TECNOLOGIA KTAC, con oltre 20 anni diRegolatore automatico di tensioneesperienza produttiva dal 2004, presenta il Servomotore AVR. Coprendo potenze nominali da 10 KVA a 150 KVA, questi design maturi ed economici sono ideali per proteggere ascensori, condizionatori d'aria, linee di produzione, robot industriali, apparecchiature mediche e intere strutture dalle fluttuazioni di tensione.
Un regolatore automatico di tensione (AVR) di tipo servomotore, noto anche come stabilizzatore di tensione servo, è un dispositivo di stabilizzazione della tensione ad alta precisione che utilizza una spazzola di carbone azionata da servomotore che si muove lungo un autotrasformatore per regolare e mantenere continuamente una tensione di uscita stabile. A differenza degli AVR di tipo relè che commutano tra prese fisse del trasformatore, gli AVR con servomotore forniscono una correzione della tensione uniforme e continua con una precisione notevolmente maggiore, generalmente compresa tra ±1% e ±3% della tensione di uscita impostata.
Il principio di funzionamento è semplice ma sofisticato: un circuito di controllo del campionamento automatico monitora continuamente la tensione di ingresso. Quando la tensione di rete fluttua o il carico varia, il circuito di controllo invia segnali per azionare il servomotore, che regola la posizione della spazzola di carbone sull'autotrasformatore. Questa regolazione meccanica modifica il rapporto del trasformatore in tempo reale, compensando le deviazioni di tensione e fornendo un'uscita stabile. Poiché la regolazione è continua anziché basata su passi, gli AVR del servomotore non producono distorsioni della forma d'onda e non introducono armoniche incrementali.
1. Monofase e trifase – La serie SVC monofase (10-50 KVA) è progettata per applicazioni residenziali, commerciali e dell'industria leggera. La serie SBW trifase (10-150 KVA) presenta una regolazione separata di ciascuna fase, bilanciando automaticamente l'uscita trifase, fondamentale per macchinari industriali, linee di produzione e sistemi di telecomunicazioni.
2. Capacità di potenza: calcola il carico totale con un margine di sicurezza del 20-30%. La serie SVC copre 10-50 KVA; La serie SBW si estende a 150KVA.
3. Intervallo di tensione in ingresso – I modelli standard accettano 380 V/400 V/415 V ±20% (trifase). Gamme più ampie disponibili su richiesta.
4. Precisione di uscita – La tecnologia del servomotore offre una precisione di regolazione compresa tra ±1% e ±3%, significativamente più stretta rispetto agli AVR di tipo relè (±8%).
A differenza degli AVR di tipo relè che passano da livelli di tensione discreti, gli AVR con servomotore forniscono una correzione di tensione continua e continua. Ciò offre una precisione di uscita compresa tra ±1% e ±3%, essenziale per apparecchiature sensibili come dispositivi medici, macchine CNC e robot industriali in cui anche piccole deviazioni di tensione possono causare malfunzionamenti o difetti di produzione.
Poiché la correzione della tensione viene ottenuta tramite la regolazione della presa del trasformatore anziché tramite la commutazione elettronica, gli AVR del servomotore non producono distorsioni della forma d'onda e non introducono armoniche incrementali. La forma d'onda di uscita rimane un'onda sinusoidale pura, rendendo queste unità ideali per alimentare apparecchiature elettroniche sensibili, sistemi audiovisivi e strumenti di precisione dove la qualità dell'alimentazione è fondamentale.
Gli AVR con servomotore raggiungono livelli di efficienza compresi tra il 96% e il 98%. La conversione diretta AC-AC riduce al minimo le perdite di energia e l'uso di trasformatori toroidali ad alta efficienza riduce ulteriormente il consumo energetico. Nel corso della vita dell’apparecchiatura, ciò si traduce in un notevole risparmio sui costi energetici.
Con tempi di risposta inferiori a 1 secondo per una variazione della tensione di ingresso del 10%, gli AVR con servomotore possono correggere rapidamente abbassamenti o picchi di tensione improvvisi. Questa rapida correzione ciclo per ciclo protegge le apparecchiature collegate sia dalla deriva graduale della tensione che dai transitori improvvisi.
La serie SBW è caratterizzata da una regolazione indipendente di ciascuna fase. A differenza degli AVR che regolano tutte e tre le fasi insieme, le unità SBW monitorano e regolano ciascuna fase separatamente, bilanciando automaticamente l'uscita trifase anche quando i carichi monofase sono distribuiti in modo non uniforme. Ciò è fondamentale per le applicazioni industriali in cui lo squilibrio di fase può causare il surriscaldamento del motore, una riduzione dell'efficienza e il guasto delle apparecchiature.
Entrambe le serie SVC e SBW incorporano funzionalità di protezione completa: protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e protezione da sovratemperatura. La rigidità dielettrica di CA 2000 V/1 min garantisce la sicurezza.
Le serie SVC e SBW rappresentano progetti maturi e ben collaudati con un eccellente vantaggio competitivo in termini di costi. Utilizzando trasformatori toroidali come dispositivo di regolazione della tensione principale, questi AVR raggiungono prestazioni magnetiche ottimali senza perdite di flusso magnetico.
Serie SVC – Monofase (10-50KVA): tradizionale regolatore di tensione per servomotori per applicazioni civili. Ideale per ascensori, condizionatori d'aria, riscaldatori, stufe elettriche, congelatori di grandi dimensioni e gestione della tensione di tutta la casa. Disponibile in 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA e 50KVA.
Serie SBW – Trifase (10-150 KVA): servomotore trifase di livello industriale AVR con regolazione di fase separata. Ideale per linee di produzione, ascensori, apparecchiature di automazione, apparecchiature laser, robot industriali, apparecchiature mediche e sistemi di telecomunicazioni. Disponibile in 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 50KVA, 60KVA, 80KVA, 100KVA, 120KVA e 150KVA.
Produzione industriale: proteggi linee di produzione, macchine CNC, robot industriali e apparecchiature di automazione dalle fluttuazioni di tensione che causano difetti di produzione o tempi di inattività.
Strutture mediche: garantire che le apparecchiature di imaging medico, i dispositivi diagnostici e i sistemi di supporto vitale ricevano un'alimentazione stabile.
Edifici commerciali: salvaguardare ascensori, sistemi HVAC, illuminazione e sistemi di sicurezza.
Telecomunicazioni: protezione delle apparecchiature, dei sistemi di commutazione e dei data center.
Residenziale e civile: gestione della tensione dell'intera casa per case di grandi dimensioni con aria condizionata, riscaldamento e più elettrodomestici.
Con oltre 20 anni di produzione continua di alimentatori dal 2004, KTAC offre qualità e affidabilità attraverso 3 stabilimenti con oltre 8.000 m² di superficie produttiva, oltre 100 dipendenti professionisti ed esportazioni in oltre 30 paesi. Supportiamo servizi OEM/ODM tra cui colore personalizzato dell'involucro, stampa del logo, design dell'imballaggio e personalizzazione dei parametri.
R: Gli AVR con servomotore utilizzano una spazzola di carbone motorizzata per una regolazione continua e continua della tensione con una precisione del ±1%, nessuna distorsione della forma d'onda e costi più elevati. Gli AVR di tipo relè commutano tra prese del trasformatore fisse con precisione del ±8%, risposta più rapida e costi inferiori. Scegli il servomotore per apparecchiature sensibili e requisiti di alta precisione; scegliere il tipo di relè per la protezione generale dell'elettrodomestico.
R: Con una corretta manutenzione, gli AVR con servomotore possono durare 10-15 anni o più. La spazzola di carbone è un componente soggetto a usura che potrebbe dover essere sostituito ogni 3-5 anni a seconda della frequenza di utilizzo e della gravità delle fluttuazioni di tensione.
R: Sì. La serie SBW è dotata di regolazione separata di ciascuna fase, bilanciando automaticamente l'uscita trifase anche quando i carichi monofase sono distribuiti in modo non uniforme.
R: Sia la serie SVC che quella SBW raggiungono un'efficienza compresa tra il 96% e il 98%, riducendo significativamente i costi energetici rispetto ai metodi di regolazione della tensione meno efficienti.