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Victron Energy ITR000100001 Transformateur d'isolement 1 x 120 V, 240 V 1 x 120 V, 240 V 32 A

EAN :
N° réf. fabricant :
Code produit :
Un transformateur d'isolement bleu de Victron Energy portant l'inscription 'Isolation Transformer 3600' sur la façade avant.
Un transformateur d'isolement bleu de Victron Energy portant l'inscription 'Isolation Transformer 3600' sur la façade avant.
Victron Energy
Fiche technique (PDF)
English
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Points forts & détails

Transformateur Victron Energy Spartransformator 120 / 240VAC-32A

  • 1 x 120 V, 240 V
  • 1 x 120 V, 240 V
  • 32 A

Caractéristiques techniques

Type de produit

Transformateur d'isolement

Tension de sortie

120 V

240 V

Courant de sortie

32 A

Nombre de sorties

1 x

Nombre d'entrées

1 x

Tension d'entrée

120 V

240 V

Largeur

214 mm

Hauteur

425 mm

Longueur

110 mm

Dim.

(L x l x H) 110 x 214 x 425 mm

Sortie nominale (nombre x tension)

1 x 120 V, 240 V

Tension d'entrée (nombre x tension)

1 x 120 V, 240 V

Fréquence

50 - 60 Hz

Poids

12.5 kg

Contenu

1 pc(s)

Type

Spartransformator 120 / 240VAC-32A

Profondeur

110 mm

UKCA

oui

Documents & téléchargements

Fiche technique

English

Fiche technique 2497240 Victron Energy ITR000100001 Transformateur d'isolement 1 x 120 V, 240 V 1 x 120 V, 240 V 32 A

Conseils d'utilisation et de sécurité

English

Conseils d'utilisation et de sécurité 2497240 Victron Energy ITR000100001 Transformateur d'isolement 1 x 120 V, 240 V 1 x 120 V, 240 V 32 A

Description

Un transformateur d'isolation peut être utilisé pour des fins d'égalisation de la sortie en phase montante, descendante et en phase de fente. Bien que les fonctions de montée et de descente soient assez simples, l'équilibrage de la phase de coupure nécessite un peu plus d'attention.Le transformateur d'économie : pour compenser les phases de montée, de descente et de coupureUn transformateur d'économie peut être utilisé pour compenser les sorties de phase de montée, de descente et de coupure. Bien que les fonctions de montée et de descente soient assez simples, l'équilibrage de la sortie de phase de fente nécessite un peu plus d'attention.Prenons l'exemple d'une alimentation en phase de coupure de 30 A 120/240 V. l'alimentation peut s'effectuer via le réseau, un générateur ou deux onduleurs couplés. Certaines charges reliées nécessitent 240 V, d'autres 120 V sur chaque circuit de 120 V ne doivent pas dépasser 30 A. Le problème est que les deux circuits ont un courant différent dès que des charges de 120 V sont connectées. La raison en est que les charges de 120 V sur les deux circuits ne seront jamais équilibrées. Par exemple, un sèche-cheveux 120 V de 1200 W retire 10 A d'un circuit. Un lave-linge 120 V peut même tirer plus de 20 A d'un circuit. La différence de courant entre les deux circuits, également appelée déséquilibre de courant, est donc souvent de 20 A ou plus. Cela signifie que l'alimentation de 30 A n'est pas entièrement utilisée. Dès qu'un circuit tire 30 A, l'autre circuit ne tire peut-être pas plus de 10 A. Par exemple, une augmentation de la charge de 240 V entraîne une surcharge de l'un des circuits, tandis que l'autre circuit dispose encore d'une capacité libre.En théorie, la puissance totale d'une alimentation de 30 A et 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. En cas de déséquilibre de 20 A, le maximum pratique est de 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA ou 67 % du maximum théorique.La solution est un transformateur d'économie.Si l'on laisse le conducteur zéro de l'alimentation en phase de fente inutilisé et si un transformateur d'économie se ferme comme un nouveau conducteur nul, comme illustré à la figure 1, tout déséquilibre de la charge est « absorbé » par le transformateur d'économie. En cas d'alimentation de 30 A, la charge peut être augmentée à 7,2 kVA. Un déséquilibre de la charge de 20 A entraîne la sortie d'un circuit de 40 A et de l'autre de 20 A. La différence de 20 A s'écoule à travers le conducteur zéro et la bobine du transformateur d'économie. Le courant à travers les deux câbles 120 V de l'alimentation en phase d'écartement est de 30 A.Avec relais de mise à la terre pour une utilisation avec les onduleurs/chargeurs Multi ou QuattroLors du fonctionnement en mode onduleur, le conducteur zéro de l'onduleur/chargeur doit être relié à la mise à la terre pour assurer le bon fonctionnement d'un GFCI. En cas d'alimentation en phase de séparation, le conducteur neutre doit être mis à la terre. Un relais de mise à la terre est intégré dans le boîtier du transformateur d'économie. Le relais est commandé par le 230/240V Multi ou Quattro. (Le relais de mise à la terre interne du multi 230/240V ou du quattro doit être désactivé)Protégé contre la températureEn cas de surchauffe, le transformateur d'économie est déconnecté de l'alimentation électrique. La réinitialisation s'effectue manuellement.Une alternative aux onduleurs couplésL'alternative au couplage de deux onduleurs 120 V pour une alimentation en phase d'isolement 120/240 V est un onduleur 240 V avec un transformateur d'économie supplémentaire. Deux inverseurs de 120 V empilés de 3 kVA fournissent jusqu'à 25 A à chaque circuit de 120 V. Si la charge sur un circuit est inférieure à 25 A, la charge maximale sur l'autre circuit est toujours limitée à 25 A. Un onduleur 240 V de 5 kVA et un transformateur d'économie 32 A alimente chaque circuit 120 V avec une charge équilibrée jusqu'à 21 A. Cependant, moins de charges sur un circuit entraînent un plus grand courant disponible sur l'autre circuit, avec un déséquilibre maximal de 32 A. La charge peut donc atteindre 38,5 A sur un circuit lorsque la charge sur l'autre circuit n'est pas supérieure à 3,5 A (déséquilibre maximal : 38,5 / 3,5 / 35 A si une charge asymétrique est à prévoir, un onduleur 240 V avec une puissance inférieure et un transformateur d'économie est donc préférable à la solution avec onduleurs couplés.

Ce texte a été traduit par une machine.

Contenu de la livraison

  • transformateur d’isolement
  • Mode d'emploi

Avertissement

  • Composant de sécurité - installation uniquement par une personne qualifiée

Description

Un transformateur d'isolation peut être utilisé pour des fins d'égalisation de la sortie en phase montante, descendante et en phase de fente. Bien que les fonctions de montée et de descente soient assez simples, l'équilibrage de la phase de coupure nécessite un peu plus d'attention.Le transformateur d'économie : pour compenser les phases de montée, de descente et de coupureUn transformateur d'économie peut être utilisé pour compenser les sorties de phase de montée, de descente et de coupure. Bien que les fonctions de montée et de descente soient assez simples, l'équilibrage de la sortie de phase de fente nécessite un peu plus d'attention.Prenons l'exemple d'une alimentation en phase de coupure de 30 A 120/240 V. l'alimentation peut s'effectuer via le réseau, un générateur ou deux onduleurs couplés. Certaines charges reliées nécessitent 240 V, d'autres 120 V sur chaque circuit de 120 V ne doivent pas dépasser 30 A. Le problème est que les deux circuits ont un courant différent dès que des charges de 120 V sont connectées. La raison en est que les charges de 120 V sur les deux circuits ne seront jamais équilibrées. Par exemple, un sèche-cheveux 120 V de 1200 W retire 10 A d'un circuit. Un lave-linge 120 V peut même tirer plus de 20 A d'un circuit. La différence de courant entre les deux circuits, également appelée déséquilibre de courant, est donc souvent de 20 A ou plus. Cela signifie que l'alimentation de 30 A n'est pas entièrement utilisée. Dès qu'un circuit tire 30 A, l'autre circuit ne tire peut-être pas plus de 10 A. Par exemple, une augmentation de la charge de 240 V entraîne une surcharge de l'un des circuits, tandis que l'autre circuit dispose encore d'une capacité libre.En théorie, la puissance totale d'une alimentation de 30 A et 120/240 V = 30 x 240 = 7,2 kVA. En cas de déséquilibre de 20 A, le maximum pratique est de 30 x 120 + 10 x 120 = 4,8 kVA ou 67 % du maximum théorique.La solution est un transformateur d'économie.Si l'on laisse le conducteur zéro de l'alimentation en phase de fente inutilisé et si un transformateur d'économie se ferme comme un nouveau conducteur nul, comme illustré à la figure 1, tout déséquilibre de la charge est « absorbé » par le transformateur d'économie. En cas d'alimentation de 30 A, la charge peut être augmentée à 7,2 kVA. Un déséquilibre de la charge de 20 A entraîne la sortie d'un circuit de 40 A et de l'autre de 20 A. La différence de 20 A s'écoule à travers le conducteur zéro et la bobine du transformateur d'économie. Le courant à travers les deux câbles 120 V de l'alimentation en phase d'écartement est de 30 A.Avec relais de mise à la terre pour une utilisation avec les onduleurs/chargeurs Multi ou QuattroLors du fonctionnement en mode onduleur, le conducteur zéro de l'onduleur/chargeur doit être relié à la mise à la terre pour assurer le bon fonctionnement d'un GFCI. En cas d'alimentation en phase de séparation, le conducteur neutre doit être mis à la terre. Un relais de mise à la terre est intégré dans le boîtier du transformateur d'économie. Le relais est commandé par le 230/240V Multi ou Quattro. (Le relais de mise à la terre interne du multi 230/240V ou du quattro doit être désactivé)Protégé contre la températureEn cas de surchauffe, le transformateur d'économie est déconnecté de l'alimentation électrique. La réinitialisation s'effectue manuellement.Une alternative aux onduleurs couplésL'alternative au couplage de deux onduleurs 120 V pour une alimentation en phase d'isolement 120/240 V est un onduleur 240 V avec un transformateur d'économie supplémentaire. Deux inverseurs de 120 V empilés de 3 kVA fournissent jusqu'à 25 A à chaque circuit de 120 V. Si la charge sur un circuit est inférieure à 25 A, la charge maximale sur l'autre circuit est toujours limitée à 25 A. Un onduleur 240 V de 5 kVA et un transformateur d'économie 32 A alimente chaque circuit 120 V avec une charge équilibrée jusqu'à 21 A. Cependant, moins de charges sur un circuit entraînent un plus grand courant disponible sur l'autre circuit, avec un déséquilibre maximal de 32 A. La charge peut donc atteindre 38,5 A sur un circuit lorsque la charge sur l'autre circuit n'est pas supérieure à 3,5 A (déséquilibre maximal : 38,5 / 3,5 / 35 A si une charge asymétrique est à prévoir, un onduleur 240 V avec une puissance inférieure et un transformateur d'économie est donc préférable à la solution avec onduleurs couplés.

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