Présentation du produit
Conçu spécifiquement pour les scénarios opérationnels en extérieur, ce banc de charge fictif CA triphasé de 500 kW intègre un auvent spécialement conçu pour protéger les composants critiques des facteurs environnementaux.
Il répond à l'indice de protection IP54, garantissant des performances fiables contre la pénétration de poussière et les éclaboussures d'eau, idéal pour les conditions extérieures difficiles ou imprévisibles.
Dessins de l'enceinte (mm)
Dimensions du boîtier
Système de contrôle de banc de charge
Paramètres principaux
Numéro de modèle : S 500 L | |||
Pays d'origine | Chine | Protection | Disjoncteur d'urgence thermique; Interrupteur de débit d'air; Protection contre les surcharges du ventilateur ; arrêt d'urgence |
Capacité de puissance active (kW PF : 1,0) | 500 | Tension de commande (alimentation auxiliaire) | 400 Vca triphasé 5 fils |
Charge de puissance active (kW) | 1+2+2+5+10+10+20+50+100*4 | Connexions de contrôle | Connecteur rapide + connexions GN + interface RJ45 |
Tension d'essai nominale | 400 Vca | Volume du flux d'air (environ CMM) | 1250 CM/Min. |
Fréquence | 50 Hz. | Direction du flux d'air | Horizontal |
Phases | 3 | Type de contacteur de commutation de charge | contacteurs AC |
Fils (connexion en étoile) | 4 | Température ambiante maximale nominale de fonctionnement | +60°C / +140°F |
Résolution de l'étape de chargement | 1 kW | Température ambiante minimale nominale de fonctionnement | -20°C / -4°F |
Tolérance de tension (fonctionnement à court terme) | +5% | Cote d'altitude | 2000 [masl] |
Tolérance de l'élément de charge | ± 2.5% | Indice de protection IP de la chambre de contrôle | IP 54 extérieur |
Test d'isolation | 700 Vca | Matériau de l'enceinte | Acier au carbone avec revêtement en poudre |
Connexions de charge | barres omnibus en cuivre | Portabilité | 4 roulettes universelles |
Parties principales
Applications
Un banc de charge de 500 kW 400 V CA est un appareil de test haute puissance qui simule des charges électriques dans un environnement contrôlé. Il offre une méthode sûre, reproductible et mesurable pour tester et valider les sources d'énergie et les systèmes de distribution avant leur déploiement dans des applications critiques. Il est principalement utilisé dans les applications suivantes :
Domaines d'application