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Strumenti di Misura e Alimentatori Alimentatori e trasformatori Trasformatori Trasformatori di potenza

Victron Energy ITR000100101 Trasformatore d'isolamento 1 x 120 V, 240 V 1 x 120 V, 240 V 24 kW 100 A

EAN:
Codice produttore
Articolo n°:
Un trasformatore di isolamento blu di Victron Energy, modello 3600i.
Un trasformatore di isolamento blu di Victron Energy, modello 3600i.
Victron Energy
Consegna entro Mar. 6 Ott.

2 Pezzo(i)
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Conrad Electronic Termini e condizioni

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Highlights & Dettagli

Victron Energy trasformatore 100A Trenntransformator

  • 1 x 120 V, 240 V
  • 1 x 120 V, 240 V
  • 100 A
  • 24 kW

Dati tecnici

Tipo prodotto

Trasformatore d'isolamento

Tensione uscita

120 V

240 V

Corrente di uscita

100 A

Numero uscite

1 x

Numero di ingressi

1 x

24 kW

Tensione di ingresso

120 V

240 V

Larghezza

214 mm

Altezza

110 mm

Lunghezza

425 mm

Dim.

(L x L x A) 425 x 214 x 110 mm

Tensione di uscita (numero x tensione)

1 x 120 V, 240 V

Tensione di ingresso

1 x 120 V, 240 V

Frequenza

50 - 60 Hz

Peso

13.5 kg

Contenuto

1 pz.

Indicazioni dimensionali

425 x 214 x 110 mm

Tipo

100A Trenntransformator

Tensione di uscita (max.)

240 V

Uscita alimentazione (min)

120 V

Descrizione

Un trasformatore di isolamento può essere utilizzato per scopi di compensazione dell'uscita in fase ascendente, discendente e in fase di spacco. Mentre le funzioni verso l'alto e verso il basso sono piuttosto semplici, il bilanciamento dell'uscita in fase di separazione richiede un po' più di attenzione.Il trasformatore di circuito: Per la compensazione di fasi di step up, spacco e spaccoUn trasformatore di circuito può essere utilizzato per compensare le uscite di fase ascendente, discendente e a colonna. Mentre le funzioni di sollevamento e di abbassamento sono piuttosto semplici, la compensazione dell'uscita di fase di spacco richiede un po' più di attenzione.Se si prende come esempio un'alimentazione in fase di spacco di 30 A 120/240 V. l'alimentazione può essere fornita tramite la rete, un generatore o due invertitori accoppiati. Alcuni dei carichi collegati richiedono 240 V, altri 120 V. su ogni circuito da 120 V, il carico non deve superare i 30 A. Il problema è che i due circuiti hanno una corrente diversa non appena vengono collegati carichi da 120 V. Il motivo è che i carichi da 120 V sui due circuiti non saranno mai compensati. Un asciugacapelli da 120 V con 1200 W attira ad esempio 10 A da un circuito. Una lavatrice da 120 V può anche estrarre più di 20 A da un circuito. La differenza di corrente tra i due circuiti, nota anche come asimmetria di corrente, è quindi spesso di 20 A o più. Ciò significa che l'alimentazione a 30 A non viene sfruttata completamente. Non appena un circuito tira 30 A, l'altro circuito potrebbe non tirare più di 10 A. Un aumento del carico di 240 V, ad esempio, provoca un sovraccarico di un circuito, mentre l'altro circuito dispone ancora di capacità libera.In teoria, la potenza totale di un'alimentazione elettrica a 30 A e 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. In caso di sbilanciamento di 20 A, il maximum pratico è di 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA o 67% del massimo teorica.La soluzione è un trasformatore di circuito.Se il conduttore zero dell'alimentazione in fase di spacco non viene utilizzato e un trasformatore di spacco viene collegato come nuovo conduttore zero, come mostrato nella figura 1, ogni sbilanciamento del carico viene "assorbito" dal trasformatore di spacco. In caso di alimentazione a 30 A, il carico può essere aumentato a 7,2 kVA. Uno sbilanciamento di 20 A del carico fa sì che un circuito fornisca 40 A e l'altro 20 A. La differenza di 20 A passa attraverso il conduttore zero e la bobina del trasformatore di corrente. La corrente attraverso i due cavi da 120 V dell'alimentazione in fase di spacco è di 30 A.Relè di messa a terra incluso per l'utilizzo con inverter/caricabatterie multipli o quattroDurante il funzionamento in modalità inverter, il conduttore zero dell'invertitore/caricabatterie deve essere collegato alla messa a terra per garantire il corretto funzionamento di un GFCI. In caso di alimentazione in fase di spacco, il conduttore zero deve essere collegato a terra. A tale scopo, nell'alloggiamento del trasformatore di risparmio è integrato un relè di messa a terra. Il relè è controllato dal 230/240V Multi o QUattro. (Il relè di messa a terra interno del 230/240 V multi o quattro deve essere disattivato)Protetto dalla temperaturaIn caso di surriscaldamento, il trasformatore di circuito viene scollegato dall'alimentazione. Il ripristino avviene manualmente.Un'alternativa agli inverter accoppiatiL'alternativa all'accoppiamento di due invertitori da 120 V per un'alimentazione di fase a colonna da 120/240 V è un invertitore da 240 Vcon un trasformatore di corrente aggiuntivo. Due inverter da 120 V impilati da 3 kVA forniscono fino a 25 A a ogni circuito da 120 V. Se il carico su un circuito è inferiore a 25 A, il carico massimo sull'altro circuito è ancora limitato a 25 A. Un invertitore da 240 V da 5 kVA e un trasformatore di corrente da 32 A alimenta ogni circuito da 120 V con un carico bilanciato fino a 21 A. Meno carichi su un circuito, tuttavia, portano a una maggiore corrente disponibile sull'altro circuito, con lo sbilanciamento massimo pari a 32 A. Il carico può quindi essere fino a 38,5 A su un circuito, se il carico sull'altro circuito non è superiore a 3,5 A (sbilanciamento massimo: 38,5 / 3,5 / 35 A, se si può contare su un carico asimmetrico, è quindi preferibile un invertitore da 240 V con potenza inferiore e un trasformatore di circuito della soluzione con inverter accoppiati.

Testo tradotto automaticamente

Contenuto della fornitura

  • Trasformatori di isolamento
  • Istruzioni

Note

Descrizione

Un trasformatore di isolamento può essere utilizzato per scopi di compensazione dell'uscita in fase ascendente, discendente e in fase di spacco. Mentre le funzioni verso l'alto e verso il basso sono piuttosto semplici, il bilanciamento dell'uscita in fase di separazione richiede un po' più di attenzione.Il trasformatore di circuito: Per la compensazione di fasi di step up, spacco e spaccoUn trasformatore di circuito può essere utilizzato per compensare le uscite di fase ascendente, discendente e a colonna. Mentre le funzioni di sollevamento e di abbassamento sono piuttosto semplici, la compensazione dell'uscita di fase di spacco richiede un po' più di attenzione.Se si prende come esempio un'alimentazione in fase di spacco di 30 A 120/240 V. l'alimentazione può essere fornita tramite la rete, un generatore o due invertitori accoppiati. Alcuni dei carichi collegati richiedono 240 V, altri 120 V. su ogni circuito da 120 V, il carico non deve superare i 30 A. Il problema è che i due circuiti hanno una corrente diversa non appena vengono collegati carichi da 120 V. Il motivo è che i carichi da 120 V sui due circuiti non saranno mai compensati. Un asciugacapelli da 120 V con 1200 W attira ad esempio 10 A da un circuito. Una lavatrice da 120 V può anche estrarre più di 20 A da un circuito. La differenza di corrente tra i due circuiti, nota anche come asimmetria di corrente, è quindi spesso di 20 A o più. Ciò significa che l'alimentazione a 30 A non viene sfruttata completamente. Non appena un circuito tira 30 A, l'altro circuito potrebbe non tirare più di 10 A. Un aumento del carico di 240 V, ad esempio, provoca un sovraccarico di un circuito, mentre l'altro circuito dispone ancora di capacità libera.In teoria, la potenza totale di un'alimentazione elettrica a 30 A e 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. In caso di sbilanciamento di 20 A, il maximum pratico è di 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA o 67% del massimo teorica.La soluzione è un trasformatore di circuito.Se il conduttore zero dell'alimentazione in fase di spacco non viene utilizzato e un trasformatore di spacco viene collegato come nuovo conduttore zero, come mostrato nella figura 1, ogni sbilanciamento del carico viene "assorbito" dal trasformatore di spacco. In caso di alimentazione a 30 A, il carico può essere aumentato a 7,2 kVA. Uno sbilanciamento di 20 A del carico fa sì che un circuito fornisca 40 A e l'altro 20 A. La differenza di 20 A passa attraverso il conduttore zero e la bobina del trasformatore di corrente. La corrente attraverso i due cavi da 120 V dell'alimentazione in fase di spacco è di 30 A.Relè di messa a terra incluso per l'utilizzo con inverter/caricabatterie multipli o quattroDurante il funzionamento in modalità inverter, il conduttore zero dell'invertitore/caricabatterie deve essere collegato alla messa a terra per garantire il corretto funzionamento di un GFCI. In caso di alimentazione in fase di spacco, il conduttore zero deve essere collegato a terra. A tale scopo, nell'alloggiamento del trasformatore di risparmio è integrato un relè di messa a terra. Il relè è controllato dal 230/240V Multi o QUattro. (Il relè di messa a terra interno del 230/240 V multi o quattro deve essere disattivato)Protetto dalla temperaturaIn caso di surriscaldamento, il trasformatore di circuito viene scollegato dall'alimentazione. Il ripristino avviene manualmente.Un'alternativa agli inverter accoppiatiL'alternativa all'accoppiamento di due invertitori da 120 V per un'alimentazione di fase a colonna da 120/240 V è un invertitore da 240 Vcon un trasformatore di corrente aggiuntivo. Due inverter da 120 V impilati da 3 kVA forniscono fino a 25 A a ogni circuito da 120 V. Se il carico su un circuito è inferiore a 25 A, il carico massimo sull'altro circuito è ancora limitato a 25 A. Un invertitore da 240 V da 5 kVA e un trasformatore di corrente da 32 A alimenta ogni circuito da 120 V con un carico bilanciato fino a 21 A. Meno carichi su un circuito, tuttavia, portano a una maggiore corrente disponibile sull'altro circuito, con lo sbilanciamento massimo pari a 32 A. Il carico può quindi essere fino a 38,5 A su un circuito, se il carico sull'altro circuito non è superiore a 3,5 A (sbilanciamento massimo: 38,5 / 3,5 / 35 A, se si può contare su un carico asimmetrico, è quindi preferibile un invertitore da 240 V con potenza inferiore e un trasformatore di circuito della soluzione con inverter accoppiati.

Testo tradotto automaticamente

Contenuto della fornitura

  • Trasformatori di isolamento
  • Istruzioni

Note

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