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3KVA变频电源

3KVA变频电源是一款电源,电路方式为IGBT/PWM脉宽调制方式。

3KVA变频电源基本信息

3KVA变频电源简介

3KVA变频电源技术参数 表格

型号

3KVA

输出容量

KVA

电路方式

IGBT/PWM脉宽调制方式

交流输入

相数

单相

波形

SINEWAWE

电压

220V±15%

频率波动范围

50HZor60HZ±15%

功率因数

﹥0.9

交流输出

相数

单相

波形

SINEWAVE

电压

0-300V

频率

47-63HZ连续可调,50HZ,60HZ,2F,4F,400HZ

低档最大电流(A)

25A(0-150V)

高档最大电流(A)

12.5A(150-300V)

电源稳压率

﹤1%

负载稳压率

﹤1%

波形失真度

﹤1%

2100433B

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3KVA变频电源造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

变频电源

  • 500VA
  • 13%
  • 济南奥科仪器有限公司
  • 2022-12-08
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变频电源

  • 型号 FR 输入压 380(V)输出压 380(V) 输入率 50(Hz)输出率 60(Hz) 效率 80(%)波形失真度 100(%) 负载稳压率 85(%)率稳压度 90(%)
  • 三菱
  • 13%
  • 武汉市江汉区誉通电气设备经营部
  • 2022-12-08
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智能高逆变 电源

  • NT-3KVA机架标 准型 压DC48V/110/220V 尺寸(mm)宽×深×高482x380×88
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-08
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ups不间断电源

  • MP1103KVA 压48VDC 尺寸(mm)宽×深×高210×520×530
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-08
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ups不间断电源

  • MP1115KVA 压192VDC 尺寸(mm)宽×深×高450×600×1200
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-08
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辅助电源

  • AFN-FD20A
  • 江门市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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辅助电源

  • AFN-FD10A
  • 江门市2011年10月信息价
  • 建筑工程
查看价格

辅助电源

  • AFN-FD20A
  • 江门市2011年8月信息价
  • 建筑工程
查看价格

辅助电源

  • AFN-FD10A
  • 江门市2011年6月信息价
  • 建筑工程
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辅助电源

  • AFN-FD20A
  • 江门市2011年2月信息价
  • 建筑工程
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UPS电源3KVA

  • 3KVA 30min
  • 2套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-02-26
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UPS电源3KVA

  • 3KVA,在线式,30min
  • 10套
  • 2
  • 国内一线品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-24
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UPS电源3KVA

  • 3KVA,在线式,30min
  • 10套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-09-03
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变频电源

  • 类型: 单相变频电源 品牌: 台湾华仪 型号: 6720 路方式: 线性放大型 负载类型: 阻性负载 控制方式: 压型 输入压: 220/110(V) 输出压: 0-300(V) 输入频率
  • 4台
  • 2
  • 华仪
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
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变频电源

  • 1.名称:变频电源2.规格:变压器容量2500KVA变比2500/10/0.69KV×1850Hz 图号:(2021)011-SG-lydq14
  • 1台
  • 1
  • 采用西门子电气、ABB电气、施耐德电气或同等档次品牌
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-17
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3KVA变频电源常见问题

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3KVA变频电源文献

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1KVA变频电源技术参数 1KW变频电源电源尺寸

格式:pdf

大小:131KB

页数: 3页

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1000KVA变频变压电源1000KW变频电源 1000KVA变频变压电源1000KW变频电源

1000KVA变频变压电源1000KW变频电源

格式:pdf

大小:131KB

页数: 3页

产品特点 1. 电源采用先进的双闭环反馈控制技术、成熟的 SPWM调制技术、IGBT 驱动技 术,输入输出使用隔离变压器实现电气隔离。响应迅速快,输出稳定。根据 设置输出各种频率的纯净正弦波,适合模拟各国电网供电; 2. 为保证冲击性负载的正常启动和运行, 电源具备高达 3倍额定电流的抗冲击 能力。适用于各种冲击性负载以及阻性、容性、感性、混合型负载; 3. 自保护功能全面:对 IGBT及变压器等关键部件进行实时检测(如短路、过 流、过热等保护)对电源输入端口及输出端口进行实时检测 (如过压、欠压、 缺相等保护); 产品应用领域 适用于:出口电器生产厂、实验室、国防军工等行业产品; 广泛应用于家电、电机、电动工具、开关电源、变压器、电压、电流互感器、认 证检测机构、高校科研院所实验室等行业 三进三出 1000KVA 变频电源产品参 深圳市欧阳华斯电源有限公司 三进三出 1000KVA变频电

变频电源单相技数参数

注:(以3KVA为例)

一. 3KVA变频电源适用范围:

● 研发、制造、品管试验

● 外销家电产品测试

● 航空、船舶、电源模拟

● 电子安定器测试

● 国防、军事、研究单位

● 交换式电源测试

● 电器产品寿命测试

● 电脑显示器测试

● 影印机、OA产品测试

● 冷气、压缩机测试

●PTC电暖器测试

● 变压器、马达测试

二.3KVA变频电源技术参数概述:

■输入频率:50Hz,60Hz或400Hz。

■输出电压:0~300VAC

■输出频率:40.0~400.0Hz旋钮式。

■电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度。

■电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)、4视窗同时量测、显示、无需切换

■无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。

■纯净、稳定的正弦波。

■大容量、小体积、低噪音、高可靠度。提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。

■ 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。

■具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。

■适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。

三.3KVA变频电源技术参数:

一、共同规格 3KVA变频电源

相数

单相1Ø

容量

YC-1103(3KVA)

制作方式

1GBT/Pulse Width Modulation Type

输入电压(任选一种)

1Ø 2W 220V or 3Ø 3W/4W

输入频率(任选一种)

50Hz,60Hz或400Hz±5%

电压低档

110V系统:0-150V(LowRange)

电压高档

220V系统:0-300V(HighRange)

负载稳压率

≤±1%

频率

40.0Hz to 400.0HZ

频率稳压度

≤±0.01%

谐波失真

≤±2%

频率表

4位。数位频率表。解析度0.1Hz

电压表

4位。数位电压表。解析度0.1V

电流表

4位。数位电流表。解析度0.1A

瓦特表

4位。数位瓦特表。

保护装置

具过载。短路保护。警告装置

周温

0-40deg.℃

湿度

0-90%(非凝结状态)

二、单相变频电源实体规范

容量

500VA/1KVA

2KVA

3KVA

5KVA

8KVA

10KVA

15KVA

20KVA

30KVA

45KVA

制作方式

1GBT/Pulse Width Modulation

输出限电流 低档(L-N)

L:4.2A/8.4A

L:16.8A

L:25.0A

L:41.6A

L:63.0A

L:83.2A

L:125.0A

L:166.4A

L:250A

L:375A

输出限电流

高档(L-N)

H:2.1A/4.2A

H:8.4A

H:12.5A

H:20.8A

H:31.5A

H:41.6A

H:62.5A

H:83.2A

H:125A

187.5A

大约重量(Kgs)

21

45

60

70

80

120

130

180

350

500

尺寸:

(WxDxH)(mm)

430x178x460

350x530x675

450x650x855

600x850x900/820x1000x1300

※备注:单相输入单相输出之单相变频电源。

※三相输入单相输出之变频电源,简称三进单出变频电源。

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伊顿PW9122X 3KVA (2.1KW)重要参数

UPS类型:在线式

额定功率:3KVA

电池类型:免维护铅酸电池

输入电压范围:230±3%V

输入频率范围:45- 65Hz

外观尺寸:480×225×470mm

伊顿PW9122X 3KVA (2.1KW)详细参数切换到传统表格版

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变频电源原理简介

变频电源是将市电中的交流电经过AC-DC-AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。

变频电源系统原理(图)

变频电源主要有二大种类:线性放大型和PWM开关型HY系列程控变频电源,以微处理器为核心,以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术, 使单机容量可达100kVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。

变频电源可带负载种类及容量选择方法

变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载,需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。

①.负载性质的种类:

③.电源容量选择方法

·阻性: 电源容量 = 1.1×负载功率

·感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率

·整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率

·混合型:请按照不同负载所占比例适当选取

注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。

(启动功率一般为额定功率的5-7倍)

三相交流电源 IGBT PWM 系统结构,一般常见结构

①.分离式(独立式)三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离

结构图:

特点:

·三个独立输出变压器,三组变流器,IGBT使用数量高达 12 个.

·三组变流器亦可共用一组整流器.

·三相由完整的单相集成连结而成,可单相使用(使用任意一相) 或三相使用.

适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,可依需求制作于一机箱或三机箱

结构不一样,成本不一样,性能当然不一样!!

②.低成本三相交流电源,无电源变压器结构,输入未隔离,输出隔离

结构图:

特点:

·一个输出变压器三组绕组,一组变流器,IGBT使用数量仅 6 个

·仅能供三相负载使用(无法各相单独取用),不适合三相不平衡负载

·此结构仅能制作于一机箱

③.独立式三相交流电源,无输出变压器结构,输入隔离,输出未隔离

结构图:特点:

·一个电源变压器,三组逆变器,IGBT使用数量 12 个

·

适用于三相平衡及不平衡(100%不平衡)负载,仅能制作于一机箱

变频电源基本原变频电源做为交流谐振耐压试验系统的核心部分,要求调压、调频独立进行,输出电压0~400 V,频率30~300 Hz,且稳定度高,还要求在现场环境下有较强的抗干扰能力。

在调频调压控制技术发展的早期多采用PAM方式,因此,变频电源逆变器输出的交流电压波形只能是方波,改变方波有效值,只能通过改变方波的幅值,即中间直流电压幅值来完成。随着全控型快速开关器件GTR、IGBT、MOSFET等的出现,才逐渐发展为PWM方式。由于调节PWM波的占空比即可调节电压幅值,所以逆变环节可同时完成调压和调频任务,整流器无需控制,设备结构更简单,控制更方便。输出电压由方波改进为PWM波,降低了输出电压的低次谐波含量。

SPWM是以正弦波作为基准波(调制波),用一列等幅的三角波(载波)与基准正弦波相比较产生PWM波的控制方式。当基准正弦波高于三角波时,使相应的开关器件导通;当基准正弦波低于三角波时,使相应的开关器件截止。由此,逆变器的输出电压波形为脉冲列,其特点是:半个周期中各脉冲等距等幅不等宽,总是中间宽,两边窄,各脉冲面积与该区间正弦波下的面积成比例。这种脉冲波经过低通滤波后可得到与调制波同频率的正弦波,正弦波幅值和频率由调制波的幅值和频率决定。这就是变频电源调频调压的原理。

三相交流电压经过三相桥式不控整流电路整流成脉动直流电压,经过中间滤波电容的储能和滤波成为平滑直流电压。逆变环节由4块IGBT构成全桥逆变器,反并联二极管完成IGBT关断时的续流工作,R、C、D构成RCD阻止放电型吸收缓冲回路。逆变部分采用SPWM控制方式,将直流电压逆变为电压和频率可调的SPWM脉冲波。电感L和电容C3组成低通滤波器LC,滤出高频载波成分。为了限制电容器充电电流,在整流桥的输出端与储能电容之间串入一个限流电阻R1,只在接入电源的最初短时间内将限流电阻R1串入,当电容器两端电压升至一定值后,闭合接触器JC2将电阻R1切除。

低通滤波器LC输出设计是否合适,直接影响变频电源输出电压波形的失真度,因此滤波器的设计原则是考虑最高输出频率,只要最高输出频率下正弦波的失真度得到满足,则低频输出时由于载波比增加,正弦波失真度可自然满足。

由于电源容量很大,IGBT关断和开通电流都很大,主电路引线电感Lp的存在,将在IGBT功率回路中引起浪涌电压,其能量与Vpeak/2 Lp I2成比例,较高的浪涌电压将增加功率器件的开关损耗,并危及器件的安全。因此在大功率应用时必须采取措施减少主回路的配线电感,并用缓冲吸收电路来降低电压尖峰值2100433B

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