Qu'est-ce qu'un régulateur de tension d'onduleur IGBT monophasé ?
Un régulateur de tension à onduleur IGBT monophasé est un système avancé de stabilisation de la tension AC-AC qui utilise une commutation IGBT à haute fréquence combinée à un contrôle numérique DSP pour réguler la tension de sortie avec une grande précision.
Contrairement aux stabilisateurs de tension servo standard, qui utilisent des moteurs, des engrenages et des balais de carbone, un régulateur de tension IGBT effectue une correction de tension entièrement électronique, garantissant ainsi la sécurité :
- Vitesse de réponse plus rapide
- Plus grande précision de la régulation de la tension
- Sortie sinusoïdale pure
- Fonctionnement silencieux, sans entretien
⚠️ Note : La stabilisation de la tension, et non l'accumulation d'énergie, est l'objectif de ce product. Il ne s'agit pas d'un onduleur ou d'une batterie.
En tant que fabricant professionnel, ZHENGXI est conçu pour être un stabilisateur IGBT monophasé avec une attention particulière à la sécurité électrique, à la gestion thermique et aux normes internationales de qualité de l'énergie.
Spécifications techniques
| Paramètres | Spécifications |
| Puissance nominale | 350VA-15KVA |
| Plage de tension d'entrée | 90V-310V |
| Fréquence d'entrée | 50Hz (gamme 43-57Hz) |
| Tension de sortie | 220V AC |
| Précision de la tension | ±1% |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de réponse | 0 ms |
| Efficacité | ≥97% |
| Facteur de puissance | ≥0.99 |
| Fonctions de protection | Surtension/sous-tension, surcharge, surchauffe, court-circuit |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +45°C |
| Type d'affichage | Indicateurs LED |
| Niveau de protection | IP20 |
| Dimensions (L×P×H) | 225 × 160 × 80 mm |
| Poids | 1,3-13 kg (selon la capacité) |
| MODÈLE | HIS-350 | HIS-550 | HIS-1000 | HIS-1500 | HIS-2000 | HIS-5000 | HIS-10000 | HIS-15000 |
| Paramètres d'entrée | ||||||||
| Puissance | 300W | 400W | 800W | 1125W | 1500W | 4500W | 9000W | 13500W |
| Plage de stabilisation | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V | 90-310V |
| Nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| fréquence d'entrée | ||||||||
| entrée | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz | 43-57Hz |
| gamme de fréquences | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) | (détection automatique) |
| Courbe de charge | ||||||||
| Protection contre les basses tensions | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V |
| Protection contre la haute tension | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V | 310V |
| puissance d'entrée | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Courant d'entrée maximal | 2A | 2.6A | 4.9A | 7.3A | 10A | 30A | 59A | 88A |
| Puissance à vide | 25W | 25W | 30W | 30W | 30W | 45W | 65W | 75W |
| Mode de démarrage | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif | Démarrage progressif |
| Paramètres de sortie | ||||||||
| Précision de la tension de sortie | 220±2% | 220±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% | 220~230±2% |
| fréquence de sortie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale |
| Tension | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| stabilisateurs-vitesse | ||||||||
| Courant de sortie | 1.6A | 2.5A | 4.5A | 6.8A | 9A | 23A | 45A | 68A |
| Durée de protection | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms | <200ms |
| Efficacité maximale | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Protections | ||||||||
| Tension d'entrée de la protection basse tension | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V | <90V |
| Tension d'entrée de la protection contre les hautes tensions | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V | >310V |
| Protection contre les surcharges | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Protection contre les hautes températures | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° | >85° |
| Protection contre les surcharges | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge | 5s@105-150% charge |
| Protection contre les courts-circuits | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Anti-élevage | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz | 150KHZ-80MHz |
| gamme de fréquences | ||||||||
| Composants | ||||||||
| Modèle de commutateur | / | / | / | |||||
| KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | KCD2 | ||||
| Type MCB | / | / | / | / | / | 25A | 50A | 80A |
| Conception | ||||||||
| Type d'affichage | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Type de fiche | A06 | A06 | A06 | A06 | A06 | / | / | / |
| Les dimensions du boîtier du stabilisateur, | 225x160x80 | 245x165x80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 300*175*80 | 360*260*100 | 495*360*100 | 495*550*100 |
| mm(largeur*profondeur*hauteur) | ||||||||
| Poids de | 1.3 | 1.52 | 3 | 3.06 | 3.06 | 6 | 11 | 15 |
| stabilisateur, kg | ||||||||
Principales caractéristiques de la régulation de tension des onduleurs IGBT
* Contrôle de tension de haute précision
La précision de la tension de sortie, en utilisant le contrôle DSP et les modules IGBT à grande vitesse, peut atteindre ±1% à ±2%.
* Sortie en onde sinusoïdale pure
La technologie de régulation basée sur l'onduleur fournit une onde sinusoïdale de qualité, ce qui permet d'obtenir les résultats suivants :
- Faible distorsion harmonique totale (THD)
- Moins d'échauffement des moteurs et des transformateurs
- Meilleure compatibilité avec les appareils électroniques sensibles
- Réduire les interférences électromagnétiques (EMI)
* Réponse dynamique ultra-rapide
Le temps de réponse est normalement de ≤10 ms (en fonction de la charge) et peut être traité :
- Changements rapides de charge
- Fluctuations fréquentes de la tension
- Conditions de réseau instables ou faibles
* Haute efficacité et économie d'énergie
Le rendement peut atteindre un maximum de 95% grâce à la technologie optimisée de l'onduleur.
* Conception miniature et sans entretien
Par rapport aux servo-stabilisateurs conventionnels :
- Pas de composants mécaniques d'usure
- Fonctionnement plus silencieux
- Taille d'installation réduite
- Travaux à faible entretien
Applications courantes des stabilisateurs IGBT monophasés
Les stabilisateurs de tension monophasés dans les onduleurs sont utilisés dans de nombreux cas où la qualité de l'énergie est importante :
- Équipement médical (équipement de diagnostic, instruments de laboratoire)
- Automatisation industrielle (systèmes PLC, panneaux de contrôle, capteurs)
- Équipements de réseaux de télécommunications
- Electronique de bureau et d'entreprise
- Appareils ménagers nécessitant une tension constante
- Capacités de régulation de la tension des systèmes basés sur l'inversion
Sa sortie sinusoïdale pure en fait un choix idéal pour les appareils précieux et délicats.
Stabilisateur d'onduleur IGBT vs. stabilisateur de tension servo
Stabilisateur de tension d'onduleur IGBT
Contrôle entièrement numérique
Temps de réponse rapides et haute précision
Pas de composants mécaniques
Idéal pour les charges électroniques sensibles
Stabilisateur de tension du servo
Entraînement motorisé avec balai en carbone
Vitesse de réponse modérée
Nécessite un entretien régulier
Faible adéquation à un équipement précis
C'est la raison pour laquelle l'utilisation des stabilisateurs de tension dans l'IGBT remplace progressivement l'utilisation des stabilisateurs de tension asservis.
En tant que fabricant expérimenté, ZHENGXI propose des stabilisateurs IGBT monophasés OEM et personnalisés pour différentes normes de tension et applications.
FAQ
Q1 : Quelles sont les raisons de choisir un régulateur de tension IGBT plutôt qu'un stabilisateur de servo ?
Les stabilisateurs IGBT ont une action plus rapide, une plus grande précision, une sortie sinusoïdale pure et ne nécessitent pas d'entretien.
Q2 : La sortie sinusoïdale pure est-elle une exigence ?
Oui. Les appareils de haute qualité et de précision tels que ceux utilisés dans le domaine médical, les instruments de précision et les appareils électroniques nécessitent l'utilisation d'ondes sinusoïdales pures.
Q3 : Le stabilisateur peut-il être utilisé pour les systèmes solaires et les systèmes à onduleur ?
Oui, à condition que les paramètres concernant la tension et la fréquence soient correctement adaptés du côté du réseau.
Conclusion
Le régulateur-stabilisateur de tension de l'onduleur monophasé IGBT à onde sinusoïdale pure est une solution avancée prête pour l'avenir pour les applications où une tension stable, un contrôle à grande vitesse et une alimentation de haute qualité sont des exigences essentielles.
Les intégrateurs de systèmes, les distributeurs et les clients OEM qui recherchent un stabilisateur monophasé de confiance bénéficieront certainement d'un régulateur de tension d'onduleur à base d'IGBT.
