Conditions d'achat d'un stabilisateur de tension
Étant donné que les concepteurs d'appareils électriques ont pris en compte les facteurs de fluctuation de l'alimentation électrique pendant l'utilisation et ont conçu un facteur de sécurité pour assurer un fonctionnement normal dans une certaine plage de fluctuation de la tension, si la tension de l'alimentation électrique dans la région où vous vivez est souvent maintenue dans la plage de tension applicable aux appareils ménagers et qu'il n'y a pas de coupures de courant fréquentes, il n'est pas nécessaire d'acheter un stabilisateur de tension.

Points à prendre en compte lors de l'achat d'un stabilisateur de tension
- Lorsque le stabilisateur de tension est utilisé pour des charges inductives, étant donné que la charge inductive a un courant de démarrage instantané important, qui est généralement de 3 à 5 fois le courant nominal et dépasse souvent 9 fois le courant de fonctionnement (les réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver, ventilateurs électriques, grands climatiseurs, presses d'imprimerie, compresseurs d'air, ascenseurs, pompes à eau, etc. sont tous des charges inductives), tous les stabilisateurs de tension équipés de charges inductives telles que les moteurs et les compresseurs doivent tenir compte de leurs réserves de puissance. S'il existe une marge, elle doit être suffisante pour éviter le courant d'impact généré lors de la mise en marche de la charge. Le stabilisateur de tension est immédiatement endommagé. Si toute l'usine utilise un stabilisateur de tension, il faut éviter, lors du démarrage de la machine, qu'une charge inductive de forte puissance démarre en même temps. Par conséquent, lors de l'achat d'un stabilisateur de tension, il faut prévoir 1,5 fois la capacité réservée, et la capacité réservée pour une seule machine doit être de 3 fois.
- Faites attention à la valeur de la tension de l'alimentation secteur, si elle dépasse la plage de tension d'entrée spécifiée par le stabilisateur de tension acheté, et si la tension triphasée diffère de plus de 10V.
- Avant d'acheter la machine, il est nécessaire d'envisager l'expansion future de l'entreprise, de déterminer si des équipements supplémentaires sont nécessaires et si le stabilisateur de tension doit réserver une capacité d'expansion.
- Qu'il s'agisse d'une seule machine ou d'une usine entière, le stabilisateur de tension sélectionné doit réserver une certaine capacité afin d'éviter un taux de charge du stabilisateur de tension de 100%. Le taux de charge du stabilisateur de tension est généralement de 90%, ce qui est plus approprié.
- Le régulateur de tension automatique se présente sous la forme d'un appareil de bureau, d'un appareil mural, d'un appareil à double usage (bureau et mur) et d'un appareil sur pied. Différents styles doivent être sélectionnés en fonction du lieu d'installation, de l'objectif principal et de la capacité d'installation.
- Lors de l'achat d'un stabilisateur de tension, il est recommandé de choisir un stabilisateur de tension dont la puissance est au moins trois fois supérieure à la puissance réelle, car le stabilisateur de tension doit surmonter l'effet de surtension du réseau et l'effet de démarrage de la charge inductive (comme les réfrigérateurs, les climatiseurs, les moteurs et les moteurs électriques) dans le cadre du travail réel.
- Lors de l'achat, le choix de la puissance de sortie du stabilisateur de tension en fonction de la puissance nominale de l'équipement électrique, du courant de démarrage, des conditions de charge inductive et capacitive, etc. doit laisser une marge suffisante, et cette marge doit être plus importante en cas d'utilisation pour des charges d'impact.
Lors de l'achat d'un stabilisateur de tension, la méthode de sélection de la puissance utilisée est la suivante
La puissance de sortie indiquée sur le stabilisateur de tension est la puissance maximale. La puissance nominale des appareils ménagers se réfère à la puissance active, et les charges inductives telles que les réfrigérateurs, les climatiseurs et les pompes à eau ont un courant important au moment du démarrage, de sorte que les réfrigérateurs, les climatiseurs et les pompes à eau sont évalués à une puissance x (3 à 5 fois).
- Par exemple : Climatiseur Midea de 3 chevaux (alimentation 220V). 1 cheval-vapeur équivaut à 0,75 kilowatt * 3 chevaux = 2,25 kilowatts * 3 fois le courant de démarrage de la charge inductive = 6,75 kilowatts. Les stabilisateurs de tension ci-dessus sont applicables. (Les techniciens de maintenance et d'installation de Midea recommandent l'utilisation de stabilisateurs de tension 8KVA).
Basé sur la méthode de calcul de la puissance utilisée par les techniciens professionnels d'installation d'eau et d'électricité et les électriciens professionnels d'usine, les ingénieurs et les stabilisateurs de tension : Les équipements industriels généraux ont une puissance nominale au moins égale à deux fois la puissance nominale. Lorsqu'il est utilisé sur des équipements à moteur, des dispositifs de démarrage à courant élevé et des charges d'impact, un stabilisateur de tension d'une capacité supérieure à 3 fois doit être choisi pour éviter un courant de démarrage excessif, une réduction de la tension de la ligne d'alimentation et l'incapacité de travailler normalement.
- Par exemple : une machine à pompe à vapeur (équipement électrique de 380 V) dans une usine. La puissance du moteur est de 7,5 kilowatts. Cependant, lorsqu'il commence à fonctionner, le courant de surtension dépasse 3 fois la puissance du moteur, de sorte qu'un stabilisateur de tension d'une puissance supérieure à 3 fois doit être sélectionné.
Lorsque la tension de sortie du stabilisateur de tension 0,5-3K est sélectionnée pour être de 110V, la capacité d'entrée ne peut pas dépasser 40% de la capacité nominale. Lorsque l'extrémité de sortie doit utiliser 110V et 220V en même temps, la capacité de sortie doit être de 50% de la capacité nominale afin d'éviter toute surcharge.
La puissance du stabilisateur de tension peut être calculée sur la base des facteurs suivants : la puissance nominale de l'équipement + le courant + la perte de puissance du stabilisateur de tension due à une faible tension d'entrée + la marge d'utilisation, etc.