionnement régulier et stable, même en cas de charge importante.
♦ Environnements à haute température : Dans un environnement à haute température, le stabilisateur doit avoir la propriété de dissiper la chaleur et de protéger contre les hautes températures. S'il n'en est pas équipé, une surchauffe peut endommager l'équipement.
♦ Environnements humides ou poussiéreux : Dans un environnement humide ou contenant beaucoup de poussière, utilisez un stabilisateur étanche à l'eau et à la poussière pour un fonctionnement stable à long terme.
Les équipements médicaux et les équipements de précision ont besoin d'une tension très stable. Les stabilisateurs statiques conviennent aux appareils sensibles car ils ne comportent pas de pièces mécaniques mobiles et offrent un réglage rapide et précis.
Les dispositifs médicaux sont sensibles aux interférences électromagnétiques (IEM). Le choix de stabilisateurs dotés d'une fonction de blindage EMI permet de s'assurer que les interférences extérieures n'affectent pas leur fonctionnement.
Le stabilisateur du système de maintien des fonctions vitales doit être doté d'un dispositif de commutation automatique sur une source d'alimentation de secours pour assurer une alimentation continue.
Sélectionnez le type et la puissance du stabilisateur de tension en fonction des appareils à connecter:
Le stabilisateur de tension à relais est de petite taille et réagit rapidement. Il convient aux appareils électriques présentant de faibles fluctuations de charge, tels que divers appareils ménagers qui ne nécessitent pas une grande précision de stabilisation de la tension.
Stabilisateurs de tension utilisent le servomoteur pour faire varier mécaniquement la tension, de sorte qu'ils conviennent parfaitement lorsque la production fluctue fortement. Une bonne plage de réglage associée à une excellente adaptabilité les rend utiles pour les équipements industriels, tels que les machines à commande numérique et les lignes de production automatisées.
Les régulateurs de tension statiques utilisent la technologie de l'état solide, n'ont pas de pièces mécaniques mobiles, ont de faibles coûts de maintenance et une grande précision de régulation de la tension. Ces régulateurs conviennent aux instruments de précision et aux équipements médicaux qui nécessitent des conditions de tension extrêmement stables.
La couleur peut changer en fonction de l'environnement de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur préférence de couleur pour le stabilisateur ou pour s'accorder avec l'environnement.
Les stabilisateurs peuvent être équipés d'écrans d'affichage à cristaux liquides ou à diodes électroluminescentes pour la surveillance en temps réel de la tension entrante et sortante et de l'état de fonctionnement. Dans les cas où, dans certains environnements d'utilisation, la sortie doit être suivie avec précision, il est suggéré de personnaliser un écran d'affichage très précis.
Il existe des modèles sur pied, des modèles portables, des modèles muraux et même des modèles à roulettes. L'installation la plus adaptée est celle qui correspond à l'espace disponible pour le stabilisateur. Pour une utilisation en extérieur, vous devez opter pour des modèles étanches à la pluie et à la poussière.
L'efficacité énergétique doit également faire partie des critères de sélection d'un stabilisateur. Les stabilisateurs à haut rendement permettent non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de réduire les factures d'électricité à long terme. Dans un tel scénario, les stabilisateurs à haut rendement énergétique permettront aux entreprises opérant dans les bâtiments industriels et commerciaux de réduire considérablement leurs coûts.
Le coût détermine en grande partie le type, la puissance et la marque du stabilisateur. Vous pouvez choisir en fonction de votre budget et de l'équipement que vous utilisez :
Pour les particuliers dont le budget est limité et qui ont peu d'exigences en matière de fluctuations de tension, vous pouvez choisir d'acheter un stabilisateur à relais, qui est relativement moins cher. Pour les utilisateurs industriels, vous devez choisir entre des stabilisateurs servo ou statiques en fonction de la complexité de l'équipement, et ajuster les fonds pour vous assurer que l'équipement sélectionné est fiable et peut fonctionner dans des conditions difficiles.
Les défauts les plus courants sont la surchauffe, les fluctuations de la tension de sortie et le vieillissement des composants ; ils peuvent être minimisés par un entretien régulier, une vérification du système de refroidissement et le remplacement des composants vieillissants. Un entretien régulier dans un tel contexte permet d'obtenir des performances stables. D'autres suggestions portent sur un entretien et des inspections réguliers dans des contextes industriels afin d'éviter les pannes dans des conditions de charge élevée.
À l'avenir, l'innovation technologique consistera à développer et à améliorer la conception, les systèmes de contrôle et les méthodes de travail dans ces installations.
Les stabilisateurs intelligents sont aujourd'hui très demandés. Ils sont équipés de systèmes de contrôle intelligents qui peuvent, en temps réel, surveiller et gérer l'état de fonctionnement de n'importe quel dispositif, offrant ainsi un confort et une sécurité accrus aux utilisateurs. Ces types de stabilisateurs sont particulièrement adaptés aux secteurs nécessitant une gestion de haute précision, tels que la médecine et l'industrie.
Lors du choix d'un stabilisateur de tension, il convient de tenir compte de l'environnement d'utilisation, du type d'équipement concerné, de la puissance requise et de la conception de l'équipement en question. Cela permet de choisir le bon type de stabilisateur, de prolonger la durée de vie de l'équipement et d'améliorer son efficacité, afin d'éviter tout dommage ou toute perte financière dus aux fluctuations de la tension. Qu'il s'agisse d'équipements domestiques, industriels ou même médicaux, l'adaptation aux besoins spécifiques garantit la stabilité des systèmes d'alimentation.
Série | Utilisation | Numéro de phase | Apparence | Structure interne |
Ménage | monophasé | montage mural、Bureau | Électronique | |
Ménage | monophasé | montage mural | Type de brosse en carbone | |
TND | Industriel | monophasé | Bureau | Type de brosse en carbone |
TNS/SJW | Industriel | Triphasé | Bureau | Type de brosse en carbone |
SBW | Industriel | Triphasé | Bureau | Type de brosse en carbone |
SBWN | Industriel | Triphasé | Bureau | Type de brosse en carbone |
JJW/JSW | Industriel | Monophasé et triphasé | Bureau | Sans contact |
ZBW | Industriel | Monophasé et triphasé | Bureau | Sans contact |
TSAJA | Industriel | Triphasé | Bureau | Sans contact à bain d'huile |
TKB | Ménage | monophasé | montage mural、Bureau | Électronique |
WBT Régulateur et convertisseur de tension | Industriel | Monophasé et triphasé | Bureau | Brosse en carbone |
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Principe de fonctionnement : il fonctionne principalement grâce à des composants d'affichage numérique tels que des lumières LED et des écrans LCD pour afficher des images numériques.
Caractéristiques : Haute précision、Rapidité de réponse、Forte adaptabilité
Principe de fonctionnement : il utilise un champ électrique pour arranger les molécules de cristaux liquides dans l'espace, régulant ainsi le passage de la lumière à travers les cristaux liquides pour obtenir un affichage.
Caractéristiques : Faible consommation d'énergie 、Haute luminosité、Haut contraste
Principe de fonctionnement : il indique les valeurs de tension en faisant tourner une aiguille sur une échelle à cadran. Les régulateurs de puissance de 750 V ou plus, en raison de l'environnement à haute tension et à haute fréquence, sont utilisés dans les modèles à aiguille.
Caractéristiques : Structure simple、Faible coût、Lecture intuitive
Cependant, il est peu précis, sa vitesse de réponse est lente et il est facilement influencé par la lumière ambiante.
Luminosité de l'écran : | Afficheur numérique > Afficheur LCD > Afficheur à pointeur |
Taux de rafraîchissement : | Afficheur numérique > Afficheur LCD > Afficheur à pointeur |
Consommation électrique : | Afficheur numérique > Afficheur LCD > Afficheur à pointeur |
Occupation de l'espace : | Affichage au pointeur > Affichage numérique > Affichage LCD |
Précision de l'affichage : | Afficheur numérique > Afficheur LCD > Afficheur à pointeur |
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