Convertisseur monophasé 230 V à triphasé 400 V
Puissance nominale : Client à spécifier
Tension d'entrée : 230 VAC
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de sortie : 400VAC
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
MOQ : 1 ensemble/pièce
Service OEM et ODM : disponible
Marque : Noyark
Emballage : caisse en contreplaqué
Méthodes de paiement : T/T, L/C, Western Union, carte de crédit
Un grand nombre d'applications et d'équipements autrefois considérés comme « industriels » nécessitent une alimentation triphasée. L'utilisation générale d'équipements triphasés-est en augmentation dans les fermes et les ranchs, dans les ateliers de menuiserie et de métallurgie, ou dans d'autres endroits où les services publics-fournis en triphasé ne sont pas facilement disponibles. Même lorsque le courant triphasé est disponible à proximité, les coûts liés à la mise en place d'un nouveau service, à l'ajout de transformateurs et de câbles supplémentaires sont inabordables. Alors, quelle est la solution alternative à ce problème ?
La réponse consiste à utiliser un convertisseur de phase statique. Il s'agit d'un appareil qui produit de l'énergie électrique triphasée-à partir d'une source-monophasée, permettant le fonctionnement d'équipements triphasés-sur un site qui ne dispose que d'un service électrique-monophasé. Utilisant la dernière technologie de pointe-de--et les dernières tendances dans le domaine de l'électronique de puissance et du contrôle numérique, le convertisseur de phase numérique Noyark offre la meilleure solution pour la conversion de phase.
Caractéristiques
| Technologie | Conception d'IGBT PWM-à semi-conducteurs (redresseur : SCR, onduleur : IGBT) | ||
| Puissance nominale | Client à préciser | Afficher | Écran LCD tactile de 7 pouces |
| Tension d'entrée | 230 VCA | Fréquence d'entrée | 50/60Hz |
| Numéro de phase | 1 | Fréquence de sortie | 50/60Hz |
| Tension de sortie | 400 VCA | Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale |
| Numéro de phase | 3 | DHT de sortie | Inférieur ou égal à 2 % (charge linéaire) |
| Protections | Disjoncteur, fusible grillé, défaut IGBT, surtension/sous-tension, surintensité, surcharge, surchauffe, court-circuit | ||
| Surcharge | Charge à 100 % : fonctionnement normal Charge à 120 % : 10 s Charge à 150 % : 1 s Charge à 200 % : coupure immédiate de la sortie | ||
| Temps de réponse | 2 ms |
Altitude
|
Inférieur ou égal à 1000m |
| Précision de la tension | ±1% |
Humidité relative
|
Inférieur ou égal à 95 % (sans-condensation)
|
| Précision de fréquence | ±0.01% |
Température ambiante
|
-15 degrés à +45 degrés
|
| Refroidissement | Air forcé | Degré de protection | IP20 (IP44 et supérieur en option) |
| Efficacité | Supérieur ou égal à 92% | Installation | Intérieur (extérieur en option), monté au sol |
| Cycle de service |
Continu
|
Standard
|
CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4, CEI 62477-1 |
*Spécifications sujettes à changement sans préavis. Nous offrons un service de personnalisation, vous pouvez nous envoyer vos exigences détaillées.
Caractéristiques
Double conversion :AC-DC-Technologie de véritable double conversion AC.
Conception PWM/IGBT :Modulation de largeur d'impulsion-, circuit 100 % statique, statique sans pièces mobiles.
Isolation galvanique :Sortie avec-transformateur d'isolation intégré pour fournir une isolation galvanique.
Protection complète :Disjoncteur d'entrée et de sortie, sous/surtension, surcharge, surchauffe, court-circuit, etc.
Onde sinusoïdale pure :La technologie IGBT haute-fréquence et le transformateur d'isolation garantissent une sortie d'onde sinusoïdale parfaite.
Fonctions multiples :Non seulement peut convertir et stabiliser la tension et la fréquence, mais peut également modifier le numéro de phase.
Écran tactile 7'' :Grande convivialité-, affichage de la tension, du courant, de la puissance, de la fréquence, de la température, etc.
Galerie
*Toutes les images sont uniquement représentatives. Les informations détaillées sur la taille, le poids et d'autres détails techniques doivent être confirmées auprès de nous.






Guides d'achat
Lorsque le type de charge est de nature inductive, comme les moteurs (ventilateurs, pompes, etc.), les solénoïdes et les relais, il est essentiel que le courant d'appel élevé et les facteurs de surcharge de courte durée-sont pleinement pris en compte.
Avec les moteurs (sans fonction de démarrage progressif) qui consomment généralement un courant de démarrage-5 à 7 fois supérieur à la valeur nominale indiquée du moteur.
Un convertisseur de phase numérique n'est PAS un convertisseur de phase rotatif.
Calculer la valeur nominale kVA. 3-Calcul kVA phase : tension x ampérage x 1,732 / 1 000 ; Calcul kVA monophasé : tension x ampérage / 1 000.
Déterminer la tension d'entrée (primaire) et de sortie (secondaire). La tension d'entrée est la tension de la source électrique qui doit être modifiée, la tension de sortie est la tension fournie par le convertisseur de phase à semi-conducteurs.
Choisissez le bon numéro de phase. 1-L'alimentation triphasée se trouve dans les maisons et les petits bâtiments, tandis que l'alimentation triphasée se trouve dans les grands environnements commerciaux et industriels.
Déterminer la fréquence d'entrée (primaire) et de sortie (secondaire). La fréquence d'entrée est la fréquence de la source d'électricité qui doit être modifiée, la fréquence de sortie est la fréquence fournie par le convertisseur de phase.
Identifiez le type de charge. Inductif ou résistif, démarrage direct ou démarrage progressif, quel est le courant de démarrage maximum, etc.
Choisissez le degré de protection approprié. IP20, IP44, IP54, conteneurisé.
Identifier les conditions d'installation. Il faut savoir : l’installation intérieure ou extérieure ; altitude du site d'installation et caractéristiques climatiques ; température ambiante.
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