A modern digitális gazdaság alapja az adatközpontok és a kommunikációs hálózatok. Ezen létesítmények szerverei, kapcsolói és tárolóeszközei rendkívül szigorú áramminőségi követelményeket támasztanak. Az Uptime Institute statisztikái szerint az adatközponti kimaradások több mint 40%-a közvetlenül az áramminőséggel kapcsolatos, és ezek jelentős része nem teljes áramkimaradás, hanem feszültségesés, villódzás vagy felharmonikus interferencia okozza, amely a berendezések védőleállását váltja ki.
A 3 fázisú 100KVA SCR statikus AVR-t úgy tervezték, hogy az ilyen típusú "nem áramszünet megszakítása" legyen a fő cél. DSP nagy sebességű számítási chipeket és gyors AC mintavételi technológiát használ a bemeneti feszültség minden apró változásának valós időben történő figyelésére. Feszültségingadozás esetén a vezérlőrendszer mikromásodperceken belül befejezi az eltérés számítását, és az SCR modult érintésmentes kompenzáció végrehajtására és az áram nulla keresztezési pontján történő átkapcsolásra hajtja, és 10–40 ms-on belül visszaállítja a kimeneti feszültséget a beállított értékre.
| Modell | SBWZ-100KVA |
|
Paraméter |
Érték |
|
Névleges teljesítmény |
100 KVA |
|
Technológia |
DSP vezérelt áramkör SCR switch technológiával és EI táptranszformátorral. |
|
Fázis |
Háromfázisú (3 fázis 5 vezeték, L1, L2, L3, semleges, földelés) |
|
Bemeneti feszültség |
3 fázisú 380V/400V/415V±20% (külön kérésre és magasabb költségek esetén szélesebb választék is elérhető) |
|
Kimeneti feszültség |
3 fázisú 380V /400V/415V |
|
Kimeneti áram |
152A |
|
Kimeneti pontosság |
Fázisfeszültség: ±1%, Hálózati feszültség: ±1,5% |
|
Frekvencia |
50/60Hz |
|
Hatékonyság |
≥99% |
|
Izolációs fokozat |
GradeE |
|
Dielektromos szilárdság |
AC 2500V/1min nincs villanás, nincs meghibásodás |
|
Válasz sebesség |
10 ms-40 ms |
|
Hullámforma torzítás |
<0,1% kimeneti hullámforma torzítás, nincs növekményes felharmonikus |
|
Hőmérséklet emelkedés |
Nettó hőmérséklet emelkedés: <60 ℃ |
|
Szabályozási módszer |
Az egyes fázisok szeparált szabályozása, automatikus egyensúlyi fázis kimenet |
|
Kijelző |
Digitális LED kijelző, valós idejű megjelenítési fázis feszültség, fázisáram, teljesítmény. |
|
Programozható beállítás |
Felhasználó által programozható beállítás a túlfeszültséghez, a túlfeszültséghez, a túláramhoz és a szabályozási pontossághoz. |
|
Védelem |
túlterhelés, magas feszültség, alacsony feszültség, rövidzárlat, túlmelegedés elleni védelem, hiányzó p[házvédelem, bypass funkció |
|
Hűtési módszer |
Intelligens hűtőventilátor |
|
Működési hőmérséklet |
-5 ℃ - 40 ℃ |
|
Relatív páratartalom |
<90% |
|
Méret (mm) |
600*600*1250 |
|
Nettó tömeg (kg) |
308 |
|
Megjegyzések: |
A fenti specifikációk a gyári szabvány specifikációkon alapulnak, testreszabott kivitelek visszaigazolástól függően állnak rendelkezésre. |


A teljes 3 fázisú 100KVA SCR statikus AVR-nek nincs mechanikus mozgó alkatrésze, így teljesen kiküszöböli a szénkefe kopását, a rossz érintkezést és a szikraképződés veszélyét. A hét minden napján, 24 órában, megszakítás nélkül működő adatközpontok esetében a „karbantartásmentes” azt jelenti, hogy nem kell leállást ütemezni a karbantartáshoz, és nincs szükség a meghibásodásra hajlamos alkatrészek tárolására.
Az intelligens menedzsment szempontjából az SBWZ-100KVA átfogó programozható beállításokkal és RS485 kommunikációs interfészekkel van felszerelve. A karbantartó személyzet távolról megtekintheti a háromfázisú feszültséget, áramerősséget, tápellátást és a berendezés működési állapotát a vezérlőteremben, és beállíthatja a túlfeszültség, az alulfeszültség és a túláram védelmi küszöbértékeit.
Ha az áramminőségben abnormális tendencia tapasztalható, a rendszer korai figyelmeztetést adhat ki, elérve a „passzív javításról” az „aktív megelőzésre” való frissítést működési módban.
A válaszidő 10 ms és 40 ms között van (állítható), és a hálózati feszültség ingadozásának első ciklusán belül befejezheti a beállítást. A feszültségtranziensekre érzékeny informatikai terhelések, például szerverek, kapcsolók és tárolóeszközök esetében ez a sebesség elegendő a tápellátási tűréshatáron belüli kompenzációhoz, biztosítva, hogy az üzlet ne szakadjon meg.
A fázisfeszültség pontossága ±1%, a hálózati feszültség pontossága ±1,5%, sokkal jobb, mint a hagyományos szervo típusú feszültségstabilizátorok ±3%-a. A nagy pontosságú feszültségstabilizálás hatékonyan csökkentheti a szerver tápegységeinek beállítási terheit, meghosszabbíthatja a tápegységek élettartamát, és csökkentheti az általános meghibásodási arányt.
Az SCR modulok a hagyományos szénkefék és szervomotorok helyettesítésére szolgálnak, kiiktatva a mechanikus mozgó alkatrészeket az egész gépből. Nincsenek olyan problémák, mint a szénkefe kopása, szikraképződés vagy rendszeres csere, így a 3 fázisú 100 KVA SCR statikus AVR különösen alkalmas olyan kritikus küldetési helyszínekre, ahol a rendszeres karbantartási leállás nem kivitelezhető.
A nagy hatásfokú leválasztó transzformátorok és az alacsony vezetési veszteségű SCR modulok használata ≥ 99%-os összhatékonyságot eredményez. A 100 KVA teljesítmény és az évi 8760 üzemóra alapján számolva, a hagyományos szervo típusú feszültségstabilizátorokhoz képest (hatékonyság 96%), hozzávetőlegesen évi 3000-4000 kWh megtakarítás érhető el, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket (TCO).
Kimeneti hullámforma torzítási arány < 0,1%, nincs növekményes harmonikus. Maga a feszültségstabilizátor nem okoz interferenciát az elektromos hálózatban, megfelel az adatközpontok elektromágneses környezetre (EMC) vonatkozó szigorú követelményeinek.
Támogatja a felhasználókat a túlfeszültség, az alacsony feszültség, a túláramvédelmi küszöbértékek és a feszültségstabilizálás pontosságának beállításában. Szabványos RS485 kommunikációs interfész (Modbus-RTU protokoll), amely csatlakoztatható DCIM-hez (Data Center Infrastructure Management System) vagy energiakörnyezet-felügyeleti rendszerekhez a távoli központosított felügyelet elérése érdekében.
1. Adatközpontok és számítási felhő csomópontok: Nagy sebességű feszültségstabilizáló védelmet biztosítanak a szerverszekrények, a precíziós klímaberendezések és az UPS front-end számára az IDC számítógéptermekben, kiküszöbölve a szerverek feszültségesés által okozott újraindításának kockázatát.
2. Kommunikációs maghálózat és 5G hubok: tartományi kommunikációs csomópontok, 5G maghálózati számítógéptermek és nagyvárosi hálózati konvergencia csomópontok kapcsolóüzemű tápegységeihez használják, biztosítva, hogy a kommunikációs berendezések ne kapcsoljanak ki a feszültségingadozások miatt.
3. Pénzügyi tranzakciós rendszerek: A tőzsdék és banki adatközpontok kereskedési szerverei és hálózati berendezései számára "nulla villanáskimaradás" szintű tápellátási garanciák biztosítása, biztosítva a tranzakciós adatok integritását és az üzletmenet folytonosságát.
4. Rádió- és televízióműsorszórási vezérlőközpontok: TV-műsorszórási rendszerekben, műholdas uplink állomásokon, valamint rádió- és televízióhálózat számítógéptermeiben működő műsorszórási vezérlő berendezésekhez használják, elkerülve az áramellátási problémák okozta sugárzási baleseteket.
5. Precíziós érzékelő berendezések a csúcskategóriás gyártásban: Tiszta feszültségstabilizált tápegységek biztosítása a feszültségingadozásokra rendkívül érzékeny berendezésekhez, mint például a félvezető lapka-ellenőrző berendezések, optikai mérőműszerek és háromkoordinátás mérőgépek.
A KTAC OEM/ODM szolgáltatásokat nyújt, beleértve a megjelenés színét, a csomagolási módot, a bemeneti/kimeneti feszültségtartományt és a speciális funkciómodulokat (például EMI szűrőeszközök, villámvédelmi eszközök, RS232/RS485 felügyeleti interfészek), stb. Személyre szabott megoldásokért forduljon hozzánk.
RENDBEN. Az informatikai berendezések szabványos tápellátási specifikációi szerint a szerverek tápellátása általában legalább 10 ms-os tartási időt igényel. Az SBWZ-100KVA a feszültségkompenzációt leggyorsabban 10 ms-on belül tudja végrehajtani. A legtöbb hálózati ingadozási forgatókönyvben a kiszolgáló saját tápegysége nem is aktiválja a tartalék energiatárolót, így valódi "észrevétlen" feszültségstabilizáció érhető el.
A kettő inkább kiegészíti, mint helyettesíti. A szünetmentes tápegység megoldja az „áramkimaradás” problémáját (az akkumulátorokon keresztüli áramellátással), míg az SBWZ feszültségstabilizátor az „instabil feszültség” problémáját. Gyakori feszültségingadozásokkal, de ritkán teljes áramkimaradásokkal járó forgatókönyvek esetén a stabilizátor önmagában történő használata jelentősen javíthatja a tápellátás minőségét; átfogó védelmet igénylő forgatókönyvek esetén javasolt az SBWZ feszültségstabilizátor telepítése az UPS elé, amely csökkentheti az UPS feszültségingadozások miatti gyakori akkumulátoros üzemmódba kapcsolását, és meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
Ez a hatékonysági érték teljes terhelésű működési tesztelésen alapul. 100KVA terhelés és 99%-os hatásfok mellett a berendezés saját vesztesége hozzávetőlegesen 1KW; Ha hagyományos szervo típusú feszültségstabilizátort használunk (96%-os hatásfokkal), a veszteség körülbelül 4KW. Az SBWZ-100KVA 0,7 jüan kilowattóránkénti és évi 8760 óra ipari villamosenergia-árával hozzávetőlegesen (4-1) × 8760 × 0,7 ≈ 18 396 jüan villamosenergia-költséget takaríthat meg évente. Ez a berendezés prémium költségétől számított három éven belül megtéríthető.
Az SBWZ-100KVA intelligens hőmérséklet-szabályozást alkalmazó kényszerlevegő-hűtést alkalmaz, a szekrény elülső és hátsó oldalán található be- és kilépő szellőzőnyílásokkal. Javasoljuk, hogy a telepítési tér környezeti hőmérsékletét -5 ℃ és 40 ℃ között tartsa, 90% alatti relatív páratartalom mellett. Az adatközpontokba vagy kommunikációs helyiségekbe telepített berendezések esetében a helyiség légkondicionáló környezete teljes mértékben megfelel a követelményeknek; a közönséges áramelosztó helyiségekben elhelyezett berendezéseknél elegendő a jó szellőzés biztosítása.
Cím
No. 82, Xiaotang Gongye Avenue, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong tartomány, Kína
Tel