Напряжение — это электрический потенциал, измеряемый в вольтах (В), который подается на вход или выход источника питания или трансформатора. Оно определяет, какое количество электрической энергии может быть передано через систему. Правильный выбор напряжения важен для обеспечения нормальной работы оборудования и предотвращения повреждений.
380 В — это высокое напряжение, часто используемое в промышленных и коммерческих приложениях для питания крупного оборудования и машин. При выборе такого напряжения необходимо учитывать требования безопасности и соответствие стандартам электропроводки.
220 В — стандартное напряжение для большинства бытовых и коммерческих электроприборов. Это напряжение широко используется в домах и офисах, поскольку оно обеспечивает достаточную мощность для большинства потребителей.
660 В — это специализированное высокое напряжение, применяемое в промышленных установках и тяжелом оборудовании. Использование такого напряжения требует специальных мер безопасности и оборудования, рассчитанного на такие условия.
110 В — напряжение, часто используемое в некоторых странах и для определенных типов оборудования. При выборе такого напряжения важно учитывать совместимость с местными стандартами электроснабжения и оборудованием.
12 В — низкое напряжение, обычно используемое в электронных устройствах, автомобильной технике и системах резервного питания. Оно безопасно для пользователя и широко применимо в различных низковольтных приложениях.
24 В — также низкое напряжение, применяемое в системах управления, автоматике и некоторых типах сетевого оборудования. Оно обеспечивает баланс между безопасностью и достаточной мощностью для многих приложений.
380/220 В — комбинированное напряжение, указывающее на возможность работы устройства с двумя уровнями напряжения. Это полезно для оборудования, требующего как высокого, так и низкого напряжения для различных компонентов.
220/380 В — аналогично предыдущему, это комбинированное напряжение, которое может быть использовано для устройств, требующих как стандартного бытового, так и промышленного напряжения. Выбор такого устройства обеспечивает гибкость в эксплуатации.
220/380 — комбинированное напряжение, аналогичное предыдущим значениям, указывающее на универсальность устройства в различных условиях эксплуатации.
1140 В — очень высокое напряжение, используемое в специализированных промышленных установках и распределительных сетях. Работа с таким напряжением требует строгого соблюдения правил безопасности и использования специализированного оборудования.
Тип изделия:
Трансформатор напряжения
Тип изделия в рубрике "Источники питания, трансформаторы" определяет категорию и функциональные особенности устройства, такие как блок питания, трансформатор, инвертор и т.д. Выбор правильного типа изделия критически важен для обеспечения совместимости с другими компонентами системы и достижения требуемых характеристик работы. Например, блоки питания предназначены для преобразования и стабилизации напряжения, тогда как трансформаторы используются для изменения уровня напряжения в электрических цепях. При замене или выборе устройства необходимо учитывать электрические параметры, требования к мощности и условия эксплуатации, чтобы избежать перегрева, снижения эффективности или выхода из строя оборудования.
Количество фаз у источников питания и трансформаторов определяет количество проводников, по которым передается электрическая энергия. Это свойство влияет на стабильность, мощность и эффективность работы устройства. Выбор количества фаз зависит от специфических требований к электрической системе и условий эксплуатации.
Однофазные источники питания и трансформаторы имеют одну фазу и обычно используются в бытовых и небольших коммерческих приложениях. Они просты в установке и обслуживании, но могут быть менее эффективными для высокомощных приложений. Рекомендуются для использования в системах с небольшой нагрузкой или там, где трехфазное питание недоступно.
Трехфазные источники питания и трансформаторы имеют три фазы и предназначены для промышленных и крупных коммерческих приложений. Они обеспечивают более стабильное и эффективное распределение энергии, что особенно важно для оборудования с высокой мощностью. Рекомендуются для использования в системах с высокой нагрузкой, где требуется надежное и эффективное питание.
Двухфазные источники питания и трансформаторы редко встречаются и обычно используются в специфических промышленных приложениях. Они могут быть полезны в системах, где необходимо промежуточное решение между однофазным и трехфазным питанием. Рекомендуются для специализированных задач, где требуется уникальная конфигурация электропитания.
Степень защиты обозначает уровень защиты, который обеспечивает корпус источника питания или трансформатора от проникновения твердых частиц и воды. Эта характеристика указывается в виде кода IP (Ingress Protection), состоящего из двух цифр: первая цифра обозначает защиту от твердых объектов, вторая – от воды. Выбор степени защиты зависит от условий эксплуатации устройства и окружающей среды.
IP00: Отсутствие защиты от проникновения твердых частиц и воды. Устройства с такой степенью защиты должны использоваться только в условиях, где отсутствует риск попадания пыли и влаги. Рекомендуется избегать использования таких устройств в промышленных и внешних средах.
IP20: Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм (например, пальцев). Нет защиты от воды. Подходит для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания жидкости.
IP23: Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм и защита от воды, падающей под углом до 60 градусов. Может использоваться в условиях, где возможны случайные брызги воды, например, в крытых производственных помещениях.
IP54: Защита от ограниченного проникновения пыли (недостаточно для полного предотвращения попадания) и от водяных брызг с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где возможна высокая запыленность и контакт с водой, например, на открытых производственных площадках.
IP21: Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм и от вертикально падающих капель воды. Подходит для использования в помещениях с редкими случаями попадания влаги.
IP2X: Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм. Отсутствие защиты от воды. Подходит для использования в сухих и чистых помещениях с минимальным риском попадания влаги.
IP55: Полная защита от пыли и защита от водяных струй с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях высокой запыленности и регулярного контакта с водой, например, в промышленных и наружных установках.
IP67: Полная защита от пыли и защита от временного погружения в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Подходит для использования в самых жестких условиях, включая временное затопление, например, в наружных установках и подземных помещениях.
IP65: Полная защита от пыли и защита от водяных струй с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях высокой запыленности и возможного контакта с водой, например, в наружных установках и промышленных зонах.
IP30: Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм (например, инструментов и мелких проводов). Нет защиты от воды. Подходит для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания жидкости.
Степень защиты (IP) — это международный стандарт, определяющий уровень защиты электрических устройств от проникновения твердых предметов и воды. В источниках питания и трансформаторах этот показатель указывает на устойчивость оборудования к воздействию окружающей среды, что критически важно для их надежной и безопасной работы в различных условиях эксплуатации. Степень защиты обозначается двумя цифрами: первая указывает на уровень защиты от твердых предметов, а вторая — от воды.
IP20 — Уровень защиты от твердых предметов диаметром более 12,5 мм, без защиты от воды. Рекомендуется для использования в сухих, чистых помещениях, где нет риска попадания влаги. Замена на устройство с более высокой степенью защиты необходима при установке в условиях повышенной влажности или загрязненности.
IP00 — Отсутствие защиты от проникновения твердых предметов и воды. Подходит только для использования внутри закрытых устройств или в условиях, где отсутствует риск механического повреждения и попадания влаги. В других условиях требуется замена на устройство с более высокой степенью защиты.
IP2X — Защита от твердых предметов диаметром более 12,5 мм, без защиты от воды. Используется в сухих помещениях, где риск попадания влаги отсутствует. Для более суровых условий эксплуатации рекомендуется устройство с более высокой степенью защиты.
IP31 — Защита от твердых предметов диаметром более 2,5 мм и от капель воды, падающих вертикально. Подходит для использования в помещении с минимальным риском попадания влаги. Для влажных условий необходима замена на устройство с более высокой степенью защиты.
IP54 — Пылезащищенный и защищенный от брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях повышенной запыленности и влажности. Обеспечивает надежную работу в большинстве промышленных и наружных условий.
IP30 — Защита от твердых предметов диаметром более 2,5 мм, без защиты от воды. Подходит для использования в сухих помещениях. В условиях повышенной влажности или запыленности требуется замена на устройство с более высокой степенью защиты.
IP21 — Защита от твердых предметов диаметром более 12,5 мм и от капель воды, падающих вертикально. Используется в сухих помещениях с минимальным риском попадания влаги. Для более суровых условий эксплуатации рекомендуется устройство с более высокой степенью защиты.
IP44 — Защита от твердых предметов диаметром более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Подходит для использования в условиях повышенной запыленности и влажности, включая наружные установки.
IP65 — Полная защита от пыли и струй воды с любого направления. Рекомендуется для использования в суровых условиях, где требуется высокая степень защиты от окружающей среды, включая промышленные и наружные установки.
IP23 — Защита от твердых предметов диаметром более 12,5 мм и от воды, падающей под углом до 60° к вертикали. Подходит для использования в помещениях с ограниченным воздействием влаги. Для наружных условий или повышенной влажности требуется замена на устройство с более высокой степенью защиты.
Входное напряжение – это диапазон напряжений, которые источник питания или трансформатор может принимать на входе для корректной работы. В данном случае, устройство поддерживает входное напряжение от -240 В переменного тока (AC) и от 120 до 340 В постоянного тока (DC). Входное напряжение напрямую влияет на стабильность и эффективность работы устройства. При выборе источника питания или трансформатора необходимо учитывать соответствие входного напряжения сети и устройства, чтобы избежать повреждений и обеспечить оптимальную работу. Рекомендуется проверять спецификации устройства и сети перед подключением, а также использовать стабилизаторы напряжения при необходимости.
Выходное напряжение — это величина электрического потенциала, который источник питания или трансформатор выдает на своих выходных клеммах. Измеряется в вольтах (В). Выходное напряжение напрямую влияет на работу подключаемых устройств: недостаточное напряжение может привести к нестабильной работе или отказу оборудования, а избыточное — к повреждению компонентов. При выборе источника питания или трансформатора важно учитывать номинальное напряжение подключаемого устройства и допуски на его отклонение. В случае замены источника питания или трансформатора рекомендуется подбирать устройство с аналогичным выходным напряжением для обеспечения корректной и безопасной работы оборудования.
Модульное исполнение источников питания и трансформаторов указывает на возможность их конфигурации и модификации путем добавления или замены отдельных модулей. Это свойство позволяет адаптировать устройство под конкретные требования, улучшать его характеристики и упрощать обслуживание.
Отсутствие модульного исполнения означает, что устройство имеет фиксированную конфигурацию и не допускает добавления или замены модулей. Это может ограничивать возможности адаптации и модернизации, но обеспечивает простоту конструкции и, как правило, меньшую стоимость. Рекомендуется для применений, где не требуется гибкость и масштабируемость.
Наличие модульного исполнения позволяет легко добавлять или заменять модули в устройстве, что обеспечивает высокую гибкость и адаптивность. Это особенно полезно в условиях, где требуется частая модернизация или адаптация под изменяющиеся требования. Модульное исполнение также упрощает обслуживание и ремонт, так как неисправные модули могут быть заменены без необходимости замены всего устройства. Рекомендуется для применений, требующих высокой степени масштабируемости и адаптивности.
Номинальная мощность:
0.4 кВА
Номинальная мощность (кВА) — это максимальная мощность, которую источник питания или трансформатор может обеспечить при нормальных условиях эксплуатации без перегрева или других нарушений. Она напрямую влияет на способность устройства поддерживать стабильную работу подключенного оборудования. При выборе источника питания или трансформатора важно учитывать номинальную мощность всех подключаемых устройств, чтобы избежать перегрузки. Рекомендуется выбирать устройства с небольшим запасом по мощности для повышения надежности и долговечности системы.
Вторичное напряжение 1:
24.000 В
Вторичное напряжение 1 — это напряжение, которое вырабатывается на вторичной обмотке трансформатора. Оно определяет уровень напряжения, который будет подаваться на нагрузку. Выбор правильного вторичного напряжения важен для обеспечения нормальной работы подключенного оборудования и предотвращения его повреждения.
0.4 В — низкое напряжение, обычно используется в специализированных низковольтных системах. Рекомендуется для устройств, требующих минимального напряжения для безопасной работы.
24 В — часто используется в промышленных и коммерческих приложениях, таких как системы автоматизации и управления. Это напряжение обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью.
36 В — применяется в некоторых специализированных промышленных и медицинских устройствах. Обеспечивает дополнительную безопасность по сравнению с более высокими напряжениями.
220 В — стандартное напряжение в бытовых и коммерческих электросетях в большинстве стран. Используется для питания широкого спектра устройств, от бытовых приборов до промышленного оборудования.
12 В — широко используется в автомобильных и бытовых применениях, включая системы освещения, зарядные устройства и маломощные электронные устройства. Это безопасное и универсальное напряжение.
5 В — стандартное напряжение для многих электронных компонентов и устройств, включая микроконтроллеры, датчики и другие низковольтные системы. Часто встречается в USB-устройствах.
100 В — используется в специфических промышленных приложениях и некоторых региональных электросетях. Важно учитывать совместимость с оборудованием при выборе этого напряжения.
110 В — стандартное напряжение в бытовых и коммерческих электросетях в некоторых странах, включая США и Канаду. Подходит для питания большинства бытовых приборов и электроники.
0.23 В — очень низкое напряжение, используется в специализированных низковольтных системах. Подходит для особо чувствительных электронных компонентов.
42 В — применяется в промышленных и строительных инструментах, где требуется повышенная безопасность. Обеспечивает защиту от поражения электрическим током при использовании в сложных условиях.
Номин. полная мощность:
400 ВА
Номинальная полная мощность (ВА) — это максимальная мощность, которую источник питания или трансформатор может безопасно передавать или преобразовывать в течение продолжительного времени без перегрева и повреждения. Она включает активную и реактивную составляющие мощности и важна для правильного выбора оборудования, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу электрической системы.
Номинальная полная мощность 100 ВА: Подходит для маломощных устройств и небольших систем. Рекомендуется для применения в бытовых приборах и электронике с низким энергопотреблением.
Номинальная полная мощность 250 ВА: Идеальна для использования в устройствах средней мощности, таких как офисное оборудование или небольшие промышленные приборы. Обеспечивает стабильную работу при умеренных нагрузках.
Номинальная полная мощность 160 ВА: Применяется в системах с умеренным энергопотреблением. Рекомендуется для использования в небольших коммерческих приложениях и специализированных устройствах.
Номинальная полная мощность 40 ВА: Подходит для маломощных приложений и небольших электронных устройств. Идеальна для применения в лабораторных и учебных целях.
Номинальная полная мощность 63 ВА: Применяется в маломощных системах и специализированных приборах. Рекомендуется для использования в условиях, где требуется низкое энергопотребление и высокая надежность.
Номинальная полная мощность 50 ВА: Идеальна для маломощных устройств и систем. Подходит для использования в бытовой электронике и небольших коммерческих приложениях.
Номинальная полная мощность 400 ВА: Подходит для использования в системах средней мощности, таких как офисное оборудование, медицинские приборы и небольшие промышленные установки. Обеспечивает стабильную работу при значительных нагрузках.
Номинальная полная мощность 1000 ВА: Идеальна для высокомощных приложений, таких как крупные промышленные установки, серверные комнаты и мощные коммерческие системы. Обеспечивает надежную и эффективную работу при высоких нагрузках.
Номинальная полная мощность 630 ВА: Применяется в высокомощных системах и крупных коммерческих приложениях. Рекомендуется для использования в условиях, требующих высокой мощности и надежности.
Номинальная полная мощность 150 ВА: Подходит для использования в системах с умеренным энергопотреблением, таких как специализированные приборы и небольшие коммерческие устройства. Обеспечивает стабильную работу при средних нагрузках.
Первичное напряжение 1:
215 В
Первичное напряжение 1 определяет входное напряжение, подаваемое на первичную обмотку трансформатора. Это ключевой параметр, который влияет на эффективность и безопасность работы трансформатора. Выбор правильного первичного напряжения важен для обеспечения оптимальной работы устройства и предотвращения его повреждения.
380 В - стандартное промышленное напряжение, часто используемое в трехфазных системах для питания крупных промышленных и коммерческих нагрузок.
220 В - распространенное напряжение в бытовых и коммерческих однофазных системах. Используется для питания большинства бытовых приборов и небольших коммерческих устройств.
215 В - редко используемое напряжение, которое может быть специфичным для определенных регионов или специализированного оборудования. Важно обеспечить совместимость с устройствами, рассчитанными на такое напряжение.
6000 В - высокое напряжение, используемое в промышленных и распределительных сетях. Требует специальных трансформаторов и оборудования для безопасного использования.
10000 В - еще одно высокое напряжение, часто применяемое в крупных промышленных установках и распределительных сетях. Необходимы усиленные меры безопасности и специализированное оборудование.
230 В - стандартное напряжение для большинства европейских стран, используется в однофазных системах для бытовых и коммерческих нужд.
242 В - незначительно выше стандартного напряжения 230 В, используется в некоторых специфических приложениях. Важно учитывать допустимые отклонения напряжения для подключаемых устройств.
420 В - напряжение, используемое в некоторых промышленных системах. Требует проверки совместимости с оборудованием и соблюдения мер безопасности.
Диапазон 18-32 В - низковольтное напряжение, применяемое в специализированных низковольтных системах и устройствах. Важно для безопасной работы и снижения риска электрического удара.
Диапазон 220-380 В - охватывает стандартные значения напряжений для большинства бытовых и промышленных систем. Универсальный диапазон, подходящий для различных приложений.
Первичное напряжение 2:
230 В
Первичное напряжение 2 указывает на номинальное значение напряжения, подаваемого на первичную обмотку трансформатора. Это значение критически важно для правильной работы устройства, так как определяет, какое напряжение должно быть подано для нормального функционирования трансформатора. Правильный выбор этого параметра обеспечивает необходимую производительность и безопасность эксплуатации.
230 В - Это стандартное напряжение для бытовых и многих промышленных приложений. Трансформаторы с таким первичным напряжением часто используются в локальных распределительных сетях и для питания оборудования, рассчитанного на стандартное напряжение сети.
6000 В - Высокое напряжение, используемое в промышленных и распределительных сетях среднего напряжения. Трансформаторы с таким первичным напряжением применяются для передачи электроэнергии на большие расстояния и в распределительных подстанциях.
10000 В - Еще более высокое напряжение, используемое в крупных распределительных системах и в промышленных установках. Трансформаторы с таким первичным напряжением необходимы для эффективной передачи электроэнергии в региональных сетях и для питания крупных промышленных объектов.
400 В - Напряжение, используемое в некоторых промышленных и коммерческих приложениях. Трансформаторы с таким первичным напряжением могут использоваться в системах, требующих стабильного и надежного питания оборудования.
220 В - Стандартное низкое напряжение, часто применяемое в бытовых сетях и для питания небольших промышленных устройств. Трансформаторы с таким первичным напряжением обеспечивают надежное и безопасное питание для разнообразного оборудования.
Первичное напряжение 3:
245 В
Первичное напряжение 3 определяет напряжение, подаваемое на первичную обмотку трансформатора для его нормальной работы. Это напряжение критически важно для корректной работы устройства и должно соответствовать номинальным характеристикам трансформатора.
245 В - Это значение первичного напряжения подходит для использования в стандартных промышленных и коммерческих сетях, где напряжение обычно составляет 220-240 В. Трансформаторы с таким напряжением первичной обмотки часто используются в бытовой технике и небольших промышленных установках. При выборе трансформатора с этим значением важно убедиться, что сеть питания соответствует указанным параметрам, иначе возможны проблемы с эффективностью и безопасностью работы устройства.
6000 В - Это значение первичного напряжения используется в высоковольтных промышленных сетях и требует специальных условий эксплуатации. Трансформаторы с таким напряжением применяются в распределительных сетях и крупных промышленных объектах. При выборе трансформатора с этим значением необходимо учитывать требования к изоляции, безопасности и наличию соответствующей инфраструктуры для подключения к высоковольтным сетям.
10000 В - Это значение первичного напряжения характерно для использования в крупных энергетических и промышленных установках, где требуется передача электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями. Трансформаторы с таким напряжением первичной обмотки применяются в распределительных подстанциях и энергетических системах. При выборе трансформатора с этим значением необходимо обеспечить соответствие всем нормам и стандартам безопасности, а также наличие специализированного оборудования для работы с высокими напряжениями.
Первичное напряжение 4:
385 В
Первичное напряжение 4 указывает на номинальное входное напряжение, при котором трансформатор или источник питания рассчитан на работу. В данном случае это 385 В. Это значение важно для правильного выбора трансформатора в зависимости от сети питания, к которой он будет подключен. Неправильный выбор первичного напряжения может привести к неэффективной работе устройства или его повреждению. Рекомендуется всегда проверять соответствие первичного напряжения трансформатора с параметрами вашей сети перед покупкой или заменой устройства.
Первичное напряжение 5:
400 В
Первичное напряжение 5 указывает на номинальное напряжение в 400 В, которое должно быть подано на первичную обмотку трансформатора для его корректной работы. Это значение определяет, при каком входном напряжении трансформатор будет работать с максимальной эффективностью и минимальными потерями. При выборе трансформатора необходимо учитывать соответствие первичного напряжения сети и трансформатора для обеспечения безопасной и надежной работы. В случае замены трансформатора следует подбирать устройство с аналогичным или совместимым первичным напряжением во избежание повреждений оборудования или снижения его производительности.
Первичное напряжение 6:
415 В
Первичное напряжение 6 - это напряжение, подаваемое на первичную обмотку трансформатора. Данный параметр определяет, при каком уровне входного напряжения трансформатор будет работать наиболее эффективно и безопасно. Величина первичного напряжения напрямую влияет на выбор трансформатора для конкретного применения, а также на его эксплуатационные характеристики и требования к изоляции.
6000 В - это высокое первичное напряжение, часто используемое в промышленных и энергетических системах. Трансформаторы с таким напряжением применяются для передачи энергии на большие расстояния и для подключения к высоковольтным линиям электропередач. При выборе трансформатора с первичным напряжением 6000 В необходимо учитывать требования к изоляции, охлаждению и безопасности. Замена на трансформатор с другим первичным напряжением может потребовать значительных изменений в инфраструктуре и дополнительных согласований с поставщиками электроэнергии.
415 В - это стандартное первичное напряжение, часто используемое в коммерческих и бытовых электрических системах. Трансформаторы с таким напряжением подходят для подключения к обычным распределительным сетям и обеспечивают безопасное и эффективное преобразование энергии для конечных потребителей. При выборе трансформатора с первичным напряжением 415 В важно учитывать соответствие напряжения сети и требования к мощности. Замена на трансформатор с другим первичным напряжением может потребовать изменения схемы подключения и дополнительного оборудования для согласования напряжений.
Тороидальный сердечник:
Нет
Тороидальный сердечник в трансформаторах и источниках питания представляет собой кольцевой магнитопровод, который используется для улучшения характеристик устройства. Он обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень электромагнитных помех и компактные размеры по сравнению с традиционными сердечниками. Наличие или отсутствие тороидального сердечника существенно влияет на параметры работы устройства.
Отсутствие тороидального сердечника в трансформаторе или источнике питания означает, что используется другой тип сердечника, например, стержневой или броневой. Такие сердечники могут быть менее эффективными и обладать более высоким уровнем электромагнитных помех. Рекомендуется выбирать устройства без тороидального сердечника, если бюджет ограничен или если требования к эффективности и помехам не являются критичными.
Наличие тороидального сердечника в трансформаторе или источнике питания указывает на использование кольцевого магнитопровода. Это обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень электромагнитных помех и компактные размеры устройства. Рекомендуется выбирать устройства с тороидальным сердечником при необходимости повышения эффективности, снижения помех и уменьшения габаритов.
Номинальная полная мощность:
400 В.А
Номинальная полная мощность — это максимальная мощность, которую источник питания или трансформатор может непрерывно передавать при заданных условиях без перегрева и повреждения. Измеряется в вольт-амперах (ВА) и является ключевым параметром при выборе устройства, так как определяет его способность обеспечивать необходимую энергию для подключенных нагрузок.
50 В.А — Подходит для небольших устройств с минимальными энергопотребностями. Используется в маломощных схемах, где нагрузка не превышает 50 В.А. При замене важно убедиться, что новое устройство имеет аналогичную или большую мощность.
100 В.А — Применяется в устройствах с умеренным энергопотреблением, таких как маломощные бытовые приборы или электронные компоненты. При выборе устройства с такой мощностью рекомендуется учитывать запас по мощности для долговечности и надежности.
160 В.А — Подходит для оборудования с несколько более высокими требованиями к мощности. Используется в более сложных схемах, где нагрузка может достигать 160 В.А. При замене важно учитывать рабочие условия и возможные пиковые нагрузки.
250 В.А — Идеально для средних по мощности устройств, таких как небольшие насосы или осветительные системы. При выборе учитывайте, что устройство должно иметь запас по мощности для предотвращения перегрева.
400 В.А — Применяется в системах с более высокими энергопотребностями, таких как серверные блоки питания или промышленные контроллеры. Рекомендуется для использования в условиях, где требуется стабильная и надежная подача энергии.
1000 В.А — Подходит для мощных промышленных и коммерческих устройств, таких как большие серверы или электродвигатели. При выборе устройства с такой мощностью важно учитывать условия эксплуатации и возможные пиковые нагрузки.
1600 В.А — Используется в высокомощных системах, таких как крупные промышленные установки или крупные ИБП (источники бесперебойного питания). Требует тщательного расчета нагрузки и условий эксплуатации для обеспечения надежной работы.
2500 В.А — Применяется в очень мощных установках, таких как тяжелое промышленное оборудование или большие ИБП. При выборе устройства такой мощности важно учитывать не только текущие, но и возможные будущие нагрузки.
4000 В.А — Идеально для крупных промышленных и коммерческих систем с высокими требованиями к мощности. Требует профессионального подхода к расчету нагрузок и условий эксплуатации.
5000 В.А — Максимальная мощность для самых требовательных приложений, таких как крупные промышленные комплексы или специализированные энергетические системы. При использовании устройств такой мощности важно обеспечить надлежащие условия охлаждения и управления нагрузками.
Защита от короткого замыкания:
Нет
Защита от короткого замыкания — это функция источников питания и трансформаторов, которая предотвращает повреждение устройства и подключенных к нему компонентов в случае короткого замыкания. Эта защита автоматически отключает питание или ограничивает ток, чтобы избежать перегрева, возгорания или выхода из строя оборудования.
Да — наличие защиты от короткого замыкания означает, что устройство оснащено механизмами, которые автоматически реагируют на короткое замыкание, предотвращая повреждение. Это особенно важно для обеспечения долговечности и безопасности как самого источника питания, так и подключенных к нему устройств. Рекомендуется выбирать источники питания с этой функцией для критически важных и дорогостоящих систем.
Нет — отсутствие защиты от короткого замыкания означает, что в случае возникновения короткого замыкания устройство не сможет автоматически предотвратить повреждение. Это может привести к перегреву, возгоранию или поломке оборудования. Такие источники питания могут быть использованы в менее критичных приложениях, где риск короткого замыкания минимален, но рекомендуется иметь внешние защитные механизмы.
Тип изоляц. материала согл. IEC 85:
B
Тип изоляционного материала согласно IEC 85 определяет максимальную допустимую температуру, при которой изоляционные материалы могут работать без ухудшения своих электрических и механических свойств. Это критически важно для надежности и долговечности источников питания и трансформаторов, так как превышение этих температур может привести к отказу устройства. Выбор подходящего типа изоляционного материала должен основываться на рабочих условиях и температурных режимах эксплуатации оборудования.
Изоляционный материал класса F согласно IEC 85 рассчитан на максимальную рабочую температуру до 155°C. Этот класс изоляции часто используется в устройствах, которые подвергаются умеренным температурным нагрузкам. Применение класса F обеспечивает хорошую долговечность и надежность при температурных колебаниях, что делает его подходящим для большинства стандартных источников питания и трансформаторов. Выбор данного класса рекомендуется для оборудования, работающего в условиях средней температуры.
Изоляционный материал класса B согласно IEC 85 рассчитан на максимальную рабочую температуру до 130°C. Этот класс изоляции подходит для устройств, которые работают при относительно низких температурах. Он обеспечивает достаточную защиту и долговечность при условии, что температурные режимы не превышают указанный предел. Рекомендуется для источников питания и трансформаторов, работающих в стабильных температурных условиях, где вероятность перегрева минимальна.
Изоляционный материал класса H согласно IEC 85 рассчитан на максимальную рабочую температуру до 180°C. Этот класс изоляции используется в устройствах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам. Применение класса H обеспечивает максимальную надежность и долговечность в экстремальных температурных условиях, что делает его идеальным выбором для высокопроизводительных и промышленных источников питания и трансформаторов. Рекомендуется для применения в условиях высокой температуры и значительных тепловых нагрузок.
Комплектное устройство в корпусе:
Да
Комплектное устройство в корпусе указывает на наличие или отсутствие корпуса, в который заключены все компоненты источника питания или трансформатора. Корпус обеспечивает защиту компонентов от внешних воздействий, улучшает безопасность эксплуатации и может влиять на тепловой режим работы устройства.
Отсутствие корпуса означает, что компоненты источника питания или трансформатора не защищены от внешних воздействий, таких как пыль, влага и механические повреждения. Это может быть приемлемо в условиях, где устройство будет установлено в защищенном месте, например, внутри другого оборудования или в сухом, чистом помещении. При выборе такого устройства важно учитывать условия эксплуатации и необходимость дополнительной защиты.
Наличие корпуса обеспечивает защиту всех компонентов устройства от внешних воздействий, что повышает надежность и безопасность его эксплуатации. Корпус также может способствовать улучшению теплового режима работы, предотвращая перегрев компонентов. Рекомендуется выбирать устройства в корпусе для использования в условиях, где возможны механические воздействия, пыль или влага, а также в местах с повышенными требованиями к безопасности.
Кольцевой (тороидальный) сердечник:
Нет
Кольцевой (тороидальный) сердечник - это компонент трансформатора, выполненный в виде тороида (кольца), который используется для улучшения магнитных характеристик и повышения эффективности трансформатора. Такие сердечники обеспечивают снижение потерь на вихревые токи и магнитное сопротивление, что приводит к уменьшению нагрева и повышению КПД устройства. Они также способствуют снижению уровня электромагнитных помех и шумов, что делает их предпочтительными для использования в высокочастотных и чувствительных к помехам приложениях.
Отсутствие кольцевого сердечника означает, что трансформатор использует другой тип сердечника, например, Ш-образный или Е-образный. Это может привести к увеличению потерь на вихревые токи и магнитное сопротивление, что в свою очередь может вызвать больший нагрев и снижение КПД устройства. Такие трансформаторы могут быть менее эффективны в подавлении электромагнитных помех и шумов. Рекомендуется использовать в менее критичных приложениях, где требования к эффективности и уровню помех не столь высоки.
Наличие кольцевого сердечника указывает на то, что трансформатор использует тороидальный сердечник, что обеспечивает высокую эффективность, низкие потери и улучшенное подавление электромагнитных помех и шумов. Такие трансформаторы подходят для приложений, требующих высокого КПД и минимальных помех, таких как аудиотехника, медицинские приборы и высокочастотные источники питания. Рекомендуется для использования в критичных приложениях, где важны высокая производительность и надежность.
Подходит для монтажа на печатной плате:
Нет
Свойство 'Подходит для монтажа на печатной плате' означает, что данный источник питания или трансформатор не предназначен для установки непосредственно на печатную плату. Это может влиять на компоновку устройства, так как потребуется дополнительное место для установки и крепления компонента вне печатной платы. При выборе источника питания или трансформатора следует учитывать доступное пространство и метод крепления. Если требуется замена, необходимо искать аналогичный компонент с соответствующими габаритами и способом установки.
Выполненный как изолирующий трансформатор:
Нет
Свойство "Выполненный как изолирующий трансформатор" указывает на наличие или отсутствие в трансформаторе функции изоляции между первичной и вторичной обмотками. Изолирующие трансформаторы обеспечивают электрическую изоляцию, что повышает безопасность и уменьшает вероятность коротких замыканий и электрических ударов. Это свойство важно при выборе трансформаторов для применения в системах, требующих повышенной безопасности и защиты оборудования.
Значение "Нет" означает, что трансформатор не обеспечивает электрическую изоляцию между первичной и вторичной обмотками. Такие трансформаторы могут быть использованы в системах, где изоляция не является критичной, но они не подходят для применения в условиях, требующих повышенной безопасности. Рекомендуется использовать такие трансформаторы в контролируемых средах и с дополнительными мерами предосторожности.
Значение "Да" означает, что трансформатор выполнен с функцией электрической изоляции между первичной и вторичной обмотками. Это повышает безопасность эксплуатации, снижает риск коротких замыканий и электрических ударов. Такие трансформаторы рекомендуются для использования в медицинском оборудовании, лабораториях, а также в любых системах, где безопасность и защита оборудования являются приоритетом.
Исполнение как трансформатор безопасности:
Да
Исполнение как трансформатор безопасности указывает на то, что трансформатор спроектирован и изготовлен с учетом дополнительных мер безопасности, таких как изоляция, защита от перегрева и короткого замыкания. Эти трансформаторы предназначены для использования в критических приложениях, где безопасность пользователей и оборудования является приоритетом.
Трансформатор, выполненный как трансформатор безопасности, обладает усиленной изоляцией и дополнительными защитными механизмами, что делает его подходящим для использования в медицинских устройствах, лабораторном оборудовании и других приложениях, где требуется высокий уровень безопасности. Рекомендуется выбирать такие трансформаторы в случаях, когда существует риск поражения электрическим током или повреждения дорогостоящего оборудования.
Трансформатор без исполнения как трансформатор безопасности не имеет дополнительных защитных характеристик и предназначен для стандартных применений, где требования к безопасности не столь критичны. Такой трансформатор может быть использован в бытовых приборах, промышленном оборудовании и других неопасных условиях. При замене или выборе трансформатора важно учитывать специфику и требования конкретного приложения.
Разработан как трансформатор безопасности:
Да
Свойство 'Разработан как трансформатор безопасности' указывает на соответствие трансформатора специальным стандартам и требованиям безопасности, предназначенным для защиты пользователей и оборудования от электрических опасностей. Такие трансформаторы обычно имеют дополнительные изоляционные барьеры, защиту от перегрузок и коротких замыканий, а также соответствуют международным и национальным стандартам безопасности.
Трансформатор, разработанный как трансформатор безопасности, обеспечивает высокий уровень защиты от электрических опасностей. Это идеальный выбор для применения в критически важных системах, где безопасность имеет первостепенное значение, таких как медицинское оборудование, системы управления и бытовая техника. При выборе такого трансформатора рекомендуется учитывать требования конкретного применения и соответствие стандартам, таким как IEC 61558 или UL 5085.
Трансформатор, не разработанный как трансформатор безопасности, не имеет дополнительных защитных характеристик и изоляционных барьеров, которые присутствуют в трансформаторах безопасности. Эти устройства могут использоваться в менее критичных приложениях, где риск электрических опасностей минимален. При выборе такого трансформатора важно учитывать условия эксплуатации и возможные риски для обеспечения надёжной и безопасной работы.
Исполнение как разделительный трансформатор:
Нет
Исполнение как разделительный трансформатор указывает на наличие или отсутствие функции электрической изоляции между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Это свойство важно для обеспечения безопасности, предотвращения электрических ударов и защиты оборудования от перенапряжений. Разделительные трансформаторы используются в медицинских, лабораторных и промышленных приложениях, где требуется высокая степень изоляции и безопасности.
Значение "Нет" означает, что трансформатор не имеет функции разделительного трансформатора и не обеспечивает электрическую изоляцию между первичной и вторичной обмотками. Такие трансформаторы подходят для общих применений, где изоляция не является критически важной. При выборе такого трансформатора следует учитывать, что он не обеспечивает дополнительной защиты от электрических ударов и перенапряжений.
Значение "Да" означает, что трансформатор выполнен как разделительный трансформатор и обеспечивает электрическую изоляцию между первичной и вторичной обмотками. Это повышает безопасность эксплуатации, защищает оборудование и пользователей от электрических ударов и перенапряжений. Такие трансформаторы рекомендуется использовать в медицинских, лабораторных и промышленных приложениях, где требуется высокая степень изоляции и безопасности.
Относительное напряжение короткого замыкания:
4.17 %
Относительное напряжение короткого замыкания (Uk) — это величина, выраженная в процентах, которая характеризует напряжение, необходимое для создания номинального тока в обмотке трансформатора при коротком замыкании на стороне низкого напряжения. Это свойство влияет на распределение нагрузок и стабильность работы трансформатора. Высокое значение Uk указывает на большую внутреннюю индуктивность и сопротивление, что может привести к меньшему току короткого замыкания, но также к большим потерям мощности и снижению эффективности. При выборе трансформатора следует учитывать, что оптимальное значение Uk обеспечивает баланс между стабильностью работы и эффективностью. Рекомендуется выбирать трансформаторы с Uk, соответствующим требованиям конкретной системы электроснабжения, чтобы минимизировать потери и обеспечить надежную работу.
Разработанный энергосберегающий трансформатор:
Нет
Разработанный энергосберегающий трансформатор – это устройство, специально спроектированное для минимизации потерь энергии при преобразовании напряжения. Отсутствие данного свойства указывает на то, что трансформатор может иметь более высокие потери энергии, что может привести к увеличению эксплуатационных расходов и снижению общей эффективности системы. При выборе трансформатора для критичных к энергопотреблению приложений рекомендуется рассматривать модели с этим свойством. Замена на энергосберегающий трансформатор может быть оправдана для снижения затрат на электроэнергию и повышения надежности работы системы.
Исполнение как энергосберегающий трансформатор:
Нет
Исполнение как энергосберегающий трансформатор указывает на способность трансформатора минимизировать потери энергии в процессе преобразования напряжения. Это свойство важно для повышения общей энергоэффективности системы, снижая эксплуатационные расходы и уменьшение тепловыделения, что положительно сказывается на долговечности устройства. При отсутствии этого свойства (значение: Нет), трансформатор может потреблять больше энергии и выделять больше тепла, что может потребовать дополнительных мер для охлаждения и увеличения затрат на электроэнергию. Рекомендуется выбирать энергосберегающие трансформаторы для систем, где важна высокая энергоэффективность и минимизация эксплуатационных затрат.