Как выбрать оптимальный стабилизатор напряжения для защиты электрооборудования. Какие основные параметры следует учитывать при подборе стабилизатора. На что обратить внимание при выборе между однофазными и трехфазными моделями. Какие дополнительные функции могут быть полезны.
Ключевые характеристики стабилизаторов напряжения
Стабилизаторы напряжения играют важную роль в защите электрооборудования от перепадов напряжения в сети. Рассмотрим основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе стабилизатора:
Диапазон входного напряжения
Это один из ключевых параметров, определяющий возможности стабилизатора. Он характеризуется верхним и нижним порогами, в пределах которых устройство способно поддерживать стабильное выходное напряжение. Как правило, чем шире диапазон, тем универсальнее стабилизатор, но при этом может снижаться точность стабилизации.
Точность стабилизации
Данный параметр показывает, насколько точно стабилизатор поддерживает заданное выходное напряжение. Обычно точность составляет ±1-5% от номинального значения. Для чувствительной техники рекомендуется выбирать модели с точностью не хуже ±2%.

Мощность
Мощность стабилизатора должна соответствовать суммарной мощности подключаемых к нему устройств с запасом 20-30%. Это обеспечит нормальную работу при пиковых нагрузках и возможность подключения дополнительных приборов в будущем.
Однофазные и трехфазные стабилизаторы: в чем разница?
Выбор между однофазным и трехфазным стабилизатором зависит от типа электросети и подключаемого оборудования:
- Однофазные подходят для бытовых приборов и небольших офисов с однофазным питанием
- Трехфазные необходимы для промышленного оборудования и зданий с трехфазной сетью
Трехфазные стабилизаторы обеспечивают более равномерное распределение нагрузки и подходят для мощного оборудования.
Принцип работы сервостабилизаторов напряжения
Сервостабилизаторы относятся к наиболее точным и надежным типам стабилизаторов. Их работа основана на следующем принципе:
- Измерение входного напряжения
- Сравнение с эталонным значением
- Корректировка с помощью сервопривода
- Подача стабилизированного напряжения на выход
Такой алгоритм обеспечивает плавную регулировку и высокую точность стабилизации.

Дополнительные функции современных стабилизаторов
Современные модели стабилизаторов могут обладать рядом полезных дополнительных функций:
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический байпас
- Индикация режимов работы
- Дистанционное управление
- Система самодиагностики
Наличие таких опций повышает удобство эксплуатации и надежность защиты оборудования.
Особенности выбора стабилизатора для промышленного применения
При выборе стабилизатора для промышленных объектов следует учитывать ряд факторов:
- Характер нагрузки (постоянная, переменная, импульсная)
- Условия эксплуатации (температура, влажность, запыленность)
- Требования к надежности и отказоустойчивости
- Возможность масштабирования системы в будущем
Для ответственных производств рекомендуется выбирать модели с повышенной надежностью и возможностью резервирования.
Энергоэффективность и экономический эффект от применения стабилизаторов
Использование качественных стабилизаторов напряжения позволяет:
- Снизить энергопотребление на 5-10%
- Увеличить срок службы оборудования на 20-30%
- Сократить расходы на ремонт и обслуживание техники
- Повысить качество и стабильность работы чувствительных приборов
Таким образом, инвестиции в систему стабилизации напряжения могут окупиться за счет снижения эксплуатационных расходов.

Рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения
При подборе стабилизатора рекомендуется следовать следующему алгоритму:
- Определить суммарную мощность подключаемого оборудования
- Оценить диапазон колебаний напряжения в сети
- Выбрать тип стабилизатора (релейный, электромеханический, электронный)
- Определить необходимую точность стабилизации
- Учесть условия эксплуатации и дополнительные требования
Правильно подобранный стабилизатор обеспечит надежную защиту оборудования и эффективное энергопотребление.
Обслуживание и диагностика стабилизаторов напряжения
Для обеспечения длительной и безотказной работы стабилизатора необходимо:
- Проводить регулярный визуальный осмотр
- Контролировать температурный режим работы
- Очищать от пыли и загрязнений
- Проверять надежность электрических соединений
- Выполнять диагностику согласно инструкции производителя
Своевременное обслуживание позволит предотвратить большинство неисправностей и продлить срок службы устройства.
Основные характеристики стабилизаторов напряжения
Несмотря на полномасштабную модернизацию и обновление линий энергоснабжения, вопрос с его качеством остается актуальным и по нынешний день. В связи с этим немаловажной проблемой является защита электрооборудования от возникающих рисков из-за сбоев в электропитании, электромагнитных и импульсных помех.
Такими возможностями обладают стабилизаторы напряжения сети, выбор которых базируется на основных технических характеристиках:
- Диапазон входного напряжения
- Точность и скорость реагирования на риски
- Мощность
- Фазность
- Дополнительные опции
- Габариты и масса
Диапазон входного напряжения
Входное напряжение является основным параметром, который определяет функционал стабилизирующего устройства, его возможности по обеспечению электроснабжения нагрузки при минимальных отклонениях от установленных значений.
Существуют модели с различными диапазонами регулирования входного напряжения, однако не стоит сразу же обращать внимание на максимально расширенную шкалу. Чем больше диапазон, тем меньше скорость реагирования и точность коррекции. Поэтому следует точно рассчитывать данный параметр в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.
Точность и скорость реагирования
В сопроводительной документации к нагрузке, подключаемой к стабилизатору, указаны данные параметры. В среднем электроприборы требуют параметры качества электропитания с возможными отклонениями не более, чем на 5% в одну или другую сторону. В соответствии с этим и выбирается оптимальное стабилизирующее устройство.
Однако немаловажным является и сама скорость реагирования. К примеру, если к стабилизатору подключены несколько нагрузок, то реагирование должно быть плавным, без резких скачков, чтобы приборы смогли адаптироваться к изменениям. Также скорость определяется и по временному значению, что также отображается в руководстве по эксплуатации. Чаще всего, более требовательным является сложное и высокоточное оборудование: измерительные устройства, аппараты телекоммуникации, сигнализация и т.д., для которых время реагирования должно быть минимальным.
Мощность
Этот параметр определяется таким же образом, как и для остального электрооборудования – источников бесперебойного питания, генераторов, инверторов и т.д. Установочная формула подразумевает сложение мощностей всех нагрузок, которые входят в сферу защиты стабилизирующего устройства. Необходимую информацию предоставят технические руководства каждого из электроприборов, в соотношении единиц измерения ВА и Вт. Данный суммарный показатель позволит установить мощность самого стабилизатора.
- Обеспечения нормального функционала приборов с высокими пусковыми токами.
- Возможности в будущем подключить к стабилизатору напряжения дополнительных потребителей.
Крайне важно выполнить точный расчет, т.к. мощность стабилизатора напрямую влияет на его стоимость: заниженный параметр не даст возможности решить проблему с качественностью энергоснабжения, а завышенный – нецелесообразная трата денег.
Вы можете убедиться в существовании широкого диапазона мощностей у разных моделей стабилизаторов >>>
Фазность
Это наиболее сложный вопрос в выборе необходимого стабилизатора напряжения: какой модели отдать предпочтение — однофазной или трехфазной? Ответ на него может иметь несколько вариантов. Для начала следует проанализировать, сколько фаз имеют нагрузки, подключаемые к стабилизирующему устройству. Если они все однофазные, то можно подбирать соответствующий стабилизатор. Если же среди них имеется хотя бы один трехфазный потребитель, то столько же фаз должно быть и у защитного прибора.
Однако в некоторых случаях полученная суммарная мощность однофазных нагрузок может быть крайне велика. Разрешить эту ситуацию поможет трехфазный стабилизатор, в процессе подключения к которому общая нагрузка распределяется по фазам. При этом важно добиться равномерного распределения, дабы избежать риска возникновения «перекоса фаз».
Основными критериями, характеризующими такое оборудование, являются диапазон регулирования входного напряжения и точность его стабилизации. Существование множества моделей с самым разнообразным сочетанием этих, а также всех прочих показателей открывает массу возможностей для применения стабилизаторов на практике.
Убедиться в этом факте можно изучив на сайте раздел каталога — трехфазные стабилизаторы
Дополнительные опции
Современные стабилизаторы напряжения обладают дополнительными опциями, которые позволяют эксплуатировать устройство с большей эффективностью, экономя на приобретении иного спецоборудования.
- Самостоятельная коррекция настроек стабилизатора, к примеру, установление более четких номинальных параметров выходного напряжения, отличных от установленных 220 или 380 В, а также регулировка защитных порогов от понижения или всплесков электроэнергии.
- Повышение комфортности эксплуатации, которые предоставляют расширенная индикация с отображением посредством цифрового сегментного индикатора или ЖК-дисплея со звуковым сопровождением. Дополнительное удобство предоставит наличие системы самодиагностики с защитой от перегрева, а также возможность дистанционного управления устройством.
Габариты и масса
В целом, наиболее популярные модели стабилизаторов обладают компактными размерами и небольшим весом. Они могут быть напольными, настольными и даже настенными, что позволяет размещать их как и где угодно. В основном, подобные требовательные ограничения касаются трехфазных защитных приборов. Чаще всего вопрос решается конструктивно: при ограниченной площади можно выбрать либо моноблочное исполнение стабилизатора, либо модульное, разместив блоки в отдельных местах.
Основные характеристики стабилизаторов напряжения
Несмотря на полномасштабную модернизацию и обновление линий энергоснабжения, вопрос с его качеством остается актуальным и по нынешний день. В связи с этим немаловажной проблемой является защита электрооборудования от возникающих рисков из-за сбоев в электропитании, электромагнитных и импульсных помех.
Такими возможностями обладают стабилизаторы напряжения сети, выбор которых базируется на основных технических характеристиках:
- Диапазон входного напряжения
- Точность и скорость реагирования на риски
- Мощность
- Фазность
- Дополнительные опции
- Габариты и масса
Диапазон входного напряжения
Входное напряжение является основным параметром, который определяет функционал стабилизирующего устройства, его возможности по обеспечению электроснабжения нагрузки при минимальных отклонениях от установленных значений. Этот параметр обладает двумя порогами – верхним и нижним, каждый из которых определяет рамки нормальной работы стабилизатора в предоставлении на выходе напряжения в соответствии с техническими требованиями потребителя.
Существуют модели с различными диапазонами регулирования входного напряжения, однако не стоит сразу же обращать внимание на максимально расширенную шкалу. Чем больше диапазон, тем меньше скорость реагирования и точность коррекции. Поэтому следует точно рассчитывать данный параметр в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.
Точность и скорость реагирования
В сопроводительной документации к нагрузке, подключаемой к стабилизатору, указаны данные параметры. В среднем электроприборы требуют параметры качества электропитания с возможными отклонениями не более, чем на 5% в одну или другую сторону. В соответствии с этим и выбирается оптимальное стабилизирующее устройство.
Однако немаловажным является и сама скорость реагирования. К примеру, если к стабилизатору подключены несколько нагрузок, то реагирование должно быть плавным, без резких скачков, чтобы приборы смогли адаптироваться к изменениям. Также скорость определяется и по временному значению, что также отображается в руководстве по эксплуатации. Чаще всего, более требовательным является сложное и высокоточное оборудование: измерительные устройства, аппараты телекоммуникации, сигнализация и т.д., для которых время реагирования должно быть минимальным.
Мощность
Этот параметр определяется таким же образом, как и для остального электрооборудования – источников бесперебойного питания, генераторов, инверторов и т.д. Установочная формула подразумевает сложение мощностей всех нагрузок, которые входят в сферу защиты стабилизирующего устройства. Необходимую информацию предоставят технические руководства каждого из электроприборов, в соотношении единиц измерения ВА и Вт. Данный суммарный показатель позволит установить мощность самого стабилизатора. Только специалисты рекомендуют не приобретать защитное устройство, мощность которого точно совпадает с полученной суммой: необходимо выбирать с 20-типроцентным запасом ресурса. Это необходимо для достижения следующих условий:
- Обеспечения нормального функционала приборов с высокими пусковыми токами.
- Возможности в будущем подключить к стабилизатору напряжения дополнительных потребителей.
Крайне важно выполнить точный расчет, т.к. мощность стабилизатора напрямую влияет на его стоимость: заниженный параметр не даст возможности решить проблему с качественностью энергоснабжения, а завышенный – нецелесообразная трата денег.
Вы можете убедиться в существовании широкого диапазона мощностей у разных моделей стабилизаторов >>>
Фазность
Это наиболее сложный вопрос в выборе необходимого стабилизатора напряжения: какой модели отдать предпочтение — однофазной или трехфазной? Ответ на него может иметь несколько вариантов. Для начала следует проанализировать, сколько фаз имеют нагрузки, подключаемые к стабилизирующему устройству. Если они все однофазные, то можно подбирать соответствующий стабилизатор. Если же среди них имеется хотя бы один трехфазный потребитель, то столько же фаз должно быть и у защитного прибора.
Однако в некоторых случаях полученная суммарная мощность однофазных нагрузок может быть крайне велика. Разрешить эту ситуацию поможет трехфазный стабилизатор, в процессе подключения к которому общая нагрузка распределяется по фазам. При этом важно добиться равномерного распределения, дабы избежать риска возникновения «перекоса фаз».
Основными критериями, характеризующими такое оборудование, являются диапазон регулирования входного напряжения и точность его стабилизации. Существование множества моделей с самым разнообразным сочетанием этих, а также всех прочих показателей открывает массу возможностей для применения стабилизаторов на практике.
Убедиться в этом факте можно изучив на сайте раздел каталога — трехфазные стабилизаторы
Дополнительные опции
Современные стабилизаторы напряжения обладают дополнительными опциями, которые позволяют эксплуатировать устройство с большей эффективностью, экономя на приобретении иного спецоборудования. Существует несколько групп дополнительных функциональных возможностей стабилизирующих приборов:
- Самостоятельная коррекция настроек стабилизатора, к примеру, установление более четких номинальных параметров выходного напряжения, отличных от установленных 220 или 380 В, а также регулировка защитных порогов от понижения или всплесков электроэнергии.
- Повышение комфортности эксплуатации, которые предоставляют расширенная индикация с отображением посредством цифрового сегментного индикатора или ЖК-дисплея со звуковым сопровождением. Дополнительное удобство предоставит наличие системы самодиагностики с защитой от перегрева, а также возможность дистанционного управления устройством.
Габариты и масса
В целом, наиболее популярные модели стабилизаторов обладают компактными размерами и небольшим весом. Они могут быть напольными, настольными и даже настенными, что позволяет размещать их как и где угодно. В основном, подобные требовательные ограничения касаются трехфазных защитных приборов. Чаще всего вопрос решается конструктивно: при ограниченной площади можно выбрать либо моноблочное исполнение стабилизатора, либо модульное, разместив блоки в отдельных местах.
СЕРВОСТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Обзор, важность и спецификация
Прежде чем углубиться в детали, наша организация хочет сообщить вам, что с 1967 года Jindal’s является одним из известных производителей сервостабилизаторов напряжения, трансформаторов и силовых кремниевых выпрямителей. Автоматический регулятор напряжения Jindal уже четыре десятилетия помогает отрасли решить проблему колебаний напряжения и отказов оборудования.
Основное свойство сервостабилизатора напряжения заключается в поддержании изменения напряжения и обеспечении постоянного напряжения для оборудования с точностью от ± 0,5 до 1,0 %.
- Несбалансированное напряжение: Как правило, с этим типом проблем сталкиваются отрасли промышленности из-за общего трансформатора, от которого питается несколько потребителей.
- Высокое напряжение или скачки напряжения: Скачки напряжения могут быть вызваны отключением больших нагрузок, повышением напряжения на электростанции, атмосферными явлениями, установками, расположенными вблизи начала линии электроснабжения и т. д.
- Низкое напряжение или просадки: Может быть вызвано недостаточным сечением распределительных линий, подключением к сети больших нагрузок, замыканиями на землю, расположением агрегатов ближе к концу длинной линии питания и т. д.
Возникновение вышеуказанного явления зависит от причины и его нелегко предсказать. В целом, напряжение низкое в дневное время и высокое в ночное время. кроме того, в праздничные часы пик, дождливые дни и при отключении коммерческой/сельскохозяйственной нагрузки напряжение возрастает довольно резко.
Проведем аналогию с человеческим телом. Наше тело должно поддерживать постоянную температуру 98,4 F, чтобы работать эффективно. Даже незначительное повышение или понижение температуры тела может привести к дальнейшему ухудшению состояния одной или нескольких частей тела.
Аналогичным образом, большинству электрических типов оборудования требуется постоянное напряжение 400 В, чтобы работать дольше и эффективно. Электродвигатели потребляют значительно больше энергии при высоком/низком напряжении, вызывая чрезмерные потери мощности и приводя к их преждевременному выходу из строя. Точно так же лампочки/трубки/светильники могут потреблять до 40% больше энергии при высоком напряжении и могут прослужить всего 10% своего нормального срока службы.
Преимущества трехфазного сервостабилизатора напряжения
- Снижение частоты отказов электрооборудования до 80 %
- Энергосбережение до 10 % (до 30 % при осветительной нагрузке)
- Сокращение MDI
- Улучшение коэффициента мощности
- Однородное качество конечной продукции
- Повышает производительность установки
- Амортизация @ 40% в соответствии с Законом о подоходном налоге (в Индии) является энергосберегающим устройством.
- Увеличьте срок службы вашего снаряжения.
Спецификация стабилизатора напряжения сервопривода
JINDAL’S AVC доступен в широком ассортименте и различных моделях. Кроме того, мы также изготавливаем конструкции на заказ в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Стандартные модели соответствуют следующим спецификациям:
Емкость | от 30 кВА до 5000 кВА | |||||
Технология | Регуляторы напряжения под нагрузкой линейного типа с бесступенчатой регулировкой (также называемые вертикальными роликовыми контактами или столбчатой конструкцией) | |||||
Модуль управления | Микропроцессорный | |||||
Частота | 50/60 Гц ± 5 % | |||||
Тип | Сбалансированный (Общее управление для всех трех фаз. Подходит для симметричного входного питания и до 40 % несбалансированной нагрузки) Несимметричное (Индивидуальное управление фазами. ![]() | |||||
Изменение нагрузки | Допускается от 0 до 100% | |||||
Установка | Внутренний / наружный согласно требованиям площадки | |||||
Сердечник | Ламинирование CRGO Лучший сорт | |||||
Медь | Электролитическая марка (990,97% чистоты) | |||||
Охлаждение | Естественное масляное охлаждение, ONAN (доступно для всех моделей) Воздушное охлаждение, естественное/принудительное (доступно в некоторых моделях) | |||||
Выходное напряжение | 400 В ± 1 % (фаза – фаза) / 230 В ± 1 % (фаза – нейтраль) | |||||
Входное напряжение |
| |||||
*(широкие и асимметричные серии изготавливаются под заказ) | ||||||
Эффективность |
| |||||
Рабочий цикл / срок службы | Предназначен для 100 % непрерывного рабочего цикла, а — для срока службы 18–20 лет в экстремальных условиях | |||||
Время отклика | Менее 10 миллисекунд | |||||
Скорость коррекции | 6–15 В/сек (до 500 кВА) и 3–8 В/сек (выше 500 кВА) | |||||
Искажение формы сигнала | Практически ноль | |||||
Температура окружающей среды | от -10 до +45 °С | |||||
Крепление | На однонаправленных колесах | |||||
Завершение | Алюминиевая шина— шины для ввода и вывода в общей распределительной коробке | |||||
Дополнительные функции | Высокая / Низкая / Перегрузка / Однофазный превентор / Короткое замыкание / Ограничитель перенапряжения / Байпас По запросу |
Спрос на автоматический регулятор напряжения.

Сервостабилизатор напряжения/автоматический регулятор напряжения настоятельно рекомендуется в следующих отраслях:
Шахты и угольные шахты | Цементные заводы | Мукомольные заводы | Рисовые Шелушители |
Отели и рестораны | Установки для обработки пищевых продуктов | Фармацевтические единицы | Продукция машиностроения |
Больницы и поликлиники | Чайные и кофейные плантации | Бумажные фабрики | Холодильные камеры |
Маслозаводы | Резиновая промышленность | Текстильные фабрики | Склады |
Прокатные станы | Пластиковый молдинг | Высотные здания | Кожа и обувь |
Виноградники и птицефермы | Блоки губчатого железа | Пивоваренные заводы и напитки | Демонстрационные залы |
Школы и колледжи | Офисы и жилые помещения | Торговые центры | Любой вид производства |
Уникальность нашего автоматического стабилизатора напряжения
Мы единственные в этой области, кто предоставляет пятилетнюю безусловную гарантию и обслуживает отрасль так, как никто другой.
Выбирая JINDAL’S, вы получаете гарантию безупречного качества, долговечности, лучшей в своем классе эффективности, сверхдлительного срока службы и безотказной работы в течение многих лет, другими словами — Самая низкая совокупная стоимость владения. Мы гарантируем, что ваши инвестиции в наши продукты работают круглосуточно и многократно окупаются!
Взгляните на нашу другую веб-страницу стабилизатора напряжения с сервоприводом на Indiamart
Трехфазный автоматический стабилизатор напряжения
Стабилизаторы напряжения Torytrans обеспечивают быструю и автоматическую реакцию скорости на колебания напряжения и изменение мощности, потребляемой нагрузкой.
Серии STA и STFA включают трансформатор сетевого стабилизатора со стабильным выходным напряжением, а также его ослаблением и подавлением электромагнитных помех.
* ТОРИТРАНС оставляет за собой право изменять информацию в любое время
и без предварительного уведомления. Дизайн, размеры или вес изделия могут быть другими. *
Версии с 1 по 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STA01 | STA02 | STA03 | STA05 | STA07 | STA10 | STA15 | STA20 | STA30 | STA40 | STA50 | STA60 | STA80 | STA100 | |||||||||||||||||
Request offer | Request | Request | Request | Request | Request | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Request | ||||||||||||||||
Power (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||||||||||||||||
Input Voltage(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
Output Voltage (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
IP | 23 | 23 | .![]() | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
Phases | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three- | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | 0060 Three-phase | |||||||||||||||||
Use | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | ||||||||||||||||
Control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common управление фазами | управление общей фазой | управление общей фазой | управление общей фазой | управление общей фазой | ||||||||||||||||
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60/60610606060606060606060606060606060606060606060606.![]() | . Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | |||||||||||||||||
30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | |||||||||||||||||||
Electric shock protection | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | 059 | Input margin | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |||||||||||||||||||||
A | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 590 | 750 | 750 | 930 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||||||||||||
B | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 340 | 440 | 440 | 710 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||||
C | 430 | 430 | 430 | 525 | 525 | 600 | 850 | 850 | 1275 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||
Weight (Kg) | 28 | 40 | 52 | 70 | 87 | 110 | 163 | 200 | 284 | 343 | 429 | 440 | 517 | 585 |
Версии с 1 по 1 из 1 | ||||||||||||||||||||
ST01 | ST02 | 3 ST000004 | ST05 | ST07 | ST10 | ST15 | ST20 | ST30 | ST40 | ST50 | ST60 | ST80 | ST100 | |||||||
Запрос предложение | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Request | Request | Request | Request | Request | Request | Request | Request | Request | ||||||
Power (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 980000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0059Input Voltage(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Output Voltage (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
IP | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Phases | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | ||||||
Use | Stabilize tension | Stabilize tension | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Стабилизация натяжения | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | ||||||
Control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase control | Common phase управление | Управление общей фазой | Управление общей фазой | Управление общей фазой | Управление общей фазой | Common Phase Control | Common Phase Control | Common Phase Control | Common Phase Control | ||||||
Частота | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/6060669 | 50/60 HZ | 0/60 HZ | 060/60606066666/60666066/606066066/60606606066/6060666060660/S6066060660/6060606060660/CZ | /60 HZ | .![]() | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60619 | 999999990/6061/606190.0/6060 HZ | 50/60 HZ | . 60 Гц | 50/60 Гц | |
Температура окружающей среды | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | ||||||
Electric shock protection | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | 0 Класс I0061 | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | ||||||
Input margin | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15 % | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ||||||
Точность выхода | ± 1 % | ± 1 % | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ||||||
A | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 750 | 750 | 750 | 750 | 930 | 930 | ||||||
Б | 225 | 225 | 260 | 260 | 260 | 260 | 340 | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | ||||||
C | 375 | 375 | 430 | 430 | 430 | 430 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1275 | 1275 | ||||||
Weight (Kg) | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 | 36 | 54 | 71 | 114 | 126 | 195 | 165 | 190 | 205 |
Версии с 1 по 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STF01 | STF02 | STF03 | STF05 | STF07 | STF10 | STF15 | STF20 | STF30 | STF40 | STF50 | STF60 | STF80 | STF100 | |||||||||||||||
Запрос.![]() | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | ( | Запрос | Запрос | . | Запрос | Запрос | . | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 300009 | 0060 4000050000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
Input Voltage(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||
IP | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
Phases | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазный | Трехфазная | Трехфазная | Трехфазная | Трехфазой | Трехфазой | 1060606061061061061061061061061061061061061061061061061061061.Трехфазный | ||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | Стабилизация натяжения | Стабилизирование натяжения | Стабилизирование натяжения | Стабилизация | Стабилизация | 6060 Стабилизация | Стабилизирование | 6066 | Стабилизирование | 6066 | Стабилизирование | 6066 | .0061Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | Stabilize tension | |||||||||
Control | Phase control | Phase control | Phase control | Phase control | Управление фазами | Управление фазами | Управление фазами | Управление фазами | Управление фазами | Phase control | Phase control | Phase control | Phase control | Phase control | ||||||||||||||
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60619 | 999999990/6061/606190.0/6060 HZ | 50/60 HZ | . 60 Гц | 50/60 Гц | ||||||||||||
Температура окружающей среды | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | 30ºC | ||||||||||||||
Electric shock protection | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | 0 Класс I0061 | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | ||||||||||||||
Input margin | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15 % | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ± 15% | ||||||||||||||
Точность выхода | ± 1 % | ± 1 % | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ||||||||||||||
A | 370 | 450 | 590 | 590 | 750 | 750 | 750 | 750 | 930 | 930 | 1070 | 1070 | 1280 | 1280 | ||||||||||||||
B | 225 | 260 | 340 | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 880 | 880 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||
C | 375 | 430 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1275 | 1275 | 1460 | 1460 | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
Weight (Kg) | 16 | 35 | 40 | 46 | 74 | 77 | 98 | 107 | 168 | 225 | 283 | 304 | 351 | 450 |