SBW Servo-Motor-Spannungsstabilisator
Rated Power: 3~3000KVA
Input Voltage: Customizable
Input Frequency: 50/60Hz±10%
Output Voltage: Customizable
MOQ: 1 Set/Piece
Brand: WINZPOWER
- Produkteinführung
- Technische Parameter
- Produktdetails
Produkteinführung
Die intelligente Kompensations-Drehstrom-/Einphasen-Wechselspannungsstabilisator-Serie SBW/DBW mit MCU (Mikrocontroller-Einheit) Steuerung ist ein neu entwickelter großer Wechselspannungsstabilisator für den Weltmarkt. Die Basistechnologie stammt aus dem aktualisierten internationalen Bereich der Wechselspannungsstabilisierung.
Funktionsprinzip
Die DBW/SBW-Serie der ein-/dreiphasigen vollautomatischen Kompensations-Spannungsregler dient zur Stabilisierung von Spannungsschwankungen, die durch eine instabile Stromversorgung oder Laständerungen verursacht werden. Im Vergleich zu anderen Spannungsreglern zeichnet sich diese Produktserie durch große Kapazität, hohen Wirkungsgrad, geringe Wellenformverzerrung und sanfte Spannungsregelung aus. Diese Serie kann für verschiedene Lasten eingesetzt werden, hält kurzzeitige Überlastungen aus und ist für den Dauerbetrieb geeignet. Die Produkte dieser Serie verfügen über folgende Funktionen: Manuell/Automatik-Umschaltung, Überspannungsschutz, Phasenausfallschutz, Phasenfolgeschutz und mechanischen Fehlerschutz. Die Produkte sind klein, leicht, einfach zu installieren und arbeiten zuverlässig. (Es gibt zwei Ausführungen: Digitalanzeige und Instrumentenanzeige).
Spannungsregelungsprinzip

Die Primärwicklung des Steuer- und Regeltransformators TVV ist in Y-Schaltung mit dem Ausgang des Spannungsstabilisators verbunden und mit der Primärwicklung des Kompensationstransformators TBa verbunden, während die Sekundärwicklung des Kompensationstransformators TBa in Reihe im Hauptstromkreis geschaltet ist. Am Beispiel der Phase A wird das Funktionsprinzip der Spannungsstabilisierung wie in Abb. 1 dargestellt. Wenn der Spannungsabfall der Impedanz des Kompensationstransformators vernachlässigbar ist, ergibt sich aus dem obigen Bild:
Uao = Uai + UBa Das Prinzip ist: Wenn die Eingangsspannung Uai der Phase A um △Uai ansteigt, ändert sich die Kompensationsspannung Uba entsprechend um △Uba, und wenn △Uai gleich -△Uba ist, bleibt die Ausgangsspannung Uao der Phase A unverändert. Phase B und Phase C verhalten sich wie Phase A.
Der Spannungsstabilisierungsprozess ist: Abhängig von der Änderung der Ausgangsspannung erfasst die Spannungsmesseinheit eine Probe dieser Änderung, misst sie und gibt ein Signal zur Steuerung des SM-Betriebs des Servomotors aus. Über das Untersetzungsgetriebe und das Kettenrad gleitet oder rollt die Bürsteneinheit auf dem Spannungsregler TVV, um die Sekundärspannung des TVV zu regeln und so die Polarität und Größe der Kompensationsspannung zu ändern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ausgangsspannung automatisch innerhalb des zulässigen Einstellgenauigkeitsbereichs der Spannungsstabilisierung stabilisiert wird, wodurch die automatische Spannungsstabilisierung erreicht wird.
Steuerungsprinzip-Diagramm

Topologie-Diagramm des Steuerungsprinzips

Liste der technischen Parameter des SBW AVR
| Eingangstechnische Parameter |
||
| Parameter | Technische Daten | Bemerkung |
| Nennspannung (Vac) | Drehstrom 200V/208V/220V/380V/400V/440V/480V (Jede Spannung kundenspezifisch anpassbar) Einphasig 110V/220V/230V/380V (Jede Spannung kundenspezifisch anpassbar) | Drehstrom Dreileiter (L1, L2, L3) + Erde (PE). Einphasig Zweileiter (L, N) + Erde (PE). Das System kann mit oder ohne Neutralleiter verwendet werden. Jede Leitungsführung kundenspezifisch anpassbar |
| Eingangsspannungsbereich (%) | (Nennspannung) ±20%. z.B. 380V ±20% (Andere Spannungseingangsbereiche kundenspezifisch anpassbar) | Im Allgemeinen kann der Eingangsspannungsbereich ±15%/20%/30%/40% der Nennspannung betragen. |
| Eingangsfrequenz (Hz) | Standard 40~79Hz | Andere Frequenzen kundenspezifisch anpassbar |
| Wirkungsgrad | 98% | |
| Ausgangsisolationstransformator | △/Y oder Y/Y | Optional |
| Ausgangstechnische Parameter | ||
| Spannungsregelungsmodus | Servomotor-geregelter Stelltransformator | |
| Ausgangsspannung (Vac) | Drehstrom 380V/400V (±10% einstellbar) Einphasig 220V/230V (±10% einstellbar) |
Andere Spannungen können ebenfalls kundenspezifisch angepasst werden, z.B.: Drehstrom 200V/220/440V/480V oder andere. |
| Ausgangsspannungsstabilität (durchschnittliche Genauigkeit) | ±1-5% (2-5% für Standardprodukte) | |
| Dynamische Reaktionszeit | 40ms (bezogen auf AC-Eingangsspannung) | |
| THD-Erhöhung am Ausgang | <0,1% (statisch und dynamisch) | Es wird keine zusätzliche Wellenformverzerrung (statisch und dynamisch) erzeugt. Die THD-Erhöhung der Spannung beträgt weniger als 0,1% |
| Ausgangsfrequenz | Gleich der Eingangsfrequenz | |
| Drehstromunsymmetrie | Synchron (NEIN) und Asynchron (JA) | Drehstrom-Spannungsautomatikregelung symmetrisch (JA) |
| Anwendbarer Lasttyp | Jeder Lasttyp (ohmsch, induktiv, kapazitiv) | |
| Überlastfähigkeit | 120% 10min 150% 1min | |
| Bypass-Funktion | Manueller Bypass | Automatischer Bypass bei internem Fehler optional |
| Reglerparameter | ||
| Steuerungsmodus | Vollständig digitale Steuerung | Der analoge Teil wird für die Eingangs- und Ausgangssignalaufbereitung verwendet |
| Hauptsteuereinheit | Der Hauptchip verwendet STM32F4XX für Steuerung und Messung | Einige Modelle verwenden ARM-Mastersteuerung mit DSP-Funktion |
| Steuerungsstrategie | Digitaler Hysteresekomparator & PID | |
| Motorantriebsmodus | Thyristor-Treiber (Nulldurchgangszündung) | |
| Stabilisierungszeit | Bei einer Änderung der Eingangsspannung um 10% des Bereichs beträgt die Stabilisierungszeit weniger als 1 Sekunde | Lastleistung 0-100% |
| Spannungs- und Strommessverfahren | Echteffektivwert-Abtastung (dreiphasig synchron) | RMS & FFT-Abtastung 256 Punkte |
| Spannungs- & Stromregelungsstrategie | PID-Doppelregelkreis | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/232/MODBUS-RTU Protokoll | Optional TCP/IP, GPRS und andere Schnittstellen |
| Anzeigeparameter | ||
| Anzeigemedium | Multifunktions-LCD-Segmentanzeige | Industrie-Touchscreen (7″ oder 10″) ebenfalls kundenspezifisch anpassbar |
| Angezeigte elektrische Parameter |
Eingangs-Drehspannung und Frequenz; Ausgangs-Drehspannung und Frequenz; Mittelwert der Ausgangs-Drehspannung; Ausgangsleistungsfaktor; Ausgangs-Drehstrom; Ausgangswirkleistung und Scheinleistung; |
|
| Angezeigte Alarminformationen | Eingangsüberspannung (OV), Überstrom (OC); Eingangsunterspannung (UV); Überlast; Phasenfolgefehler; und andere Fehlerinformationen | |
| Anzeigegenauigkeit | Genauigkeit Klasse 0,5s | |
| Spannungsanzeigeauflösung | 0,1V | |
| Stromanzeigeauflösung | 0,1A | |
| Schutz | ||
| Schutzliste | Eingangsüberspannung (OV), Überstrom (OC); Eingangsunterspannung (UV); Transformatorüberhitzung; und Kurzschluss. | |
| Schutzaktion | Ausgang abschalten und alarmieren; Automatischer Bypass; Automatischer Start nach Fehlerbehebung | Fehler-Trockenkontakte konfigurierbar (NC & NO) |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -35°C bis +55°C | Extreme Temperaturumgebungen erfordern eine spezielle Anpassung oder Leistungsminderung |
| Relative Luftfeuchtigkeit (RH) | 10%-90% (20°C ±5°C) | |
| Höhe über NN | <2000m | Pro 1000m Höhenzunahme ist die Nennleistung um 10% zu reduzieren. |
| IP-Schutzart | IP20 | Andere IP-Schutzarten wie IP33 für Außenbereiche kundenspezifisch anpassbar |
| Geräuschpegel (dB) | <55dB | |
| Andere spezielle Anforderungen können mit Winzele besprochen werden | ||
Liste der SBW AVR Modelle & Produkte
1. Drehstrom-Modellliste (Die Eingangsspannung kann Drehstrom 200V/220V/380V/440V/480V usw. sein)
| Typ |
Leistung (kVA) |
Strom (A) |
Abmessungen B×T×H (mm) |
| SBW-S-20KVA | 20 | 30 | 500*800*1000mm |
| SBW-S-30KVA | 30 | 45,6 | |
| SBW-S-50KVA | 50 | 76 | |
| SBW-S-80KVA | 80 | 121,6 | 550*880*1000mm |
| SBW-S-100KVA | 100 | 152 | |
| SBW-S-120KVA | 120 | 182 | 620*920*1200mm |
| SBW-S-150KVA | 150 | 228 | |
| SBW-S-180KVA | 180 | 274 | 700*1000*1300mm |
| SBW-S-200KVA | 200 | 304 | |
| SBW-S-250KVA | 250 | 380 | 1000*700*1500mm |
| SBW-S-300KVA | 300 | 456 | 1100*800*1900mm |
| SBW-S-350KVA | 350 | 532 | |
| SBW-S-400KVA | 400 | 608 | |
| SBW-S-500KVA | 500 | 760 | 1100*900*2000mm |
| SBW-S-600KVA | 600 | 912 | |
| SBW-S-800KVA | 800 | 1216 | 2000*1000*2000mm |
| SBW-S-1000KVA | 1000 | 1520 | |
| SBW-S-1200KVA | 1200 | 1824 | |
| SBW-S-1500KVA | 1500 | 2280 | 1350*1250*2200mm Drei Schränke |
| SBW-S-2000KVA | 2000 | 3040 | 1500*1350*2200mm Drei Schränke |
| SBW-S-2500KVA | 2500 | 3800 | |
| SBW-S-3000KVA | 3000 | 4560 | 1600*1350*2200mm Drei Schränke |
2. Einphasen-Modellliste (Die Eingangsspannung kann Einphasen 110V/220V/380V/440V/480V sein)
| Typ |
Leistung (kVA) |
Strom (A) |
Abmessungen B×T×H (mm) |
| DBW-3KVA | 3 | 13,6 | 350*500*370mm |
| DBW-5KVA | 5 | 22,7 | |
| DBW-10KVA | 10 | 45,5 | 350*600*400mm |
| DBW-15KVA | 15 | 68 | |
| DBW-20KVA | 20 | 91 | 550*800*1000mm |
| DBW-30KVA | 30 | 136 | |
| DBW-50KVA | 50 | 227 | 600*900*1200mm |
| DBW-60KVA | 60 | 272 | |
| DBW-80KVA | 80 | 363 | 700*1000*1500mm |
| DBW-100KVA | 100 | 456 | |
| DBW-150KVA | 150 | 681 | 800*1000*1600mm |
| DBW-200KVA | 200 | 909A |
Anwendung
Diese Produktserie wird in großen elektromechanischen Geräten der Bereiche Metallverarbeitung, Anlagenproduktionslinien, Bauprojektausrüstung, Aufzüge, medizinische Geräte, Rechnerräume, computergesteuerte Anlagen, Stickereimaschinen, Klimaanlagen, Rundfunk- und Fernsehanlagen sowie überall dort eingesetzt, wo eine stabile Stromversorgung in den Bereichen Industrie- und Bergbauunternehmen, Landwirtschaft, Druck, Medizin, Werkzeugmaschinen, Verkehr, Post und Telekommunikation, Militär, Eisenbahn, Forschung und Kultur benötigt wird.
Anwendungsfälle und Galerie
3phasig-1250KVA (Eingang 380V±20% Ausgang 380V±1%)

3phasig-500KVA AVR (Eingang 380V±20% Ausgang 380V±1%)

3phasig-2500KVA AVR (Eingang 380V±20% Ausgang 380V±1%) Innenansicht (Vorder- & Rückseite)

3phasig-200KVA (Eingang 380V±20% Ausgang 380V±2%)

3phasig-50KVA (Eingang 380V±20% Ausgang 400V±2%) AVR verwendet in Dreh- und Fräsmaschinen

Stabilisator für medizinische Bildgebungsgeräte im CT-Bereich

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