详细介绍: 產品名稱:APS-33045TT三入三出穩壓器
產品特徵:
4高:
高輸入功率因數:≧0.95 (避免虛功率損失)。
高VA效率:滿載時≧98%。
高過載能力:可承受瞬間3倍的負載電流,而不會損害本設備。
高可靠度:微電腦控制電路及模組化設計,提高其穩定性。
6低:
低環境污染:綠色環保電源設計。 輸入電流之功率因數接近於1,不只避免虛功率損失,也降
低諧波對周邊設備的影響,既節省能源消耗,又可提供高品質的輸出電力。
低電磁干擾:不會產生磁場幅射干擾或對電網產生傳導性干擾。
低諧波污染:低失真之純淨波形輸出,提供品質一致的輸出電力,使製程順利、延長設備壽命。
低 噪 音:小於45dB(距機器1m)。安靜無聲,適用於辦公室與電腦機房等設備。
低 成 本:插拔式設計,維修快速、簡單又方便。 且不須定期更換碳刷,減少設備故障率。
低空載電力消耗 :≦1.5%。
省:
超低空載電力消耗,每年為您省下20﹪的電費。 小型量輕,僅有傳統機形的1/4,省空間、省運費。
靜:
具備突波吸收器、LC濾波器、EMI 濾波器、隔離變壓器,避免高壓突波、雜訊干擾、高壓與低壓等現象,使輸出電力完全純淨
快:
快速反應時間 (≦4mS / step)。電壓偵測靈敏,快速穩定輸出電壓,使設備永遠維持在最佳穩壓狀態。
新:
CE 認證通過、新設計、新電路、新專利(專利號:實用新型62569、62624,新式樣39713)。
安:
自動旁路保護、過載保護、輸出電壓超限保護及模組化設計,讓您安心使用無後顧之憂。
穩:
數位化 / 微電腦處理電路,穩定又值得信賴。
廣:
穩壓範圍廣(額定電壓±25﹪亦可使用)。
負載範圍廣,適用於:電感性、整流性、純阻性,如馬達、雷射印表機、照片沖洗設備、電腦及發電機等。
規格說明:APS-33045TT
型號
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APS-33010
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APS-33015
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APS-33022
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APS-33030
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APS-33045
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APS-33060
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APS-33075
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額定容量(kVA)
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10kVA
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15kVA
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22kVA
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30kVA
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45kVA
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60kVA
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75kVA
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製作方式
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智慧型微電腦自動控制
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交流輸入
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相數
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三相
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額定電壓
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220V /380V(T) 備註⑴
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穩壓範圍
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± 18%
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± 18% (25%選項)
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頻率
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47Hz ~ 63Hz
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功率因數
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0.95 ~ 1
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交流輸出
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相數
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三相
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額定電壓
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220V /380V(T) 備註⑴
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頻率
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同輸入頻率
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功率因數
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± 0.7 ~ 1 (負載功因適用範圍)
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效率
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≥ 98% (滿載時) / 空載消耗功率 ≤ 2%
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電源穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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負載穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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波形失真度(THD)
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附加失真 < 1%
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反應時間
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≤ 4ms / Step (設定)
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指示
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電壓表
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0~300VAC 表頭指示各相輸出電壓
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電流表
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指示 R / S /T 各相負載電流
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指示燈
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電源異常、輸出電壓超限(高壓/低壓)、自動旁路供電
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保護
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超過穩壓範圍
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自動斷電(選項) LED 指示
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超載
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無熔絲斷路器
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150%可維持15秒,130%可維持30秒,110%可維持300秒 (超載轉旁路不可逆)
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自動旁路
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LED 指示及告警
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雜訊消除
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突波吸收器、LC濾波器、EMI濾波器(選項)
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過壓/欠壓保護
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告警(選項)及自動切斷(選項)
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欠相/逆相保護
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LED指示(選項),告警(選項)及自動斷電(選項)
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用戶介面
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操作介面
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N/A
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報警功能
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通訊介面
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後臺監控軟體
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超載能力
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200% 可維持10秒鐘 ; 500% 可維持50ms
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噪音(距離機器1m處)
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≤50dB
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≤55B
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冷卻方式
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自然冷卻
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風扇冷卻
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輸出入連接方式
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端子盤
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環境
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溫度
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0ºC ~ 40ºC
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相對溼度
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0~95% (非凝結狀態)
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APS系列單相機型箱號尺寸及重量(mm/kg)
型號
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箱號尺寸及重量
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△-△系統
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重量
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△-Y系統
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重量
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Y-Y系統
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重量
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APS-33010
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⑥ 355×660×1360
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142
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⑥ 355×660×1360
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164
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⑤ 355×660×840
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80
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APS-33015
|
178
|
190
|
85
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APS-33022
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201
|
254
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100
|
APS-33030
|
245
|
301
|
150
|
APS-33045
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⑧ 450×800×1300
|
308
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⑨ 450×800×1500
|
360
|
190
|
APS-33060
|
⑨ 450×800×1500
|
320
|
464
|
⑦ 450×800×965
|
230
|
APS-33075
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350
|
600
|
270
|
APS-33100
|
——
|
——
|
——
|
——
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⑾ 600×1200×1500
|
430
|
APS-33120
|
——
|
——
|
——
|
——
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550
|
APS-33150
|
——
|
——
|
——
|
——
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630
|
APS-33180
|
——
|
——
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——
|
——
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⑿ 800×1200×1700
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660
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APS-33240
|
——
|
——
|
——
|
——
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700
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APS-33300
|
——
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——
|
——
|
——
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750
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⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請諮詢本公司相關人員。
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。
其他产品知识:
急停按钮采用常闭触点的原因:
电气设备上急停按钮触点有使用常开触点(尤其在一些PLC输入上)的,也有使用常闭触点的。因此,经常有人问起,急停按钮到底使用常闭触点,还是使用常开触点。本人认为,在设计中,在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点。原因如下:
1.从动作时间上来说
常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。你可以想一想,在这么短的时间内,你使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。
2.从按钮机构上来说
我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
3.从其控制线路上来说
不用多说,急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。
正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮还采用常闭触点。
故障急停是常用的说法,严格意义上,应理解为故障紧急中止,就是当故障发生时,相关设备要立即进入到“安全”状态,安全状态有可能是停止,也有可能是运行。
PLC的DO设计时,应考虑一旦流程故障,使系统进入安全状态。
PLC外部的硬件输入电路与梯形图中对应的触点是通过输入过程映像寄存器联系起来的。在扫描循环的输入处理阶段,PLC读取I0.0端子外接的输入电路的接通/断开状态。外部输入电路接通时,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常开触点接通,常闭触点断开,反之亦反。
CPU实际上只知道外部输入电路的通、断,并不知道外部的输入电路是什么触点,或者是多个触点组成的串并联电路。输入模块可以外接常开触点,也可以外接常闭触点。不管外接的是什么触点,在梯形图中,可以使用输入点的常开触点或常闭触点。
如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常开触点,按下急停按钮,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常闭触点。
如果在PLC的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常闭触点,未按急停按钮,它的常闭触点闭合,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常开触点闭合。按下急停按钮,它的常闭触点断开,I0.0对应的输入过程映像寄存器为0状态,梯形图中I0.0的常开触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常开触点。
综上所述,可知I0.0端子外接急停按钮的常闭触点时,梯形图中应使用I0.0的常开触点。
如果在PLC的外部接线图中,全部使用常开触点,梯形图与对应的继电器电路图中触点的常开、常闭类型完全相同。建议在一般情况下尽量用常开触点提供PLC的输入信号。
急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点比常开触点更为可靠。如果外接的急停按钮的常开触点接触不好或线路断线,紧急情况时按急停按钮不起作用。如果PLC外接的是急停按钮的常闭触点,出现上述问题时将会使设备停机,有利于及时发现和处理触点的问题。因此建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给PLC提供输入信号。 (资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
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