Какие конденсаторы нужны для 3 квт. Как подобрать конденсаторы для электродвигателя 3 кВт: подробное руководство

Как правильно рассчитать емкость конденсаторов для запуска трехфазного двигателя 3 кВт от однофазной сети. Какие типы конденсаторов подходят. Схемы подключения и особенности эксплуатации. Практические советы по выбору и установке.

Содержание

Зачем нужны конденсаторы для электродвигателя

Трехфазные асинхронные электродвигатели широко используются в промышленности и быту благодаря своей надежности и эффективности. Однако их работа требует наличия трехфазной электросети. Что делать, если доступна только однофазная сеть 220В? В этом случае на помощь приходят конденсаторы, которые позволяют запустить и эксплуатировать трехфазный двигатель от обычной бытовой розетки.

Конденсаторы в схеме подключения трехфазного двигателя к однофазной сети выполняют две важные функции:

  • Создают искусственную третью фазу, необходимую для запуска и работы двигателя
  • Обеспечивают сдвиг фаз между обмотками статора, что позволяет создать вращающееся магнитное поле

Правильный подбор емкости и типа конденсаторов критически важен для нормальной работы электродвигателя. Рассмотрим, как это сделать для двигателя мощностью 3 кВт.


Расчет емкости конденсаторов для двигателя 3 кВт

Для работы трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети требуются два типа конденсаторов:

  • Рабочий конденсатор — обеспечивает постоянный сдвиг фаз во время работы
  • Пусковой конденсатор — создает дополнительный момент при запуске двигателя

Емкость рабочего конденсатора (Cр) для двигателя мощностью 3 кВт можно рассчитать по формуле:

Cр = 68 * P

где P — мощность двигателя в кВт

Таким образом, для двигателя 3 кВт получаем:

Cр = 68 * 3 = 204 мкФ

Емкость пускового конденсатора (Cп) обычно в 3-4 раза больше рабочего:

Cп = (3-4) * Cр

Для нашего случая:

Cп = 3,5 * 204 = 714 мкФ

На практике рекомендуется выбирать ближайшие стандартные номиналы:

  • Рабочий конденсатор: 200-220 мкФ
  • Пусковой конденсатор: 700-750 мкФ

Выбор типа конденсаторов

Для подключения трехфазного двигателя к однофазной сети подходят следующие типы конденсаторов:

Рабочие конденсаторы

  • Металлобумажные (МБГ, МБГО)
  • Пленочные (CBB60, CBB61)
  • Масляные (МПГО, МПГЧ)

Рабочие конденсаторы должны быть рассчитаны на постоянную работу под напряжением. Лучше всего подходят специальные моторные конденсаторы.


Пусковые конденсаторы

  • Электролитические (К50-18, К50-27)
  • Бумажно-масляные (МПГУ, МБГУ)

Пусковые конденсаторы работают кратковременно, только при запуске двигателя. Электролитические конденсаторы компактнее, но менее надежны.

Схема подключения конденсаторов к двигателю 3 кВт

Рассмотрим типовую схему подключения трехфазного двигателя 3 кВт к однофазной сети 220В с использованием конденсаторов:

  • Обмотки двигателя соединяются в звезду
  • Две обмотки подключаются напрямую к фазе и нулю сети 220В
  • Третья обмотка подключается через рабочий конденсатор
  • Параллельно рабочему конденсатору через пусковое реле подключается пусковой конденсатор

Пусковое реле отключает пусковой конденсатор через 1-2 секунды после запуска двигателя. Это защищает его от перегрева.

Особенности эксплуатации двигателя с конденсаторами

При использовании трехфазного двигателя с конденсаторным пуском важно учитывать следующие моменты:

  • Мощность двигателя снижается примерно на 30% по сравнению с работой от трехфазной сети
  • Пусковой момент меньше, чем при трехфазном питании
  • Двигатель может перегреваться при длительной работе с большой нагрузкой
  • Желательно использовать тепловое реле для защиты от перегрузки
  • Необходимо периодически проверять состояние конденсаторов

При правильном подборе конденсаторов и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, трехфазный двигатель 3 кВт может надежно работать от однофазной сети.


Практические советы по выбору и установке конденсаторов

При подборе и монтаже конденсаторов для электродвигателя 3 кВт рекомендуется:

  • Выбирать конденсаторы с запасом по напряжению (не менее 450В)
  • Использовать качественные конденсаторы известных производителей
  • Устанавливать конденсаторы в хорошо вентилируемом месте
  • Надежно закреплять конденсаторы во избежание вибрации
  • Использовать провода достаточного сечения для подключения
  • Проверять затяжку всех контактных соединений

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит длительную и безопасную эксплуатацию электродвигателя с конденсаторным пуском.

Альтернативные варианты запуска трехфазного двигателя

Помимо использования конденсаторов, существуют и другие способы запуска трехфазного двигателя от однофазной сети:

  • Использование преобразователя частоты
  • Применение фазорасщепителя
  • Подключение через автотрансформатор

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от конкретных условий эксплуатации и бюджета.


Заключение

Подбор конденсаторов для трехфазного двигателя 3 кВт требует определенных знаний и расчетов. При правильном выборе емкости и типа конденсаторов, а также соблюдении рекомендаций по подключению и эксплуатации, можно обеспечить надежную работу двигателя от однофазной сети. Это позволяет использовать преимущества трехфазных двигателей даже при отсутствии трехфазного питания.


Сколько микрофарад нужно на 3 квт

Надо подключить 4 кВТ в однофазную сеть! Кто и что может сказать или дать схемки? Искал по сайтам кое что есть но как- то криво все! То емкость не скажут какую то резистор на нарисують!


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть, от теории к практике
  • Как выбрать конденсатор для электродвигателя
  • Подбор конденсатора для электродвигателя 4 КВТ
  • Какие конденсаторы нужны для запуска электродвигателя?
  • Трёхфазный двигатель — в однофазную сеть
  • Подключение электродвигателя 380 на 220 Вольт с конденсатором. Подключаем двигатель 380 на 220

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подключение мощного трехфазного двигателя, пусковая емкость

Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть, от теории к практике


Многие владельцы довольно часто оказываются в ситуации, когда требуется подключить в гараже или на даче такое устройство, как трехфазный асинхронный двигатель к различному оборудованию, в качестве которого может выступать наждачный или сверлильный станок. При этом возникает проблема, поскольку источник рассчитан на однофазное напряжение.

Что же здесь делать? На самом деле эту проблему решить довольно легко путем подключения агрегата по схемам, используемым для конденсаторных. Чтобы реализовать этот замысел, потребуются рабочее и пусковое устройство, часто именуемые как фазосдвигающие.

Возможно для кого-то будет затруднительно рассчитать этот параметр по приведенной выше формуле. Однако в этом случае можно воспользоваться и другой схемой расчета емкости, где не нужно проводить столь сложных операций. Этот метод позволяет достаточно просто определить необходимый параметр на основании только мощности асинхронного двигателя.

Здесь достаточно помнить о том, что Ватт мощности трехфазного агрегата должно соответствовать около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора. При расчётах нужно следить за током, который поступает на фазную обмотку статора в выбранном режиме.

Недопустимым считается, если ток имеет большее значение, нежели номинальный показатель. Бывают ситуации, когда электродвигатель приходится включать в условиях большой нагрузки на валу.

Тогда одного рабочего конденсатора будет недостаточно, поэтому к нему придется добавить пусковой конденсатор. Особенностью его работы является то, что он будет работать лишь в период пуска аппарата не более 3 секунд, чего используется ключ SA.

Когда же ротор выйдет на уровень номинальной частоты вращения, прибор отключается. Если по недосмотру владелец оставил включенными пусковые устройства, это приведет к образованию существенного перекоса по токам в фазах. В таких ситуациях высока вероятность перегрева двигателя. При определении емкости следует исходить из того, что величина этого параметра должна в 2, раза превосходить емкость рабочего конденсатора.

Действуя подобным образом, можно добиться того, что пусковой момент двигателя достигает номинального показателя, в результате чего во время его запуска не возникает осложнений. Для создания требуемой емкости конденсаторы могут подключаться по параллельной и последовательной схеме. Следует иметь в виду эксплуатация трехфазных агрегатов мощностью не более 1 кВт допускается в том случае, если их подключение осуществляется к однофазной сети при наличии исправного устройства.

Причем здесь можно обойтись и без пускового конденсатора. Наилучший вариант, когда применяется аналогичный тип для обоих конденсаторов. Большая часть этих устройств выполнена в виде прямоугольника. Если взглянуть на корпус, то там приведены их характеристики:. Используя бумажные пусковые конденсаторы, нужно помнить о следующем негативном моменте: они имеют довольно большие размеры, обеспечивая при этом небольшую емкость. По этой причине для эффективной работы трехфазного двигателя небольшой мощности приходится использовать достаточно большое количество конденсаторов.

При желании бумажные можно заменить и электролитическими. В этом случае их необходимо подключать несколько иным способом, где обязательно должны присутствовать дополнительные элементы, представленные диодами и резисторами.

Однако специалисты не советуют использовать электролитические пусковые конденсаторы. Это связано с наличием у них серьезного недостатка, который проявляется в следующем: если диод не справится со своей задачей, на устройство начнет продаваться переменный ток, а это уже чревато его нагревом и последующим взрывом.

Другая причина состоит в том, что сегодня на рынке можно встретить улучшенные с металлизированным покрытием полипропиленовые пусковые модели переменного тока типа СВВ.

Чаще всего они рассчитаны на работу с напряжением В. Как раз им и следует отдать предпочтение, учитывая, что они неоднократно показывали себя с хорошей стороны. Рассматривая различные типы пусковых выпрямителей трехфазного двигателя, подключаемого к однофазной сети, следует принимать во внимание и такой параметр, как рабочее напряжение.

Ошибкой будет использование выпрямителя, показатель напряжения которого превышает на порядок требуемый. Помимо высоких затрат на его приобретение придется выделить для него больше места из-за его больших габаритов. В то же время не стоит рассматривать модели, в которых напряжение имеет меньший показатель, нежели напряжение сети. Устройства с такими характеристиками не смогут эффективно выполнять свои функции и довольно скоро выйдут из строя.

Чтобы свести к не ошибиться при выборе рабочего напряжения , следует придерживаться следующей схемы расчета: итоговый параметр должен соответствовать произведению фактического напряжения сети и коэффициента 1,15, при этом расчетное значение должно составлять не менее В. В том случае, если выбираются бумажные выпрямители для работы в сети переменного напряжения, то их рабочее напряжение нужно разделить на 1, Поэтому рабочее напряжение для бумажного конденсатора, для которого производитель указал напряжение в В, в условиях работы в сети переменного тока составит В.

Дабы понять, как на практике реализуется идея подключение трехфазного электродвигателя к однофазной сети, выполним эксперимент с использованием агрегата АОЛ мощностью Вт. Главная задача, которая должна быть решена — запуск двигателя от однофазной сети с напряжением В.

Помня о том, что используемый электродвигатель имеет небольшую мощность, при подключении его к однофазной сети можно купить лишь рабочий конденсатор. Пользуясь приведенными формулами, возьмем за среднее значение емкости рабочего выпрямителя показатель 25 мкФ.

Здесь была выбрана несколько большая емкость, равная 10 мкФ. Так мы попытаемся выяснить, как влияет такое изменение на пуск аппарата. Теперь нам необходимо купить выпрямители, в качестве последних будут использоваться конденсаторы типа МБГО. Далее на основе подготовленных выпрямителей выполняется сборка требуемой емкости. Если взять два конденсатора и соединить их друг с другом по параллельной схеме, то итоговая емкость составит 20 мкФ.

При этом показатель рабочего напряжения будет равен В. Для достижения требуемого уровня в В необходимо взять эти два выпрямитель и подключить их еще к такой же паре, конденсаторов, соединенных параллельно, но уже применив последовательную схему.

В итоге суммарная емкость составит 10 мкФ. Когда батарея рабочих конденсаторов будет готова, подключаем ее к двигателю. Далее останется только запустить его в однофазной сети. В процессе проведенного эксперимента с подключением двигателя к однофазной сети работа потребовала меньше времени и сил. Обращайте внимание на содержание бирки: бывает так, что там приведено изображение звезды с напряжением В. В этом случае правильную работу двигателя в сети можно обеспечить, выполнив следующие условия.

Искать общую точку следует в лобовой части двигателя. Решение об использовании пускового конденсатора следует принимать исходя из конкретных условий, чаще всего оказывается достаточно рабочего.

Однако если используемый двигатель подвергается повышенной нагрузке, то эксплуатацию рекомендуется остановить. В этом случае необходимо правильно определить необходимую емкость устройства, чтобы обеспечить эффективную работу агрегата. Добавить комментарий Не отвечать. Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.

Следить за комментариями этой статьи. Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами? Главная Электрооборудование Электродвигатель Конденсатор для электродвигателя: как правильно выбрать и как пользоваться. Конденсатор для электродвигателя: как правильно выбрать и как пользоваться. Содержание 1 Выбор ёмкости. Войти с помощью:. Задать вопрос эксперту. В ближайшее время мы опубликуем информацию.


Как выбрать конденсатор для электродвигателя

Трёхфазные движки используются для циркулярок, заточки различных материалов, станков для сверления и т. Имеется много вариантов запуска трёхфазных двигателей в однофазной сети, но самый эффективный, это подключение третьей обмотки через фазосдвигающий кондесатор. Для того, чтобы Электродвигатель с конденсаторным пуском работал хорошо, нужно чтобы ёмкость конденсатора менялась в зависимоти от количества оборотов. Их размыкают, чтобы остановить движок. Бывает такое, что SB 1. Ток, который потребляет электродвигатель, можно измерить амперметром или использовать формулу:.

по компенсации реактивной мощности. 3. = V. (1+ -) , VA Вап (Вт). 1 кВт= Вт Емкость, в микрофарадах (мкФ) = Емкость.

Подбор конденсатора для электродвигателя 4 КВТ

За это сообщение сказали спасибо: Sedos. За это сообщение сказали спасибо [3]: awizard, markonx, Sedos. За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: markonx. За это сообщение сказали спасибо: Alexinho. И за питание от источника ограниченной мощности. Для работы поршневого компрессора электродвигатель должен выдавать требуемый момент. Например, номинальные 2. Будете качать, например, не 10 минут, а двадцать пять. Возьмем аналогию от markonx про кран. Поднимать тот же груз вы будете с меньшей скоростью, следовательно, дольше, но всё равно поднимите его в точку назначения.

Какие конденсаторы нужны для запуска электродвигателя?

В домашнем хозяйстве иногда возникает необходимость запустить 3х фазный асинхронный электродвигатель АД. При наличии 3х фазной сети это не составляет трудностей. При отсутствии 3х фазной сети двигатель можно запустить и от однофазной сети, добавив в схему конденсаторы. Конструктивно АД состоит из неподвижной части — статора, и подвижной — ротора.

Калькулятор расчета рабочего и пускового конденсаторов. Но конденсатор для этих целей необходимо подбирать, причем нужно делать с высокой точностью.

Трёхфазный двигатель — в однофазную сеть

Многие владельцы довольно часто оказываются в ситуации, когда требуется подключить в гараже или на даче такое устройство, как трехфазный асинхронный двигатель к различному оборудованию, в качестве которого может выступать наждачный или сверлильный станок. При этом возникает проблема, поскольку источник рассчитан на однофазное напряжение. Что же здесь делать? На самом деле эту проблему решить довольно легко путем подключения агрегата по схемам, используемым для конденсаторных. Чтобы реализовать этот замысел, потребуются рабочее и пусковое устройство, часто именуемые как фазосдвигающие. Возможно для кого-то будет затруднительно рассчитать этот параметр по приведенной выше формуле.

Подключение электродвигателя 380 на 220 Вольт с конденсатором. Подключаем двигатель 380 на 220

За эти годы, с какими проблемами только не приходилось встречаться, от стандартных поломок на дороге до сложных ремонтов в сервисах. Работаю на выезде ремонт автомобилей и грузовых машин. Все понятно написано. Понял все, хотя с электрикой мы друг друга не любим. Спасибо автору. Как запустить трёхфазный двигатель от вольт.

Для этого нужно произвести простой расчёт и выполнить используют три провода и напряжение питания вольт. В сети C=66*P, где С – ёмкость конденсатора, мкФ, P – мощность электродвигателя, кВт.

Расчет емкости рабочего конденсатора в таком случае проводим по такой формуле: Срабоч. Если запуск трехфазного двигателя проходит без нагрузки, то пусковую емкость можно не ставить. Что касается номинального напряжения устанавливаемых конденсаторов, оно должно быть 1. Таким образом применять можно конденсаторы с рабочим напряжением не менее вольт не ниже, лучше конечно на вольт.

Привет всем. Делаю компрессор на базе ЗИЛ Имеется эл. Сколько пусковых конденсаторов нужно для него чтоб запустить его от вольт?

Забыли пароль? Изменен п.

Но рабочее напряжение бытовой сети у нас В. И для того, чтобы подключить промышленный трехфазный двигатель к обычной потребительской сети, используются фазосдвигающие элементы:. Выпускаемые промышленностью асинхронные трехфазные двигатели возможно подключить двумя основными способами:. Электродвигатели конструктивно выполняются из подвижного ротора и корпуса, в который вставлен находящийся неподвижно статор может быть собран непосредственно в корпусе или вставляться туда. Статор имеет в своем составе 3 равнозначные обмотки, специальным образом намотанные и расположенные на нем.

Подбор конденсатора, больная тема. Многие не могут провести 3 фазы. А без двигателя не обойтись.


Конденсаторы от 10 до 1500 кВт в Санкт-Петербурге

Описание услуги

Компания «Век высоких технологий» осуществляет полный комплекс услуг — от расчета и выбора фреонового конденсатора, удовлетворяющего всем потребностям Вашего производства до монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания.

Наши инженеры оказывают квалифицированную техническую поддержку в вопросах управления конденсаторами и сопутствующим оборудованием.

Мы предлагаем:

  • Фреоновые конденсаторы горизонтального исполнения
  • Фреоновые конденсаторы вертикального исполнения
  • Фреоновые конденсаторы V — образного исполнения
  • Специализированное исполнение (УХЛ1, взрывозащищенное исполнение, исполение для работы с агрессивной средой)

Подобрать оборудование

Конденсатор по запросу может быть оборудован системой адиабатического охлаждения воздуха для обеспечения безаварийной работы оборудования в критически жаркий период года.  

Места установки

  • складские помещения
  • мяса, рыбы, овощей
  • цеха по изготовлению продуктов питания
  • спортивные объекты
  • системы кондиционирования промышленных предприятий
  • электростанции
  • предприятия нефтегазовой промышленности
  • технологические системы охлаждения
  • Наша компания осуществляет:

    Расчет и подбор Учтём нюансы и особенности объекта заказчика

    Поставка Предоставим оборудование высокого качества, а также организуем доставку

    Монтаж и пусконаладка Произведем монтаж и пусконаладку оборудования на Вашем объекте

    Обслуживание Сервисное обслуживание оборудования в любом регионе России

    Мы строим для будущего

    Документы и сертификаты

    ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОР

    40 Кб

    Сертификат ТЕРМА

    236.6 Кб

    Презентация компании

    4.6 Мб

    Вопрос/ответ

    Часто задаваемые вопросы про конденсаторы

    Как подобрать конденсатор?

    У большинства предприятий, в технологических процессах которых предусмотрено охлаждение, возникает задача — купить конденсатор воздушного охлаждения. Выносной конденсатор представляет собой оборудование, главной функцией которого является снижение температуры с последующей конденсацией хладагента.

    Существует два вида конденсатора:

    Цена на конденсатор воздушного охлаждения зависит от мощности устройства, характеристик и наличия опций, необходимых для решения индивидуальных задач на производстве.

    Для подбора конденсатора воздушного охлаждения необходимы следующие данные:

    • Температура воздуха на входе в конденсатор  Tвозд 

    • Температура конденсации   Tконд 

    • Хладагент (например фреон) 

    • Разница температур    ΔT конд 

    Наши специалисты помогут в подборе фреонового конденсатора ведущих представителей российского и зарубежного производства. Приобрести конденсатор воздушного охлаждения и подобрать соответствующие комплектующие, вы можете после консультации с нашими инженерами. 

    Мы предлагаем:

    • Фреоновые конденсаторы горизонтального исполнения
    • Фреоновые конденсаторы вертикального исполнения
    • Фреоновые конденсаторы V — образного исполнения
    • Специализированное исполнение (УХЛ1, взрывозащищенное исполнение, исполение для работы с агрессивной средой)

    Если вы хотите купить конденсатор воздушного охлаждения по выгодной цене в Санкт-Петербурге или другом городе России- обращайтесь в нашу компанию.  


    Вы осуществляете доставку и установку воздушного конденсатора

    Наша компания берет на себя всю ответственность за сохранность товара до момента отгрузки на Вашем предприятии. Именно поэтому мы сами осуществляем доставку дорогостоящего оборудования.

    Купить конденсатор воздушного охлаждения с доставкой в Санкт-Петербург, Москву, Новороссийск, Краснодар, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самару, Волгоград, Тверь, Липецк и другие регионы России вы можете на нашем сайте.

    Где производится оборудование?

    «Век высоких технологий» является официальным представителем ведущих производителей конденсаторов воздушного охлаждения, поэтому приобретенное вами оборудование будет иметь все необходимые документы, сертификаты качества и гарантию.

    Предлагаем как стандартные решения системы охлаждения, так и индивидуальные, с учетом технического задания (требования к холодопроизводительности, уровню шума, регион и место размещения).

    У нас вы можете купить конденсатор воздушного охлаждения российского производства и зарубежного. Являемся официальным представителем таких брендов фреоновых конденсаторов как Terma, Lessar, Felzer, Dantex, Ballu Machine, и других производителей.

    Если потребуется ремонт и обслуживание конденсатора воздушного охлаждения?

    Выполняем монтаж фреоновых конденсаторов по поставленному техническому заданию заказчика.

    Где устанавливают конденсатор?

    Монтаж воздушного конденсатора производят путем закрепления на раме или сварочной конструкции. При установке важно соблюдать рекомендации по расстоянию на всасывание и нагнетание вентиляторов от стен. Если нарушить требования, то производительность конденсатора уменьшится.

    Этапы монтажа воздушного конденсатора:

    • Доставка фреонового конденсатора на объект и его визуальный осмотр

    • Строительство основания под конденсатор воздушного охлаждения

    • Закрепление системы на месте установки

    • Обвязка гидравлической системы

    • Предварительные испытания параметров

    • Запуск и наладка системы

    Наши специалисты постоянно проходят сертификацию и совершенствует знания и навыки, что позволяет четко выполнить техническое задание согласно установленному регламенту. Если вы хотите купить конденсатор воздушного охлаждения с доставкой и монтажом, то мы решим вашу задачу.

    Китайский производитель взрывозащищенных двигателей, поставщиков двигателей и сварочных аппаратов

    Популярные продукты

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Видео

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Рекомендуется для вас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Свяжитесь сейчас

    Профиль компании

    {{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

    {{ }) }}

    {{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

    {{ } }}

    Вид бизнеса: Производитель/фабрика и торговая компания
    Основные продукты: Взрывозащищенный двигатель , Мотор , Сварочный аппарат
    Количество работников: 0″> 135,0
    Год основания: 2003-08-14
    Сертификация системы менеджмента: ИСО9001:2008
    Информация отмечена проверяется СГС

    Zhejiang Kailida Explosion-Proof Electromechanical Co. , Ltd. является передовым производителем, объединяющим проектирование, производство, продажи и обслуживание. Мы специализируемся на разработке и производстве электродвигателей, взрывозащищенных двигателей. Мы постоянно совершенствуемся и совершенствуемся с помощью полного оборудования для проверки качества и строгой системы контроля качества.

    Основная продукция включает взрывозащищенный двигатель YB2, YBFseries. Трехфазный электродвигатель серии YS, Y, Y2, Y3, YX3, YSF, однофазный двигатель серии YC, YY, YL …

    Просмотреть все

    Сертификаты

    15 шт.

    Сертификация YB2 CE

    EXD1 YB2-200

    CE от YY

    ИСО

    EXD1 YB2-250

    EXD1 YB2-280

    EXD1 YB2-315

    EXD1 YB2-160

    EXD1 YB2-112

    EXD1 YB2-90

    EXD1 или YB2

    Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

    * От:

    * Кому:

    г-н Джеймс Юань

    * Сообщение:

    Введите от 20 до 4000 символов.

    Это не то, что вы ищете? Опубликовать запрос на поставку сейчас

    Однофазный вход, 3 кВт, источники питания переменного/постоянного тока в диапазоне напряжений от 150 В до 800 В постоянного тока

    By Чарли Флор Оставить комментарий

    Сегодня компания XP Power объявила о выпуске серии HDL3000-HV однофазных источников питания переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт с выходным напряжением от 150 В до 400 В постоянного тока, при этом до 800 В постоянного тока достигается путем последовательного соединения блоков. Все модели имеют регулировку выходного напряжения и тока в диапазоне от 0 до 105 % с использованием аналоговых (через напряжение или сопротивление) или цифровых (I2C, RS485 и RS232) интерфейсов, что позволяет пользователю оптимизировать и адаптировать решение по питанию для приложения.

    Серия HDL3000-HV, работающая как при постоянном напряжении, так и при постоянном токе, предназначена для приложений, требующих более высокого напряжения питания, включая системы тестирования и моделирования аккумуляторов, оборудование для тестирования и прижигания, лазерные системы, светодиодное отверждение, освещение и обогрев, электролиз, электродвигатель. приводы и катодная защита.

    Доступны пять вариантов выходного напряжения: 150 В, 200 В, 250 В, 300 В и 400 В, каждый с резервным выходом 5 В/0,5 А или 9 В/0,3 А, выбираемым пользователем. Выходной сигнал может быть подстроен в пределах ±5% в дополнение к функции программирования выходного сигнала. Для приложений, требующих более высокого тока, до 8 моделей могут быть подключены параллельно с активным распределением тока и встроенными диодами ИЛИ, упрощающими соединения.

    Полностью изолированные интерфейсы I2C, RS485 и RS232 обеспечивают дистанционное управление и мониторинг, а светодиодный индикатор обеспечивает визуальную индикацию постоянного тока в норме, выход не активирован, перенапряжение, перегрузка, перегрев, отказ вентилятора и состояние ожидания AUX. Графический интерфейс пользователя и полное руководство пользователя доступны для поддержки разработки системы.

    Рабочее напряжение серии HDL3000-HV составляет от 90 В до 264 В переменного тока. При работе при напряжении ниже 180 В переменного тока (низкая линия) максимальная выходная мощность составляет 2000 Вт. При напряжении от 180 В переменного тока до 264 В переменного тока (высокая линия) максимальная выходная мощность составляет 3000 Вт. При работе от сети 230 В переменного тока при полной нагрузке КПД агрегата достигает 92%.

    Компактные блоки размером 170,0 мм x 64,0 мм x 301,49 мм охлаждаются принудительным потоком воздуха от встроенного вентилятора с регулируемой скоростью. Рабочие температуры находятся в пределах от -20°C до +60°C при полной мощности до +50°C с линейным снижением мощности до 50% нагрузки при +60°C.

    Серия HDL3000-HV сертифицирована по безопасности согласно IEC/UL/EN 62368-1 для оборудования AV/ICT. Устройства также соответствуют стандарту EN 55032 Class A по кондуктивным и излучаемым помехам, а также соответствуют стандартам по гармоникам EN 61000-3-2 и помехоустойчивости EN 61000-4-2.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *