Introducción del producto
Diseñado específicamente para escenarios operativos al aire libre, este banco de carga ficticia de CA trifásica de 500 kW integra una cubierta especialmente diseñada para proteger los componentes críticos de los factores ambientales.
Cumple con la clasificación de protección de ingreso IP54, lo que garantiza un rendimiento confiable contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua, ideal para condiciones exteriores duras o impredecibles.
Dibujos de envolvente (mm)
Dimensiones del recinto
Sistema de control de banco de carga
Parámetros principales
Modelo N.°: S 500 L | |||
País natal | Porcelana | Protección | Corte de emergencia térmico; Interruptor de flujo de aire; Protección contra sobrecarga del ventilador; Parada de emergencia |
Capacidad de potencia activa (kW PF: 1,0) | 500 | Voltaje de control (Fuente de alimentación auxiliar) | 400Vac trifásica 5 cables |
Carga escalonada de potencia activa (kW) | 1+2+2+5+10+10+20+50+100*4 | Conexiones de control | Conector rápido + conexiones GN + interfaz RJ45 |
Tensión de prueba nominal | 400 V CA | Volumen de flujo de aire (aprox. CMM) | 1250 cm/min. |
Frecuencia | 50 Hz. | Dirección del flujo de aire | Horizontal |
Fases | 3 | Tipo de contactor de conmutación de carga | Contactores de CA |
Cables (conexión en estrella) | 4 | Temperatura ambiente máxima nominal de funcionamiento | +60°C / +140°F |
Resolución del paso de carga | 1 kW | Temperatura ambiente mínima nominal de funcionamiento | -20°C / -4°F |
Tolerancia de voltaje (operación a corto plazo) | +5% | Clasificación de altitud | 2000 [msnm] |
Tolerancia del elemento de carga | ± 2.5% | Clasificación IP de la cámara de control | IP 54 para exteriores |
Prueba de aislamiento | 700 V CA | Material de cerramiento | Acero al carbono con recubrimiento en polvo. |
Conexiones de carga | Barras colectoras de cobre | Portabilidad | 4 ruedas universales |
Partes principales
Aplicaciones
Un banco de carga de 500 kW y 400 V CA es un dispositivo de prueba de alta potencia que simula cargas eléctricas en un entorno controlado. Esto proporciona un método seguro, repetible y medible para probar y validar fuentes de energía y sistemas de distribución antes de su implementación en aplicaciones críticas. Se utiliza principalmente en las siguientes aplicaciones:
Campos de aplicación