En isolertransformator kan användas för upp-, ned- och klyvfasutgångsanvändningsområden. Medan upp- och ned-funktioner är ganska enkla, kräver klyvfasutgångsbalanseringen lite mer uppmärksamhet.Spartransformatorn: För att kompensera upp-, spänn- och delningsfaserEn spartransformator kan användas för att kompensera för upp-, spänn- och spalfasutgångar. Medan uppåt- och avspänningsfunktionerna är ganska enkla, kräver kompenseringen av spaltfasens utgång lite mer uppmärksamhet.Som exempel kan nämnas en spaltströmförsörjning på 30 A 120/240 V. strömförsörjning kan ske via elnätet, en generator eller två kopplade växelriktare. En del av de anslutna belastningarna behöver 240 V, andra 120 V. på varje 120 V-cykel bör belastningen inte överstiga 30 A. Problemet är att de två kretsgång har olika ström när 120 V-laster ansluts. Anledningen till detta är att belastningen på 120 V aldrig kommer att utjämnas på de båda kretsningarna. En 120 V-hårtork med 1200 W drar till exempel 10 A från ett kretslopp. En 120 V-tvättmaskin kan till och med dra mer än 20 A från ett kretslopp. Skillnaden i ström mellan de två kretsarna, även kallad strömobalans, är därför ofta 20 A eller mer. Detta innebär att 30 A-försörjningen inte utnyttjas fullt ut. När ett kretslopp drar 30 A kan det andra kretsloppet inte dra mer än 10 A. En ökning av 240 V-belastningen leder till att den ena cykeln överbelastas medan den andra cykeln fortfarande har fri kapacitet.Teoretiskt är den totala effekten av en strömförsörjning på 30 A och 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. I händelse av obalans på 20 A är det praktiska maximum 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA eller 67 % av det teoretiska maxvärdet.Lösningen är en spartransformator.Om man använder en nolledare för spaltyttförsörjningen och stänger en spartransformator som en ny nolledare, såsom visas i figur 1, ”absorberar” varje obalans i belastningen genom spartransformatorn. I händelse av en 30 A-matning kan lasten ökas till 7,2 kVA. En 20 A-obalans i lasten leder till att ett kretslopp 40 A och den andra 20 A. Differensen på 20 A flyter genom nolledare och spole på spartransformator. Strömmen genom de två 120 V-ledningarna för spaltfasförsörjningen är 30 A.Inklusive jordningsrelä för användning med Multi eller Quattro växelriktare/laddareVid drift i växelriktarläget ska växeldomarens eller laddarens nolledare vara ansluten till jordningen för att säkerställa att en GFCI fungerar korrekt. Om det rör sig om en spaltfasförsörjning ska nollställaren vara jordad. I detta syfte har en jordningsrelä installerats i Spartransformators hölje. Reläet styrs genom 230/240V- eller Quattro-användning. (Det interna jordningsreläet i 230/240 V Multi eller Quattro måste deaktiveras)TemperaturskyddadI händelse av överhettning kopplas spartransformatorn bort från strömförsörjningen. Återställning sker manuellt.Ett alternativ till kopplade växelriktareAlternativet till koppling av två 120 V-växelriktare för en 120/240 V-spaltfasförsörjning är en 240 V växelriktare med en extra spartransformator. Två staplade 120 V-växelriktare med 3 kVA ger upp till 25 A till alla 120 V-kretslopp. Om belastningen på ett kretslopp är mindre än 25 A är den maximala belastningen på det andra kretsloppet fortfarande begränsad till 25 A. En 240 V-växelriktare med 5 kVA och en 32 A-spartransformator förser varje 120 V-krets med en jämn belastning på upp till 21 A. Mindre laster i ett kretslopp leder dock till att mer el finns tillgänglig i det andra kretsloppet, med en maximal obalans på 32 A. Belastningen kan därför vara upp till 38,5 A i ett kretslopp om den andra belastningen inte överstiger 3,5 A (maximal obalans: 38,5 / 3,5 / 35 A om man räknar med en osymmetrisk belastning är därför en 240 V-växelriktare med lägre effekt och spartransformator att föredra framför lösningen med kopplade växelriktare.
OBS! Vi beklagar att vi inte har hunnit översätta denna produkttext. Texten nedan är maskinöversatt från tyska.
Ingår i leveransen
Isolertransformator
Bruksanvisning
Tips
Beskrivning
En isolertransformator kan användas för upp-, ned- och klyvfasutgångsanvändningsområden. Medan upp- och ned-funktioner är ganska enkla, kräver klyvfasutgångsbalanseringen lite mer uppmärksamhet.Spartransformatorn: För att kompensera upp-, spänn- och delningsfaserEn spartransformator kan användas för att kompensera för upp-, spänn- och spalfasutgångar. Medan uppåt- och avspänningsfunktionerna är ganska enkla, kräver kompenseringen av spaltfasens utgång lite mer uppmärksamhet.Som exempel kan nämnas en spaltströmförsörjning på 30 A 120/240 V. strömförsörjning kan ske via elnätet, en generator eller två kopplade växelriktare. En del av de anslutna belastningarna behöver 240 V, andra 120 V. på varje 120 V-cykel bör belastningen inte överstiga 30 A. Problemet är att de två kretsgång har olika ström när 120 V-laster ansluts. Anledningen till detta är att belastningen på 120 V aldrig kommer att utjämnas på de båda kretsningarna. En 120 V-hårtork med 1200 W drar till exempel 10 A från ett kretslopp. En 120 V-tvättmaskin kan till och med dra mer än 20 A från ett kretslopp. Skillnaden i ström mellan de två kretsarna, även kallad strömobalans, är därför ofta 20 A eller mer. Detta innebär att 30 A-försörjningen inte utnyttjas fullt ut. När ett kretslopp drar 30 A kan det andra kretsloppet inte dra mer än 10 A. En ökning av 240 V-belastningen leder till att den ena cykeln överbelastas medan den andra cykeln fortfarande har fri kapacitet.Teoretiskt är den totala effekten av en strömförsörjning på 30 A och 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. I händelse av obalans på 20 A är det praktiska maximum 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA eller 67 % av det teoretiska maxvärdet.Lösningen är en spartransformator.Om man använder en nolledare för spaltyttförsörjningen och stänger en spartransformator som en ny nolledare, såsom visas i figur 1, ”absorberar” varje obalans i belastningen genom spartransformatorn. I händelse av en 30 A-matning kan lasten ökas till 7,2 kVA. En 20 A-obalans i lasten leder till att ett kretslopp 40 A och den andra 20 A. Differensen på 20 A flyter genom nolledare och spole på spartransformator. Strömmen genom de två 120 V-ledningarna för spaltfasförsörjningen är 30 A.Inklusive jordningsrelä för användning med Multi eller Quattro växelriktare/laddareVid drift i växelriktarläget ska växeldomarens eller laddarens nolledare vara ansluten till jordningen för att säkerställa att en GFCI fungerar korrekt. Om det rör sig om en spaltfasförsörjning ska nollställaren vara jordad. I detta syfte har en jordningsrelä installerats i Spartransformators hölje. Reläet styrs genom 230/240V- eller Quattro-användning. (Det interna jordningsreläet i 230/240 V Multi eller Quattro måste deaktiveras)TemperaturskyddadI händelse av överhettning kopplas spartransformatorn bort från strömförsörjningen. Återställning sker manuellt.Ett alternativ till kopplade växelriktareAlternativet till koppling av två 120 V-växelriktare för en 120/240 V-spaltfasförsörjning är en 240 V växelriktare med en extra spartransformator. Två staplade 120 V-växelriktare med 3 kVA ger upp till 25 A till alla 120 V-kretslopp. Om belastningen på ett kretslopp är mindre än 25 A är den maximala belastningen på det andra kretsloppet fortfarande begränsad till 25 A. En 240 V-växelriktare med 5 kVA och en 32 A-spartransformator förser varje 120 V-krets med en jämn belastning på upp till 21 A. Mindre laster i ett kretslopp leder dock till att mer el finns tillgänglig i det andra kretsloppet, med en maximal obalans på 32 A. Belastningen kan därför vara upp till 38,5 A i ett kretslopp om den andra belastningen inte överstiger 3,5 A (maximal obalans: 38,5 / 3,5 / 35 A om man räknar med en osymmetrisk belastning är därför en 240 V-växelriktare med lägre effekt och spartransformator att föredra framför lösningen med kopplade växelriktare.
OBS! Vi beklagar att vi inte har hunnit översätta denna produkttext. Texten nedan är maskinöversatt från tyska.