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Descripción general básica
El gabinete de control del regulador de potencia es un equipo eléctrico que integra funciones de regulación y control de potencia.
Tiene una amplia gama de aplicaciones en la producción industrial, el funcionamiento comercial y muchos otros campos.
El principio de funcionamiento del gabinete de control de regulador de potencia se basa en el ajuste preciso de los parámetros de potencia.
Tomando como ejemplo el regulador de potencia SCR, ajusta la potencia de la carga controlando
el ángulo de conducción del tiristor para cambiar el voltaje de salida.
Ventajas y Características
Control preciso:
capaz de ajuste preciso de los parámetros de potencia para cumplir con los requisitos exactos de diferentes cargas
para voltaje, corriente y potencia, mejorando la estabilidad del proceso de producción y la calidad del producto.
Modo de control múltiple:
Soporta control manual, automático, a distancia y otros modos de control.
Los operadores pueden elegir el modo de control adecuado según la situación real,
lo que es práctico y flexible.
Función de protección completa:
Con múltiples funciones de protección, puede prevenir eficazmente sobrecargas y cortocircuitos en el circuito,
sobre tensión, subtensión y otros fallos, extienden el equipo Servicio la calidad de vida y la reducción de los costes de mantenimiento.
Monitoreo en tiempo real:
Al mostrar los parámetros de funcionamiento del circuito en tiempo real a través de instrumentos de monitoreo,
los operadores pueden comprender de manera oportuna el estado de funcionamiento del equipo,
detectar situaciones anormales y manejarlas de forma oportuna.
Alto grado de inteligencia:
Algunos gabinetes de control de reguladores de energía avanzados también tienen funciones inteligentes,
como diagnóstico automático, alarma de fallo, registro de datos, etc.,
lo que mejora la eficiencia y fiabilidad en la gestión del equipo.
El circuito de control del gabinete de control del regulador de potencia calcula el ángulo de conducción apropiado basándose en
los parámetros establecidos y las señales de retroalimentación, y envía la señal de control al regulador de potencia.
El regulador de potencia ajusta el voltaje y la potencia de salida de acuerdo con la señal de control,
para que la carga opere de una manera predeterminada.
El controlador es responsable de recibir señales externas, como instrucciones del sistema de control de automatización,
para controlar el estado de trabajo del regulador de potencia; El instrumento de monitoreo muestra parámetros de potencia en tiempo real,
lo que facilita a los operadores monitorear el estado de operación.
240v desde la 3a fase:
En un sistema de tres fases, se puede obtener 240V. En un sistema conectado en estrella con un voltaje de línea a línea de 480V, el voltaje de línea a neutro es de 277V.
Pero en algunos sistemas conectados en delta, si están configurados correctamente, el voltaje línea a línea entre dos fases específicas puede ser de 240V.
Este 240V puede alimentar ciertos equipos industriales o comerciales que requieren este nivel de voltaje.
Parámetro del Producto
Nombre del Parámetro | Valor del parámetro |
Voltaje de aislamiento nominal (Ui) | 660 V, 1000 V |
Voltaje de trabajo nominal (Ue) | Circuito auxiliar: AC 220V, 380V; DC 110V, 220V |
Frecuencia nominal (f) | 50Hz o 60Hz |
Corriente nominal (en) | El valor de la carga de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de |
Cortocircuito nominal: resistir corriente (Icw, 1s) | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Cantidad de corriente de resistencia máxima nominal (Ipk) | el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Corriente de corte de cortocircuito nominal (Icu) | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Nombre del Parámetro | Valor del parámetro |
Nivel de protección | IP30, IP40, IP42, IP54 etc. (puede ser personalizado según los requisitos) |
Material de la carcasa | Placa de acero laminada en frío o placa de acero inoxidable, y el espesor de la placa es generalmente no inferior a 1,2 mm |
Las dimensiones generales (ancho × profundidad × altura, mm) | El armario estándar: 800×800×2200, 1000×800×2200, 1200×800×2200, etc. (se puede personalizar) |
Número de circuitos en la unidad de cajón |
1/4 - cajón de la unidad: hasta 22 circuitos en un solo gabinete 1/2 - cajón de la unidad: hasta 11 circuitos en un solo gabinete 1 - cajón de la unidad: hasta 6 circuitos en un solo gabinete 2 - cajón de la unidad: hasta 3 circuitos en un solo gabinete 3 - cajón de la unidad: hasta 2 circuitos en un solo gabinete |
Bloqueo de cajón | Tiene bloqueos mecánicos y eléctricos para evitar mal funcionamiento |
Unidad de cajones |
El módulo de altura es de 20 mm, y la altura del compartimento del cajón se puede dividir en 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 8E, 10E, 12E, 16E, 20E, 24E, etc. (1E = 20 mm, por ejemplo, la altura de un cajón 8E es de 160 mm) |
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Áreas de aplicación
Industria manufacturera:
Equipo de producción, líneas de ensamblaje automatizadas, herramientas de máquina CNC, etc.
en diversas fábricas requieren un suministro de energía estable y confiable. Las cajas de distribución distribuyen la energía a
varios equipos de producción y tienen funciones como protección contra sobrecarga y protección contra cortocircuitos
para garantizar el funcionamiento normal del equipo y prevenir interrupciones en la producción o daños al equipo causados por fallas eléctricas.
Edificios públicos:
Escuelas, hospitales, bibliotecas, centros deportivos, estaciones de metro y otros edificios públicos
requieren una gran cantidad de electricidad para mantener las operaciones diarias, como la iluminación,
funcionamiento de equipos médicos, funcionamiento de ascensores, sistemas de protección contra incendios, etc.
La caja de distribución es responsable de la distribución razonable y la protección de esta electricidad.
Industria minera:
utilizado en minas para proporcionar apoyo eléctrico a equipos de ventilación, equipos de drenaje, equipos de elevación, sistemas de iluminación, etc.,
garantizando el funcionamiento seguro y eficiente de las operaciones mineras.
Carreteras y ferrocarriles:
proporcionar apoyo energético para farolas, luces de señalización, equipos de estaciones de peaje, equipos de comunicación ferroviaria,
y sistemas de suministro eléctrico para ferrocarriles electrificados, asegurando un transporte fluido y seguro.
Industria de la construcción:
Varios equipos de construcción, iluminación temporal, máquinas de soldadura y otros equipos en los sitios de construcción
necesitan conectarse a la fuente de alimentación a través de cajas de distribución. Al mismo tiempo,
algunos grandes proyectos de construcción también instalan cajas de distribución temporales para facilitar la gestión de energía
y distribución durante el proceso de construcción.