Estabilizador sólido / estado sólido / estático (Estabilizador de voltaje sin contacto)
Regulador de voltaje de estado sólido para estabilización de voltaje sin mantenimiento y entrega de voltaje de salida altamente estable para equipos eléctricos
- Capacidad nominal: trifásica 10–1600 kVA, monofásica 3–50 kVA
- Número de fases: monofásica o trifásica (opcional)
- Voltaje de entrada: trifásica, cinco hilos 380 V (± 15 %), monofásica 220 V (± 15 %) (personalizable a petición)
- Voltaje de salida: trifásica 380 V, monofásica 220 V (personalizable a petición)
- Precisión de regulación de voltaje: ajustable entre ± 1% y ± 5% (valor predeterminado de fábrica: ± 2 %)
- Frecuencia de funcionamiento: 50Hz / 60Hz
- Eficiencia: ≥ 98 %
Los estabilizadores sólidos (o también llamados de estado sólido o estáticos) regulan automáticamente el voltaje de salida frente a las variaciones de la red eléctrica, manteniéndola dentro de un rango seguro y preciso para que los equipos funcionen siempre a su nivel nominal. Su objetivo principal es garantizar un suministro eléctrico estable, fiable y continuo, incluso en entornos con fluctuaciones frecuentes.
A diferencia de los estabilizadores servomotor, los modelos estáticos utilizan tecnología de estado sólido, basada en un transformador de compensación, un circuito principal y módulos SCR controlados por un microprocesador inteligente. Gracias a un control preprogramado, el sistema realiza ajustes en tiempo real con alta precisión. Al no contar con piezas móviles, ofrecen una respuesta extremadamente rápida, un funcionamiento silencioso y estable, y mínimas necesidades de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para aplicaciones críticas.
- Los estabilizadores sólidos responden en milisegundos mediante chips de control DSP, interruptores sin contacto SCR y tecnología de cruce por cero. Este control electrónico permite un ajuste de voltaje rápido y preciso sin necesidad de componentes mecánicos.
- Regulan el voltaje dinámicamente mediante un control trifásico independiente, detectando las fluctuaciones de entrada en tiempo real y compensándolas automáticamente. Este diseño mantiene un rendimiento estable incluso con cargas totalmente desequilibradas o una tensión de red inconsistente.
- Su voltaje de salida se mantiene constante y precisa, y la forma de onda se mantiene limpia, lo que facilita el funcionamiento fluido de los equipos conectados sin fluctuaciones de potencia.
- Estos estabilizadores funcionan de forma fiable en entornos de –40°C a 50°C y admiten amplia gama de cargas, incluyendo resistivas, inductivas y de impacto. Gracias a su estructura sin contacto, evitan el desgaste, las chispas y los fallos mecánicos, lo que permite un uso a largo plazo sin necesidad de mantenimiento.
- Cada unidad reguladora de voltaje incluye una pantalla táctil LCD que muestra los datos de tensión y corriente en tiempo real, admite comunicación RS485 y ofrece funciones de bypass automático, arranque retardado y autorrecuperación para facilitar la monitorización. Se integran múltiples mecanismos de protección, incluyendo protección contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y cortocircuito, junto con detección automática de fallos para mejorar la seguridad operativa.
- Los estabilizadores sólidos son compatibles con equipos médicos y de precisión, como escáneres de TC e instrumentos de laboratorio. El control de voltaje RMS real elimina las fluctuaciones, manteniendo un funcionamiento silencioso y sin interferencias electromagnéticas.
- Su diseño compacto y ecológico combina módulos SCR, transformadores de compensación y circuitos principales en una estructura más pequeña que reduce el tamaño y el peso en comparación con los estabilizadores convencionales. Se utilizan materiales no corrosivos ni inflamables para cumplir con las normas modernas de seguridad y medioambientales.
| Tipo de producto | Estabilizador sólido trifásico (Estabilizador de voltaje sin contacto) | Estabilizador sólido monofásico (Estabilizador de voltaje sin contacto) | |
| Modelo | ZSBW-#####KVA | ZDBW-#####KVA | |
| Capacidad nominal | 10–1600kVA | 3–50kVA | |
| Voltaje de entrada | Trifásico, cinco hilos 380V (±15%) | Monofásico 220V (±15%) | |
| Personalizable a pedido | |||
| Voltaje de salida | Trifásico 380V | Monofásico 220V | |
| Personalizable a pedido | |||
| Desequilibrio trifásico | Equilibrado automático del voltaje de salida trifásica | ||
| Precisión de la regulación de voltaje | Ajustable entre ±1% y ±5% (valor predeterminado de fábrica ±2%) | ||
| Salida retardada | Salida de voltaje después de la estabilización para evitar impacto en el equipo. | ||
| Frecuencia de operación | 50Hz/60Hz | ||
| Voltaje soportado | 2000V durante 1 minuto sin interrupción | ||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda (estática) | ||
| Eficiencia | ≥98% | ||
| Resistencia de aislamiento | ≥2MΩ | ||
| Tiempo de respuesta | Respuesta rápida: 20-100ms | ||
| Capacidad de sobrecarga | 5 veces la corriente nominal durante 1 segundo | ||
| Funciones de protección | Protección contra sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y derivación. Protección contra pérdida de fase y secuencia de fase para modelos trifásicos | ||
| Interfaz hombre-máquina | Pantalla digital para estado de funcionamiento, indicación de fallas, configuración de parámetros, consulta de datos y visualización en tiempo real de voltaje y corriente | ||
| Modo de regulación de voltaje |
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| Entorno operativo | Temperatura ambiente | -15℃ to 45℃ | |
| Altitud | ≤2000m | ||
| Humedad relativa | ≤90% | ||
| Condiciones de instalación | Libre de gases, vapor, precipitados químicos, polvo y otros medios explosivos o corrosivos que puedan afectar el rendimiento del aislamiento | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 70℃ | ||
| Nivel de protección de la carcasa | IP20 como estándar (se pueden personalizar niveles de protección más altos a pedido) | ||
| Cumplimiento de normas | YD/T1270-200 | ||
- Equipo industrialIdeal para talleres, líneas de fabricación y sistemas de producción automatizados. Proporciona potencia constante para máquinas CNC, compresores de aire, cortadoras láser y equipos de procesamiento de metales, manteniendo operaciones precisas y estables.
- Maquinaria pesadaSe utiliza en equipos con cargas de impacto frecuentes o fluctuaciones de voltaje, como grúas, sistemas de elevación y máquinas de corte láser. Garantiza un voltaje estable para una potencia constante y un funcionamiento seguro.
- Equipos médicos y de laboratorioIdeal para instrumentos sensibles como escáneres de resonancia magnética, máquinas de tomografía computarizada, espectrómetros y microscopios electrónicos que necesitan un voltaje estable para evitar interferencias y mantener la precisión.
- Infraestructura públicaAdecuado para estaciones base de comunicaciones, transmisores de radio y TV donde se necesita voltaje estable y respuesta rápida para reducir la interferencia y mantener los sistemas funcionando continuamente.
- Sistemas de transporteSe utiliza en señalización ferroviaria, suministro de energía a metros y sistemas de monitoreo de carreteras o túneles que requieren una respuesta de voltaje rápida y un funcionamiento confiable.
- Ubicaciones con voltaje inestableIdeal para lugares como centros comerciales, hoteles, sistemas HVAC, redes de iluminación, ascensores y bodegas donde las fluctuaciones de voltaje pueden afectar el rendimiento del equipo.
- Ubicaciones remotas y especialesSe utiliza en áreas como suministro de energía rural, estaciones de comunicación no tripuladas y sitios de monitoreo meteorológico que necesitan voltaje estable para un funcionamiento confiable.
- Entornos de bajo ruidoAdecuado para ubicaciones sensibles al sonido o interferencias, incluidos laboratorios e instalaciones aeroespaciales.
- Condiciones desafiantesSe puede instalar en entornos con alta humedad, polvo, vibración o exposición a la sal que de otro modo podrían dañar los componentes eléctricos.
Durante la puesta en marcha de los sistemas de soldadura o pintura en la producción automotriz, el aumento repentino de la demanda de energía puede provocar caídas de voltaje, un rendimiento inestable del equipo y un mayor consumo de energía. ¿Cómo se pueden solucionar estas caídas de voltaje y fluctuaciones de energía en los talleres automotrices?
Para este tipo de entorno, la solución más adecuada es combinar un estabilizador de voltaje, un generador estático de reactiva y una barra colectora laminada. El estabilizador minimiza las caídas de voltaje durante el arranque de la máquina, garantizando un funcionamiento fluido y fiable. El SVG proporciona una compensación de potencia reactiva rápida y precisa (tiempo de respuesta <50ms), lo que mejora el factor de potencia y reduce los costes de electricidad. Las barras colectoras laminadas ayudan a distribuir la corriente eficientemente dentro de los armarios de control y las máquinas, reduciendo las pérdidas de transmisión y satisfaciendo las exigentes y rápidas demandas de las líneas de fabricación de automóviles.
¿En qué se diferencia un SVG de los sistemas de compensación tradicionales basados en condensadores y por qué se ha convertido en la solución preferida de muchos usuarios industriales?
La principal diferencia radica en cómo los bancos de condensadores tradicionales y los SVG responden a los cambios en la potencia reactiva. Los condensadores tradicionales utilizan una capacidad de compensación fija, lo que hace que su respuesta sea relativamente lenta, típicamente de unos 200 milisegundos o más, y este retraso suele provocar sobrecompensación o subcompensación.
Sin embargo, los SVG (Generadores estáticos de reactiva) funcionan de forma dinámica, ya que controlan la potencia reactiva en tiempo real, reaccionando en menos de 50 milisegundos con alta precisión (aproximadamente ±2 kvar). Los equipos industriales modernos, como los robots de soldadura y los variadores de frecuencia, tienden a operar con cargas fluctuantes, lo que provoca cambios constantes en la potencia reactiva. Los SVG pueden rastrear estas variaciones al instante, estabilizar el factor de potencia, prevenir riesgos de penalización y admitir compensación tanto inductiva como capacitiva. Por ello, los generadores estáticos de reactiva se implementan cada vez más en diversas industrias para garantizar un rendimiento energético estable y eficiente.

