| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | Pułapka ze sklejki |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 ZESTAWÓW miesięcznie |
IEC 60335-2-59 30KW Bank obciążenia rezystywnego dla obciążenia elektrycznego do źródła mocy
Informacje o produkcie:
To obciążenie oporowe jest wymagane w klauzuli 3 normy IEC 60335-2-59.1.9.
Rezystywny bank obciążenia to urządzenie stosowane do nakładania obciążenia elektrycznego na źródło zasilania, takie jak generator, bezprzerwne zasilanie (UPS) lub system elektryczny, w celu testowania, uruchamiania,i celów utrzymaniaSkłada się on z banku rezystorów, które naśladują obciążenie elektryczne, z którym źródło zasilania normalnie spotka się podczas pracy.Oto kluczowe cechy i funkcje typowo związane z rezystywnym banku obciążenia:
Symulacja obciążenia: rezystywny bank obciążenia zapewnia symulowane obciążenie elektryczne, które naśladuje rzeczywiste warunki, z którymi spotka się źródło energii.Wykonuje to, wykorzystując elementy oporowe do przekształcania energii elektrycznej w ciepłoTo symulowane obciążenie umożliwia testowanie i ocenę wydajności, pojemności i stabilności źródła zasilania w różnych warunkach obciążenia.
Kontrola obciążeń: rezystywny bank obciążeń umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów obciążenia, w tym poziomu obciążenia, współczynnika mocy (przewodzącego lub opóźniającego) i nierównowagi obciążenia.Kontrola obciążenia jest niezbędna do dokładnego symulacji różnych warunków pracy i zapewnienia, że źródło zasilania jest testowane w realistycznych scenariuszach.
Rozpraszanie energii: elementy oporowe w banku obciążenia przekształcają energię elektryczną w ciepło, rozpraszając ją w otoczeniu.są często włączane do konstrukcji banku obciążenia w celu utrzymania pożądanej temperatury pracy i zapobiegania przegrzaniu rezystorów.
Monitoring obciążenia: rezystywne banki obciążenia zazwyczaj zawierają możliwości monitorowania do pomiaru i wyświetlania różnych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy,i nierównowagi obciążeniaPomiary te umożliwiają operatorom ocenę wydajności źródła zasilania i zapewnienie, że spełnia ono wymagane specyfikacje.
Przenośny lub stacjonarny projekt: rezystywne banki obciążeniowe są dostępne zarówno w konfiguracji przenośnej, jak i stacjonarnej.umożliwiające ich łatwe transportowanie i nadające się do testowania i rozwiązywania problemów na miejscuStacjonarne banki obciążenia są zazwyczaj większe i przeznaczone do stałych lub stałych instalacji w obiektach badawczych lub laboratoriach systemów energetycznych.
Funkcje bezpieczeństwa: Banki obciążenia zawierają elementy bezpieczeństwa chroniące zarówno źródło zasilania, jak i sam bank obciążenia.ochrona przed prądemBezpieczne blokady i wskaźniki zapewniają, że bank ładunku działa w granicach bezpieczeństwa i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom lub zagrożeniom.
Aplikacje badań obciążenia: banki obciążenia rezystywnego znajdują zastosowanie w różnych branżach i scenariuszach.transformatoryBanki ładunków są również wykorzystywane do okresowej konserwacji, weryfikacji wydajności i rozwiązywania problemów ze źródłami zasilania w celu zapewnienia ich niezawodnej pracy.
Rezystywne banki obciążeń zapewniają kontrolowaną i powtarzalną metodę testowania i walidacji wydajności źródeł zasilania.umożliwiają ocenę zdolności źródła energii, wydajność, regulacja napięcia i ogólna stabilność w różnych warunkach pracy.
Parametry techniczne:
| Skład systemu | Szafka ładunkowa, obciążenie rezystywne, zbieranie danych na miejscu, ręczne sterowanie obciążeniem/rozładowaniem, element sterowania elektrycznego, pochylnik ciepła i sterowanie pomocnicze itp. |
| Całkowita moc rozładowania | W przypadku urządzeń, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu:jednocześnie spełnia wymagania 30KW jednofazowego 127V/60HZ (moc prądu linii neutralnej jest sumą mocy prądu trójfazowego) |
| Oporne obudowy obciążeniowe 30 kW w sumie 6 biegów |
Wszelkie regulacje przez kombinacje w zakresie mocy od 1 kW do 30 kW (minimalny krok 1 kW): 1 kW, 2 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 10 kW. |
| Napięcie badawcze | Trójfazowy AC220V/jednopasowy AC127V Uwaga: Badanie jednofazowego i trójfazowego obciążenia nie może być stosowane jednocześnie. |
| Częstotliwość badania | 60 Hz |
| Rurka oporowa | Każdy element oporu: opór izolacyjny powyżej 500MΩ, wytrzymałość na napięcie AC2000V przez 1 minutę, opór wysokiej temperatury |
| Charakterystyka obciążenia | Obciążenie oporowe |
| Kontaktor | Kontaktor marki chińskiej |
| Rozbiórka | China brand breaker |
| Ogrzewacz | Wuxi Zhuxing |
| Wskaźnik mocy | 1.0 |
| Połączenie obciążenia | Y |
| Dokładność ładowania | ± 3%; |
| Równowaga trójfazowa | stopień nierównowagi jest mniejszy niż lub równy 3%; |
| Sposób pracy | Ciągła praca |
| Zasilanie | AC220VAC/60HZ/trójfazowy system czteroprzewodowy; (rezerwowane końce okablowania) |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Sposób kontroli | Ręczne sterowanie przyciskami |
| Klasa izolacji | F |
| Funkcja wykrywania | Wyświetlenie napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, współczynnika mocy itp. w czasie rzeczywistym. |
| Ochrona obciążenia | Krótki obieg, przepływ, wysoka temperatura, niska objętość powietrza i ochrona przed awarią wentylatora |
| Alarm awaryjny | Jest awaria wentylatora, załadować alarm o wysokiej temperaturze |
| Wymiary szafy ładunkowej | L700mm×W800mm×H1000mm (L×W×H), z kołyską (wysokość 150MM) |
| Waga | 172 kg |
| Lokalizacja instalacji | W pomieszczeniach |
Zasilanie z próbki badawczej: jeżeli zasilanie z próbki badawczej ma trzy fazy, wszystkie końce GA, GB, GC i N powinny być odpowiednio podłączone do próbki badawczej (GA+GB+GC+N);jeżeli zasilanie próbki badawczej jest jednofazowe,, należy odpowiednio podłączyć do próbki jeden z końcówek GA, GB, GC oraz końcówek N (np. końcówki GA+N).
Zasilanie z sieci: zasilanie z sieci powinno być trójfazowe AC220V/60Hz, zasilanie jest przeznaczone dla elementów sterujących tego banku obciążenia.Operator powinien usunąć trzy dolne przewody z trzech dolnych końcówekNastępnie operator używa zaoferowanego przewodu zasilania do podłączenia do sieci (L1+L2+L3+PE).
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Customized |
| Standardowe Opakowanie: | Pułapka ze sklejki |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 ZESTAWÓW miesięcznie |
IEC 60335-2-59 30KW Bank obciążenia rezystywnego dla obciążenia elektrycznego do źródła mocy
Informacje o produkcie:
To obciążenie oporowe jest wymagane w klauzuli 3 normy IEC 60335-2-59.1.9.
Rezystywny bank obciążenia to urządzenie stosowane do nakładania obciążenia elektrycznego na źródło zasilania, takie jak generator, bezprzerwne zasilanie (UPS) lub system elektryczny, w celu testowania, uruchamiania,i celów utrzymaniaSkłada się on z banku rezystorów, które naśladują obciążenie elektryczne, z którym źródło zasilania normalnie spotka się podczas pracy.Oto kluczowe cechy i funkcje typowo związane z rezystywnym banku obciążenia:
Symulacja obciążenia: rezystywny bank obciążenia zapewnia symulowane obciążenie elektryczne, które naśladuje rzeczywiste warunki, z którymi spotka się źródło energii.Wykonuje to, wykorzystując elementy oporowe do przekształcania energii elektrycznej w ciepłoTo symulowane obciążenie umożliwia testowanie i ocenę wydajności, pojemności i stabilności źródła zasilania w różnych warunkach obciążenia.
Kontrola obciążeń: rezystywny bank obciążeń umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów obciążenia, w tym poziomu obciążenia, współczynnika mocy (przewodzącego lub opóźniającego) i nierównowagi obciążenia.Kontrola obciążenia jest niezbędna do dokładnego symulacji różnych warunków pracy i zapewnienia, że źródło zasilania jest testowane w realistycznych scenariuszach.
Rozpraszanie energii: elementy oporowe w banku obciążenia przekształcają energię elektryczną w ciepło, rozpraszając ją w otoczeniu.są często włączane do konstrukcji banku obciążenia w celu utrzymania pożądanej temperatury pracy i zapobiegania przegrzaniu rezystorów.
Monitoring obciążenia: rezystywne banki obciążenia zazwyczaj zawierają możliwości monitorowania do pomiaru i wyświetlania różnych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy,i nierównowagi obciążeniaPomiary te umożliwiają operatorom ocenę wydajności źródła zasilania i zapewnienie, że spełnia ono wymagane specyfikacje.
Przenośny lub stacjonarny projekt: rezystywne banki obciążeniowe są dostępne zarówno w konfiguracji przenośnej, jak i stacjonarnej.umożliwiające ich łatwe transportowanie i nadające się do testowania i rozwiązywania problemów na miejscuStacjonarne banki obciążenia są zazwyczaj większe i przeznaczone do stałych lub stałych instalacji w obiektach badawczych lub laboratoriach systemów energetycznych.
Funkcje bezpieczeństwa: Banki obciążenia zawierają elementy bezpieczeństwa chroniące zarówno źródło zasilania, jak i sam bank obciążenia.ochrona przed prądemBezpieczne blokady i wskaźniki zapewniają, że bank ładunku działa w granicach bezpieczeństwa i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom lub zagrożeniom.
Aplikacje badań obciążenia: banki obciążenia rezystywnego znajdują zastosowanie w różnych branżach i scenariuszach.transformatoryBanki ładunków są również wykorzystywane do okresowej konserwacji, weryfikacji wydajności i rozwiązywania problemów ze źródłami zasilania w celu zapewnienia ich niezawodnej pracy.
Rezystywne banki obciążeń zapewniają kontrolowaną i powtarzalną metodę testowania i walidacji wydajności źródeł zasilania.umożliwiają ocenę zdolności źródła energii, wydajność, regulacja napięcia i ogólna stabilność w różnych warunkach pracy.
Parametry techniczne:
| Skład systemu | Szafka ładunkowa, obciążenie rezystywne, zbieranie danych na miejscu, ręczne sterowanie obciążeniem/rozładowaniem, element sterowania elektrycznego, pochylnik ciepła i sterowanie pomocnicze itp. |
| Całkowita moc rozładowania | W przypadku urządzeń, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu:jednocześnie spełnia wymagania 30KW jednofazowego 127V/60HZ (moc prądu linii neutralnej jest sumą mocy prądu trójfazowego) |
| Oporne obudowy obciążeniowe 30 kW w sumie 6 biegów |
Wszelkie regulacje przez kombinacje w zakresie mocy od 1 kW do 30 kW (minimalny krok 1 kW): 1 kW, 2 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 10 kW. |
| Napięcie badawcze | Trójfazowy AC220V/jednopasowy AC127V Uwaga: Badanie jednofazowego i trójfazowego obciążenia nie może być stosowane jednocześnie. |
| Częstotliwość badania | 60 Hz |
| Rurka oporowa | Każdy element oporu: opór izolacyjny powyżej 500MΩ, wytrzymałość na napięcie AC2000V przez 1 minutę, opór wysokiej temperatury |
| Charakterystyka obciążenia | Obciążenie oporowe |
| Kontaktor | Kontaktor marki chińskiej |
| Rozbiórka | China brand breaker |
| Ogrzewacz | Wuxi Zhuxing |
| Wskaźnik mocy | 1.0 |
| Połączenie obciążenia | Y |
| Dokładność ładowania | ± 3%; |
| Równowaga trójfazowa | stopień nierównowagi jest mniejszy niż lub równy 3%; |
| Sposób pracy | Ciągła praca |
| Zasilanie | AC220VAC/60HZ/trójfazowy system czteroprzewodowy; (rezerwowane końce okablowania) |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Sposób kontroli | Ręczne sterowanie przyciskami |
| Klasa izolacji | F |
| Funkcja wykrywania | Wyświetlenie napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, współczynnika mocy itp. w czasie rzeczywistym. |
| Ochrona obciążenia | Krótki obieg, przepływ, wysoka temperatura, niska objętość powietrza i ochrona przed awarią wentylatora |
| Alarm awaryjny | Jest awaria wentylatora, załadować alarm o wysokiej temperaturze |
| Wymiary szafy ładunkowej | L700mm×W800mm×H1000mm (L×W×H), z kołyską (wysokość 150MM) |
| Waga | 172 kg |
| Lokalizacja instalacji | W pomieszczeniach |
Zasilanie z próbki badawczej: jeżeli zasilanie z próbki badawczej ma trzy fazy, wszystkie końce GA, GB, GC i N powinny być odpowiednio podłączone do próbki badawczej (GA+GB+GC+N);jeżeli zasilanie próbki badawczej jest jednofazowe,, należy odpowiednio podłączyć do próbki jeden z końcówek GA, GB, GC oraz końcówek N (np. końcówki GA+N).
Zasilanie z sieci: zasilanie z sieci powinno być trójfazowe AC220V/60Hz, zasilanie jest przeznaczone dla elementów sterujących tego banku obciążenia.Operator powinien usunąć trzy dolne przewody z trzech dolnych końcówekNastępnie operator używa zaoferowanego przewodu zasilania do podłączenia do sieci (L1+L2+L3+PE).
![]()
![]()
![]()