Ферромагнитный стабилизатор напряжения: Феррорезонансный (ферромагнитный) стабилизатор напряжения купить по выгодной цене С-Петербург | Москва

Содержание

Феррорезонансный стабилизатор — простота и надёжность проверенная поколениями

Стабилизация напряжения достаточно важная задача для сбережения функциональности большинства электрооборудования. Особенно необходимо использовать стабилизаторы напряжения у потребителей, к которым подвод электричества происходит по воздушной удалённой линии.

Наиболее распространёнными в Советское время были стабилизаторы, работающие на ферромагнетизме и феррорезонансе. Отличие между двумя этими системами заключается в отсутствии и наличии компенсационного конденсатора, который во время резонанса позволяет стабилизировать напряжение, а также повышает коэффициент мощности. Так как в дроссельном ферромагнитном стабилизаторе, из-за повышенной индуктивности, коэффициент мощности достаточно сильно смещён в индуктивную сторону. Именно конденсатор позволяет выровнять выдающую мощность со стабилизатора напряжения.

Принципиально данные стабилизаторы выполнены в виде двух дросселей, один с замкнутым магнитным сердечником, а второй с магнитным шунтом ( разомкнутый магнитный контур ).

На замкнутом дросселе ( трансформаторе ) на одном сердечнике, более широком по площади металла, наматывается первичная обмотка, а на более тонком наматывается выходная обмотка. Сердечники дросселя имеют разную магнитную проницаемость из-за разницы в толщине сердечника, повышенное напряжение в первичной обмотке не трансформируется на вторичной катушке. Так как магнитный поток не проходит по сердечнику, где намотана выходная катушка стабилизатора напряжения. Так что образующийся магнитный поток первичной катушкой проходит через магнитный шунт и протекает по дросселю, на котором отсутствуют катушки. В основном дроссель с разорванным сердечником используется в качестве проводника магнитного потока в моменты максимального напряжения по синусоиде и тем самым производится сглаживание напряжения. Кроме уменьшенного сердечника дросселя на вторичной катушке, как основного источника стабилизации напряжения и ограничителя протекания магнитного потока по сердечнику, существует также дополнительная обмотка на одном сердечнике с входной катушкой, но подключённая к выходной катушке.
При этом данная дополнительная катушка включена в обратном направлении, чем и гасится магнитный поток возникающий входе повышения напряжения на входе.

В основном данная система работоспособна практически в любых условиях и способна стабилизировать напряжение в достаточно широком пределе. Первоначально стабилизация происходит из-за насыщения железа, которое не способно передать магнитный поток от входной катушки к выходной катушке. Что и является основным способом стабилизации напряжения на определённом уровне. В дополнение к данной стабилизационной способности дросселя работает и дополнительная катушка, которая гасит магнитный поток в сердечнике в зависимости от нагрузки.

Данная схема феррорезонансного стабилизатора наиболее эффективна и достаточно доступна по себестоимости. Причём стабилизация напряжения происходит в достаточно широком пределе, что позволяет её использовать повсеместно до определённой номинальной мощности стабилизатора напряжения.

Стабилизаторы напряжения | ООО НПП «Электроисточник

Феррорезонансные стабилизаторы сетевого напряжения серии СТФ

(заменяют, в том числе, ранее выпускавшиеся в СССР стабилизаторы типа С-0,9 и СТ).

Научно-производственное предприятие «Электроисточник» более 25 лет разрабатывает и изготовляет феррорезонансные стабилизаторы различных мощностей и параметров.

Феррорезонансные стабилизаторы являются стабилизаторами переменного напряжения.

В сравнении с другими типами стабилизаторов они обладают рядом существенных преимуществ:

  1. Это стабилизаторы МГНОВЕННОГО действия (параметрические). Во всех других типах стабилизаторов напряжение сети измеряется, усредняется, а затем корректируется, например, с помощью переключения обмоток автотрансформатора, насыщения  сердечника, изменения сопротивления цепи и др. В итоге эти стабилизаторы «тормозят». Это приводит к  перерывам в электроснабжении потребителей,  перенапряжениям. Феррорезонансный стабилизатор имеет феррорезонансный контур, настроенный на нужное  нам напряжение и выдаёт его в стабилизируемую сеть. При этом колебания во входной сети в широких пределах не сказываются на напряжении в стабилизируемой сети.
  2. За счёт накопления энергии в резонансном контуре феррорезонансному стабилизатору удаётся сглаживать кратковременные провалы и всплески напряжения и даже кратковременное (до десятков миллисекунд) отсутствие напряжения во входной сети. Стабилизатор является почти идеальным фильтром.
  3. Стабилизатор не боится перегрузок и не повреждается даже при кратковременных коротких замыканиях в стабилизируемой сети (ограничивает ток за счёт входных дросселей).
  4. Стабилизатор очень надёжен, не содержит электроники (только дроссели и конденсаторы). Другие стабилизаторы могут быть сами повреждены скачком напряжения в сети. Феррорезонансный выдержит двойное напряжение,  и будет работать, пока не сгорит предохранитель или не сработает автоматический выключатель.. Срок его эксплуатации– десятилетия.
  5. Стабилизатор может работать в большом диапазоне температур, при высокой влажности и низком атмосферном давлении. Во взрывоопасных средах.
  6. Точность стабилизации напряжения феррорезонансного стабилизатора в области стабилизации обычно 1-2 %, но может быть установлена практически любой (доли процента).

Интервал входного напряжения, при котором происходит стабилизация выходного напряжения на заданном значении, задаётся ценой стабилизатора и может быть установлен практически на любом уровне.

Следует учесть, что при уменьшении нагрузки, интервал стабилизации значительно увеличивается и превышает паспортные данные, указанные для полной нагрузки.

Стабилизаторы могут быть одно, двух или трёхфазными, без гальванической развязки или с полной гальванической развязкой (трансформаторной) от сети. Рассчитаны на разное входное и выходное напряжение (12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 Вольт), частоту-50, 60 или 400 Гц. Мощность от единиц Ватт до десятков Киловатт. Настольного, настенного или напольного исполнений.

Недостатки.

  1. Стабилизатор дорог за счёт материалоёмкости и трудоёмкости.
  2. Стабилизатор имеет большой вес.
  3. Стабилизатор «гудит», хотя благодаря отработанной нами технологии этот шум сведён к минимуму (не громче чем холодильник).
  4. Стабилизатор незначительно искажает синусоиду (вносимые искажения не более 8-10%). Если это будет иметь значение для Заказчика , уровень искажений можно уменьшить до 1-2%.

Феррорезонансный стабилизатор незаменим в случаях:

  1. Питания прецизионной аппаратуры, не допускающей скачков напряжения и перерывов в электропитании — медицинская техника, техника связи и др.
  2. При очень плохой сети с помехами ( на электротранспорте – аппаратура электровозов и др.). Только этот стабилизатор отфильтрует например искажения в сети, связанные с работой электросварочного аппарата.
  3. При нагрузках с возможными частыми короткими замыканиями в сети.

Наше предприятие в кратчайшие сроки разработает и изготовит необходимый Вам стабилизатор!

Стабилизаторы напряжения переключательного типа серии СТП.

Стабилизаторы серии СТП — переключательного типа, в них используются автотрансформатор с несколькими отводами от обмотки, которые в зависимости от напряжения в сети автоматически подключаются к нагрузке контакторами или тиристорами. Достоинством этого типа стабилизаторов является относительная дешевизна, значительно меньший вес и габариты, высокий К.П.Д. Недостатками являются: относительно низкая точность стабилизации, запаздывание стабилизации при бросках напряжения и ступенчатая установка напряжения на выходе.

Кроме того, при переключениях возникают незначительные провалы выходного напряжения.  

Основные технические характеристики стабилизаторов сетевого напряжения, выпускаемых НПП «Электроисточник».(ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА):

Узнать о наличии

Наименование параметра, величины, единицы измерения

Значения для феррорезонансного стабилизатора

Значения для переключающего стабилизатора

Число фаз входного/выходного напряжения

3 или 1

3 или1

Напряжение входное фазное номинальное сети, В

12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380

12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380

Напряжение выходное фазное номинальное , В

12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380

12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380

Частота входного/выходного напряжения, Гц

50, 60, 400

50, 60, 400

Уровень стабилизации выходного напряжения при номинальной нагрузке и изменении входного напряжения от 160 до 260 В. , не хуже, %

2

3;5

Уровень стабилизации выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100%, не хуже,%

3

3

Время стабилизации выходного напряжения при изменении входного, мсек, не более

0

200 для релейного типа, 50 для тиристорного типа

Мощность выходная, максимальная, общая, кВт

0,3÷100 (возможно и больше при параллельном включении).

2,2÷100 и более

Вес, не более, кГ

зависит от мощности

зависит от мощности

Коэффициент полезного действия, %, не менее:

85

95

По желанию заказчика в корпус встраивается вольтметр, измеряющий входное и выходное фазное напряжение. Корпус устройства в навесном, либо напольном исполнении. Размеры корпуса зависят от исполнения стабилизатора.

Для трёхфазных сетей возможна установка трех однофазных стабилизаторов. Возможна работа стабилизаторов при параллельном соединении..

Пример условного обозначения феррорезонансных стабилизаторов при заказе:

СТФ1-380/220-0.9-50УХЛ3

СТФ – стабилизатор напряжения феррорезонансный;
1 – количество фаз 1;
380 – напряжение питающей сети, В;
220 – выходное стабилизированное напряжение, В;
0.9 – выходная мощность, кВт;
50 – частота питающей сети, Гц;
УХЛ3 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения переключательных стабилизаторов при заказе:

СТП3-220/220-5-50УХЛ4

СТП – стабилизатор напряжения феррорезонансный;
1 – количество фаз 1 или 3;
380 – напряжение питающей сети, В;
3800 – выходное стабилизированное напряжение, В;
5 – выходная мощность, кВт;
50 – частота питающей сети, Гц;
УХЛ4 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Примеры стабилизаторов, выпущенных нашим предприятием:

СТФ1-220/220-0.5-50УХЛ4
напряжение питающей сети, 170÷250В;
выходное стабилизированное напряжение, 220В;
выходная мощность, 0.5кВт;
частота питающей сети, 50 Гц;

СТФ1-220/220-0.5-50-УХЛ4
напряжение питающей сети, 170÷250В;
выходное стабилизированное напряжение, 220В;
выходная мощность, 0.5кВт;
частота питающей сети, 50 Гц.

СТФ1-220/220-х-50-УХЛ4
напряжение питающей сети, 160÷250В;
выходное стабилизированное напряжение, 220В;
выходная мощность, 0.9÷2,0кВт;
частота питающей сети, 50 Гц.

СТФ1-220/220-х-50-УХЛ4
напряжение питающей сети, 170÷250В;
выходное стабилизированное напряжение, 220В;
выходная мощность, 3÷6кВт;
частота питающей сети, 50 Гц.

СТФ3-127/127-6,6-400-УХЛ4
число фаз, 3
напряжение питающей сети фазное, 127В;
выходное стабилизированное напряжение фазное, 127В;
выходная мощность, 6.6кВт;
частота питающей сети, 400 Гц.

СТФ3-380/380-х-50-УХЛ4
напряжение питающей сети, 165÷250В;
выходное стабилизированное напряжение, 220В;
выходная мощность, 6÷100кВт;
частота питающей сети, 50 Гц.

Посмотреть каталог продукции

Бесплатная консультация по подбору оборудования

Решение по защите от помех для стабилизатора переменного напряжения Solution_XingZhongKe Power Technology Co., Ltd.

Location: 12

Решение по защите от помех для стабилизатора переменного напряжения

XingZhongKe Power Technology Co. , Ltd. Дата выпуска: 27.10.2021

  

 

Все входные и выходные порты инвертора изолированы фотоэлектрическими соединителями. В дополнение к изоляции фотоэлемента для выходной цепи триггерного импульса тиристора, трансформаторная изоляция также используется для предотвращения обратной интерференции более высокого напряжения главной цепи. Схема 01 также используется для улучшения помехоустойчивости. Чтобы обеспечить нормальную работу плавающего на земле микрокомпьютера, провод заземления порта аналогового ввода также должен быть изолирован от провода заземления микрокомпьютера. Хотя изолирующий усилитель можно использовать для изоляции внутренних и внешних заземляющих проводов, помехозащищенность модуля усилителя этого типа ограничена технологией трансформаторной связи. В ходе испытаний было обнаружено, что существует узкая пиковая помеха, которая может попасть в контур выборки и преобразования микрокомпьютера. Ошибки контроля. По этой причине перед вводом в микрокомпьютер после преобразования аналоговой величины в цифровую величину каждая цифровая величина изолируется с помощью фотоэлемента.

Поскольку оптопара представляет собой устройство токового типа, она обеспечивает лучшее подавление сигналов помех с узкими пиками, а также обеспечивает лучшую защиту от помех и более высокую точность преобразования. Блок питания против помех: блок питания микрокомпьютера использует режим питания ферромагнитного стабилизатора переменного напряжения, сверхизолирующего трансформатора, двухпроводного фильтра нижних частот и импульсного блока питания микрокомпьютера с защитой от помех. Эксперименты показывают, что эта система обладает хорошими антипомеховыми характеристиками, что гарантирует отсутствие помех для работы микрокомпьютера от сети переменного тока. Питание периферийной схемы осуществляется от стабилизатора напряжения переменного тока и реализуется через другой сверхизолирующий трансформатор для предотвращения связи между периферийной схемой и микрокомпьютером. О взаимных помехах. Другие меры защиты от помех включают в себя: сеть фильтров входных сигналов, программу цифровых фильтров, программу ловушек, использование интегральных схем, раздельную разводку линий электропередач и линий управления, а также использование экранированных проводов для сигнальных линий микрокомпьютера.

Предыдущий:Техническое решение печатной платы для коммутации…

Следующий:Как проверять и обслуживать решения для питания…

Создайте отраслевой «бренд силы», «первоклассное предприятие» в Китае и «предприятие с вековой историей» в мире.

Ведущая служба технологических инноваций, Горячая линия консалтинга: +86-755-84868780

Xingzhongke6Большое преимущество

    Независимые исследования и разработки

    Xingzhongke имеет многолетний опыт поставок брендов в отрасли электроснабжения и является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве силовой продукции.

    Контроль всего процесса производства

    Промышленность осуществляет полный производственный контроль, от сырья до производства, упаковки и отгрузки, и создала полную систему контроля и проверки качества.

    Возможность быстрой доставки

    Xingzhongke Power имеет профессиональную команду дистрибьюторов, которая активно реагирует на отзывы клиентов и должна гарантировать, что клиенты получат продукты, в которых они нуждаются, в указанное время.

    Многолетний опыт работы в отрасли

    Он имеет передовое испытательное оборудование и автоматизированное производственное оборудование в стране и за рубежом, а также профессиональную команду по проектированию, разработке, управлению и эксплуатации.

    Разумная цена и хороший продукт

    С концепцией средней цены для высококачественных продуктов в качестве ядра мы настаиваем на контроле затрат от сырья до производственного процесса.

    Полный сервис отслеживания

    Стремитесь достичь большего, чем думают клиенты, от заказа клиента до доставки продукта. Обеспечьте свою компанию технической поддержкой и предоставьте клиентам качественные услуги дворецкого!

ССЫЛКИ:

Новая сеть

Шэньчжэнь Xingzhongke Power Technology Co., Ltd. © все права защищены Номер записи: 粤ICP备16128525号 Техническая поддержка: новая сеть

[PDF] Особенности стабилизации тока потребителя с помощью электроферромагнитных цепей

  • 0106
 @article{Rafikova2019FeaturesSO,
  title={Особенности стабилизации тока потребителя с помощью электроферромагнитных цепей},
  автор={Г. Р. Рафикова, М.Р. Рузиназаров, С.К. Махмутхонов},
  журнал = {E3S Web of Conferences},
  год = {2019}
} 
  • Рафикова Г.Р., Рузиназаров М., Махмутхонов С.К.
  • Опубликовано в 2019 г. колебательные контуры, имеющие спадающие участки по амплитудной характеристике, легли в основу стабилизаторов, основанных на принципе суммирование токов отдельных ветвей. Отличительной особенностью таких стабилизаторов является то, что ток остается неизменным как при изменении сопротивления нагрузки, так и при изменении входного напряжения в широких пределах. Этого требуют такие устройства, как электромагниты физических приборов, электромагнитные линзы электронов… 

    Фазовые соотношения в резонансных контурах с широким падающим участком на амплитудной характеристике

    • Усманов Э., Хусанов Б.
    • Инженерия, физика

      E3S Web of Conferences

    • 2020 9 0106

    В этой статье рассматриваются функции схем с целью определения возможности их применения для управления тиристорами при построении новых, простых и надежных схем управления добавочными…

    Стабилизатор напряжения бесконтактно-управляемый для питания бытовых потребителей

    В статье рассмотрен принцип работы оптоэлектронного реле напряжения для коммутации обмоток вольтодобавочного трансформатора стабилизатора напряжения. На основе моделирования…

    Преобразователь источника тока в стабилизированный источник напряжения на основе электромагнитного ферромагнитного контура

    В статье рассматривается последовательно включенный феррорезонансный контур с линейной емкостью, имеющий «N»-образную вольт-амперную характеристику с широкая зона падающего участка…

    Устойчивость в параллельном резонансном контуре с активной нагрузкой

    В статье исследуется устойчивость возбужденных колебаний в резонансных контурах с целью определения возможности их применения для управления тиристорами в функции изменения входного…

    Анализ стабилизаторов напряжения и бесконтактных реле в системах электроснабжения

    В статье рассмотрены результаты сравнения и анализа устройств стабилизации напряжения и бесконтактных реле в системе электроснабжения и установлено, что определение фактического значения емкостного напряжения путем управления тиристором процесс «заряд-разряд» конденсатора позволяет определить временную задержку бесконтактного коммутационного устройства при достижении конденсатором точки насыщения.

    Графо-аналитический метод построения нагрузочных характеристик

    • Расулов ​​А., Рузиназаров М., Муратов А., Чарыева М.
    • Машиностроение

      E3S Web of Conferences

    • 9011 3 2020
    В статье рассматривается графическое — аналитический метод построения нагрузочной характеристики трехзвенного резонансного контура в режиме стабилизации тока, представляющий собой уравнение эллипса для режима нагрузки в безразмерном виде.

    Показатели надежности стабилизирующих устройств в системе электроснабжения сельского хозяйства

    В статье рассмотрены вопросы показателей надежности стабилизатора напряжения, построенного на основе бесконтактного включения вольтодобавочного трансформатора и автотрансформатора, применяемого для бытовых потребителей. В…

    Исследование влияния различных конструкций массивного ротора асинхронного генератора на их максимальную мощность

    • Ю. В. Бобожонов, Б. Сейтмуратов, Б. Файзуллаев, А. Султонов
    • Машиностроение

      E3S Web of Conferences

    • 2020

    В статье приведены экспериментальные результаты испытаний на короткое замыкание активных и индуктивных сопротивлений массивного ротора с короткозамкнутыми медными ячейками. А также экспериментальные…

    Теоретические исследования сортировки семян риса в электрическом поле

    В статье приведены сведения об устройстве, принципе действия разработанного диэлектрического устройства для сортировки семян риса, результаты определения конструктивных параметров биполярного…

    Решение задач оптимизации высокоинерционного асинхронного электропривода

    • Туляганов М.
    • Инженерия, физика

      E3S Web of Conferences

    • 2020
    • 900 54 Метод оптимального пускового расчета на ЭВМ с использованием рассмотрены принцип максимума и метод Ньютона-Рафсона для высокоинерционного асинхронного электропривода и методы повышения энергоэффективности электродвигателя за счет снижения потребляемой мощности в динамических режимах.

      Линейные электрические цепи. общее простое введение в сосредоточенные модели электрических цепей и краткое изложение теории графов приведен в приложении А.

      Режим работы стабилизатора тока на активную и индуктивную нагрузку

      • Расулов ​​Абдулхай Норхаджаевич, Каримов Рахматилло Чориевич
      • Машиностроение

      • 2015

      Схема трехфазного стабилизатора тока, позволяющая получать трехфазный стабилизированный ток в нагрузке независимо от изменения установленных пределов сопротивления нагрузки и мощности…

      Стабилизация тока в двухфазных однофазных цепях. Проблемы энерго- и ресурсосбережения №

      • Ташкент

      • 2018

      Системы постоянного тока на основе индуктивно-емкостных предусилителей

      • Наукова думка

      Системы постоянного тока на основе индуктивно-емкостных предусилителей.

      Ферромагнитный стабилизатор напряжения: Феррорезонансный (ферромагнитный) стабилизатор напряжения купить по выгодной цене С-Петербург | Москва

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top