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Banc de charge résistif CA extérieur SILV-1000L pour les essais de générateurs 1
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Banc de charge résistif CA extérieur SILV-1000L pour les essais de générateurs

Le SILV-1000L est un banc de charge CA résistif de 1000 kW fabriqué par Rata, conçu spécifiquement pour tester les systèmes d'alimentation tels que les générateurs, les UPS et les équipements de commutation.
5.0
Durée de la garantie:
3 ans
Délai de livraison:
4 semaines
Certification ISO:
ISO9001/ISO14001
Marque:
RATA
Prix ​​d'usine:
Négocier
Capacité d'approvisionnement:
200 000 pièces par mois
Port:
Shanghai et Guangzhou sont toutes deux disponibles.
Conditions de paiement:
Lettre de crédit, espèces, Western Union, virement bancaire, PayPal
Quantité minimale de commande:
1 pièce
ODM & OEM:
Disponible
Certification:
Norme CE 60204
design customization

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    Rata-1000kw-20260224000803
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    Présentation du produit

    Le SILV-1000L est un banc de charge CA résistif de 1000 kW fabriqué par Rata, conçu spécifiquement pour tester les systèmes d'alimentation tels que les générateurs, les UPS et les équipements de commutation.

    Cet appareil, dont la tension d'essai nominale est de 380 Vca, supporte les fréquences 50/60 Hz et utilise un raccordement triphasé à quatre fils en étoile. Son principal atout réside dans sa résolution de charge précise au 1/1 kW. Grâce à une combinaison de commutateurs de charge multi-étages (de 1 kW à 200 kW), il assure une régulation de charge précise de 1 kW à 1 000 kW, répondant ainsi aux exigences de test les plus strictes.

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    Dessins d'enceinte (mm)

    Ces informations correspondent aux caractéristiques standard de notre banc de charge. Nous cherchons constamment à améliorer notre conception.

    Nous nous réservons le droit de modifier ces informations avec préavis. Le design final peut légèrement différer de la fiche technique fournie.

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    Paramètres principaux

    Numéro de modèleSILV1000L
    Pays d'origine Chine
    Capacité maximale 1000 kW
    Tension d'essai nominale 380 Vca
    Fréquence 50/60 Hz.
    Phases 3
    Fils (connexion en étoile) 4
    résolution de l'étape de chargement 1 kW
    Étape de charge (kW)1+2+2+5+10+10+20+50+ 100+200*4
    Tolérance de tension (fonctionnement à court terme)+5%
    Tolérance de l'élément de charge± 3%
    Test d'isolation 600 Vca
    Connexions de charge barres omnibus en cuivre
    Protection Coupure thermique d'urgence
    interrupteur de débit d'air
    Protection contre les surcharges du ventilateur
    Arrêt d'urgence
    Tension de commande 380 Vca / triphasé 5 fils
    méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé
    Volume de débit d'air (environ CMM) Chaque kW 70 m³/h
    Direction du flux d'air Horizontal
    contacteur de commutation de charge contacteurs tripolaires à courant alternatif
    Température ambiante maximale nominale de fonctionnement+50°C / +122°F
    Température ambiante minimale nominale de fonctionnement-20°C / -4°F
    cote d'altitude <2000m [masl]
    Indice de protection IP de la chambre de contrôle IP 54 (Utilisation en extérieur)
    Portabilité 2 poches folkift
    Dimensions de l'enceinte
    Longueur (mm)1145
    Profondeur (mm)1927
    Hauteur (mm)1700
    Poids (kg)1100
    système de contrôle de banc de charge
    Commande manuelle Écran tactile IHM (avec affichage V/A/KW/HZ)
    Télécommande Logiciel pour PC - Nexus-1

    Parties principales

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    FAQ

    1
    Quels sont les avantages du SILV-1000L par rapport à l'ancien banc de charge résistif de 1000 kW ?
    (1) Le SILV-1000L a été amélioré en taille, ne faisant plus que la moitié de la taille de l'original.
    (2) Le flux d'air de refroidissement a été raccourci, permettant à quatre ventilateurs de 600 mm de diamètre de dissiper la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de 20 à 30 % de l'efficacité du refroidissement.
    2
    Quelles sont les normes utilisées dans la boucle de contrôle ?
    La boucle de contrôle est conforme à la norme de conception Siemens Si-board. Les principaux composants de contrôle, tels que les relais, les protecteurs de moteur de ventilateur et les écrans tactiles, utilisent des composants Siemens, ce qui améliore la fiabilité.
    3
    Une précision de 1 kW est-elle réellement pertinente lors de tests en centre de données réels ?
    Absolument. L'extension d'un centre de données se fait généralement progressivement, baie par baie, plutôt qu'à pleine capacité d'un seul coup.
    Allocation de 1 kW par étape :
    (1) Simule avec précision le fonctionnement d'une seule armoire ou d'une seule rangée de charges ;
    (2) Vérifie la courbe d’efficacité de l’UPS dans la plage de charge de 20 % à 80 % ;
    (3) Évalue avec précision la stabilité de fonctionnement à faible charge du générateur ;
    4
    Cet équipement convient-il si le centre de données nécessite 8 à 12 heures de tests à pleine charge ?
    Oui. Cet équipement est conçu pour un fonctionnement continu, utilise une structure refroidie par air forcé, a un débit d'air d'environ 70 m³/h par kW et supporte un fonctionnement dans des environnements de -20 °C à +50 °C.
    Convient pour : les tests de stabilité à pleine charge sur le long terme ; les tests d'endurance de l'alimentation de secours ; les exercices d'urgence annuels.
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    Oui. Cet équipement est conçu pour un fonctionnement continu, utilise une structure refroidie par air forcé, a un débit d'air d'environ 70 m³/h par kW et supporte un fonctionnement dans des environnements de -20 °C à +50 °C.
    Convient pour : les tests de stabilité à pleine charge sur le long terme ; les tests d'endurance de l'alimentation de secours ; les exercices d'urgence annuels.
    L'équipement utilise un contacteur tripolaire à courant alternatif pour une commande progressive, une structure de barres omnibus en cuivre dans le circuit principal et une méthode de commutation de charge progressive. Il comprend également : une décharge automatique en cas de surchauffe ; une décharge automatique en cas de débit d'air insuffisant ; un arrêt d'urgence ; et des dispositifs garantissant la sécurité de l'équipement lors des essais de commutation.
    6
    Comment le système de support des capteurs de force s'intègre-t-il à la construction par phases d'un centre de données modulaire ?
    Les centres de données modulaires sont généralement déployés par phases. La conception à plusieurs niveaux du banc de charge permet de simuler : 30 % de la charge lors de la première phase ; 60 % lors de la deuxième ; et enfin 100 %. Il s’adapte aux besoins de test des différentes phases sans nécessiter de remplacement d’équipement.
    7
    Les centres de données mettent de plus en plus l'accent sur les « enregistrements de tests numériques ». La cellule de charge prend-elle en charge l'archivage des données ?
    Oui. Le système de contrôle PC Nexus-1 permet : l’affichage en temps réel de la tension, du courant, de la puissance et de la fréquence ; l’acquisition automatique des données ; la génération de courbes ; l’enregistrement des tests ; la conformité aux exigences d’acceptation et d’audit des centres de données.
    8
    Est-ce fiable dans des environnements de test extérieurs temporaires ?
    La cabine de contrôle est IP54 ; elle est équipée de ventilateurs axiaux de qualité industrielle ; d'entrées d'air à persiennes en acier inoxydable ; et d'une large plage de températures ambiantes adaptée aux : tests en extérieur ; centres de données conteneurisés ; et mise en service temporaire pendant la construction.
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    Si le centre de données s'étend à plus de 1 MW à l'avenir, sera-t-il évolutif ?
    Il est possible de le tester en connectant plusieurs capteurs de force en parallèle. Le banc de charge adopte une structure standard de barres omnibus en cuivre et une commande par contacteur industriel, facilitant ainsi le regroupement de plusieurs unités et répondant aux exigences de vérification de capacité plus élevées.
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    Quelles sont les différences de cet appareil par rapport aux bancs de charge ordinaires dans les applications de centres de données ?
    Résolution fine de 1 kW (adaptée aux tests précis) ; prise en charge du contrôle logiciel à distance ; convient à un fonctionnement continu à long terme ; mécanismes de protection multiples contre les surtensions et la surchauffe ; structure compacte facilitant l’aménagement de la salle serveur ; plus conforme aux spécifications de test des centres de données, et pas seulement aux simples tests de charge des générateurs.
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    Pour quel type de projet de centre de données cet appareil est-il le mieux adapté ?
    Tests de réception du nouveau centre de données ; tests de mise à niveau du système UPS ; mise en service du générateur diesel ; exercices annuels d'alimentation de secours ; tests d'extension modulaire du centre de données.
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