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Bancs de charge résistifs inductifs

Le banc de charge inductif peut simuler des charges réelles à facteur de puissance non unitaire ; offre des combinaisons de charges réglables avec précision ; de multiples modes de contrôle ; une conception modulaire et une protection de sécurité ; et une acquisition de données et un rapport de test de haute précision : certains produits peuvent afficher des paramètres tels que la tension, le courant et le facteur de puissance en temps réel et exporter les résultats des tests.


Les bancs de charge résistifs-inductifs sont utilisés dans :

(1) Essais de charge des groupes électrogènes (y compris en conditions de charge inductive) ;

(2) Vérification des performances des systèmes d'alimentation sans coupure et de distribution d'énergie ;

(3) Tests des systèmes d'alimentation électrique globaux dans les centres de données ;

(4) Essais de réception des systèmes d'alimentation électrique dans les navires, les installations offshore et le transport ferroviaire ;

(5) Essais de charge des alimentations industrielles, des onduleurs et des systèmes d'entraînement de moteurs ;

(6) Vérification de la production et de la stabilité des systèmes énergétiques (stockage d'énergie, énergie photovoltaïque/éolienne)

Bancs de charge inductifs résistifs
Le banc de charge inductif résistif simule avec précision les charges inductives telles que les moteurs industriels et les transformateurs (cosφ: 0,3-0,8) et est spécialement utilisé pour tester la capacité de charge, l'efficacité, la fonction de correction du facteur de puissance (PFC) et la réponse dynamique des équipements électriques tels que les générateurs et les onduleurs dans des environnements industriels réels. L'avantage principal est de fournir des charges de test inductives strictement conformes aux conditions de travail réelles, garantissant que la stabilité et la qualité de sortie de l'équipement lorsqu'il est connecté aux charges du moteur sont vérifiées de manière fiable.
Banc de charge résistif-inductif de 2800 kW et 3500 kVA pour les tests d'onduleurs ou de générateurs
Cet appareil a une tension d'essai nominale de 415 Vca (compatible 400 V), prend en charge les fréquences de 50/60 Hz, utilise une connexion triphasée à trois fils et dispose d'un facteur de puissance réglable de 0,8 à 1,0.
Banc de charge résistif/réactif de 3750 kVA
Le banc de charge résistif/réactif de 3 750 kVA de Ratas est conçu pour les groupes électrogènes diesel et à gaz, ainsi que pour les systèmes d'alimentation de secours. Il permet d'effectuer les tests de réception en usine, la mise en service sur site, les tests à pleine charge, les tests de charge par paliers et les tests de maintenance annuels. Il simule avec précision les conditions réelles d'utilisation grâce à une combinaison de charges résistives et inductives.
Banc de charge résistif-réactif 125 kVA/415 V
Le Rata-R100kW/L75kvar/415V/PF0.8 est un banc de charge réactif résistif de 125 kVA produit par Rata.
Banc de charge résistif-inductif marin 2500 kW/2000 kvar
Le banc de charge résistif réactif Rata est utilisé pour tester le facteur de puissance nominal du groupe électrogène.
Banc de charge résistif-inductif marin 500 kW/375 kvar
L'image sur cette page montre le banc de charge résistif Rata 500 kW/375 kvar avec sa puissance active nominale
Banc de charge résistif-inductif de 4000 kW/3000 kvar
Banc de charge résistif-inductif Rata 4000 kW/3000 kvar utilisé pour les essais de charge des générateurs de navires.
Banc de charge pour test de charge de générateur marin
L'application de banc de charge pour les essais de charge des générateurs marins comprend la simulation de la charge réelle et des performances.
Banc de charge résistif-inductif pour essai de réception de groupe électrogène diesel
La banque de charge inductive résistive se compose généralement d'une résistance résistive, d'une résistance de puissance et
Charge résistive CA
Banque de charge inductive résistive Rata 500 kW/375 kvar AC 400 V principalement utilisée pour le générateur marin, le réseau
Banc de charge inductif résistif 300 kW/225 kvar
Un banc de charge résistif-inductif de 300 kW/225 kvar est généralement utilisé pour un essai de charge de générateur. Conception intérieure
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Comparaison des bancs de charge résistifs-inductifs traditionnels et des bancs de charge résistifs-inductifs haute densité de Rata

Le contrôle modulaire renforce la sécurité

Le nouveau design de Rata
• Contrôle modulaire breveté, plus sûr et plus efficace • Puissance de plus de 6 000 kW dans des conteneurs de 6 m • Accès large de 70 cm pour un entretien facile
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Les traditionnels
• Accès de maintenance étroit (<45CM) avec bornes exposées, présentant des risques de sécurité élevés. • Inconvénient pour la maintenance et l'inspection de l'équipement (mouvement latéral du corps requis dans l'accès). • Capacité de puissance limitée (max 2500KW pour les unités basées sur un conteneur de 6m).
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Conception de tirage de rail pour une maintenance rapide

Le nouveau design de Rata
• La conception modulaire optimise l'utilisation de l'espace • Modules coulissants pour un remplacement facile des résistances • Espace interne adéquat pour les opérations en boîte
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Les traditionnels
• Nécessite le démontage des pièces internes et externes • Espace interne étroit avec bornes exposées • Risque élevé de blessure pour le personnel de maintenance
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Contrôle par zones, vérifications faciles

Le nouveau design de Rata
• Contrôle zoné pour une recherche de panne plus rapide • La conception modulaire facilite la maintenance • Les modules de sauvegarde assurent des tests continus
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Les traditionnels
• Un zonage simple entraîne un câblage complexe • Les charges à haute puissance rendent les lignes emmêlées • Les nœuds défectueux sont difficiles à localiser
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FAQ

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Pourquoi utilise-t-on des charges inductives plutôt que des charges purement résistives pour tester les générateurs ?
(1) Les charges purement résistives ne peuvent simuler que la consommation de puissance active (kW) et non l'effet de déphasage des charges inductives. (2) Les charges inductives permettent de simuler les charges inductives courantes dans l'industrie (moteurs, transformateurs, etc.), autorisant le générateur à fonctionner avec un facteur de puissance de 0,8 (inductif) ou d'autres facteurs, reflétant ainsi plus fidèlement les contraintes et la réactivité du système en fonctionnement réel. (3) La combinaison des essais résistifs et inductifs permet de vérifier la capacité de sortie du générateur en puissance apparente (kVA).
2
Quelles sont les formes de produits disponibles pour les bancs de charge résistifs et inductifs ?
(1) Montage en rack : convient aux tests en laboratoire et sur petits systèmes ; (2) Bancs de charge haute puissance conteneurisés : convient aux tests de générateurs de grande capacité ou de centres de données complets ; (3) Bancs de charge mobiles : facilitent la mise en service et la maintenance sur site.
3
Quelle est l'importance de l'utilisation d'un banc de charge résistif-inductif pour les tests de facteur de puissance ?
Le facteur de puissance représente le déphasage entre le courant et la tension. Un banc de charge résistif-inductif peut générer des conditions de charge en retard, permettant ainsi de tester les équipements dans des conditions de fonctionnement réalistes (comme les variateurs de vitesse et les systèmes de transformateurs). Ceci permet d'évaluer la capacité de l'équipement à supporter la puissance apparente (kVA), ce qui représente plus fidèlement l'utilisation réelle qu'un test purement résistif.
4
Quelles sont les mesures de sécurité et de protection dont disposent les bancs de charge résistifs-inductifs ?
Les bancs de charge résistifs-inductifs modernes comprennent généralement : (1) Protection contre les surintensités et les surtensions ; (2) Alarme de surchauffe ; (3) Arrêt automatique en cas de panne du ventilateur ou de température anormale ; (4) Conception avec protection contre la poussière et les projections d’eau ; (5) Verrouillage par commande locale et à distance.
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