Kürzlich lieferte Chengdu Xingtongli Power Supply Equipment Co., Ltd. erfolgreich ein leistungsstarkes 15-V-5000-A-Gleichstromnetzteil an einen britischen Kunden. Mit einem 480-V-Dreiphaseneingang bietet dieses zuverlässige und effiziente System eine stabile und präzise Gleichstromausgabe und unterstützt damit hochpräzise industrielle Fertigungsprozesse und Hochleistungsproduktionsprozesse in Großbritannien und darüber hinaus.
Innovatives Design und zuverlässige Leistung
Das Netzteil verfügt über ein modulares Hochfrequenz-Schaltgleichrichterdesign, das eine stabile Gleichstromausgabe, geringe Welligkeit und hohe Effizienz gewährleistet. Dank der fortschrittlichen SPS-Steuerung und einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche können Bediener Parameter in Echtzeit überwachen und anpassen, um optimale Bearbeitungsergebnisse zu erzielen.
15 V 5000 ASpezifikationen der Gleichstromversorgung
Parameter | Spezifikation |
Eingangsspannung | Dreiphasiger Wechselstrom 480 V ±10 %/ Anpassbar |
Eingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Ausgangsspannung | 15 V DC (einstellbar) |
Ausgangsstrom | 5000 A DC (einstellbar) |
Nennleistung | 75KW (Modulbauweise) |
Gleichrichtungsmodus | Hochfrequenz-Schaltmodusgleichrichtung |
Kontrollmethode | SPS + HMI (Touchscreen-Steuerung) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Effizienz | ≥ 90 % |
Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
EMI-Filterung | EMI-Filterreaktor für reduzierte Störungen |
Schutzfunktionen | Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Phasenausfall, Kurzschluss, Sanftanlauf |
Transformatorkern | Nanomaterialien mit geringem Eisenverlust und hoher Permeabilität |
Sammelschienenmaterial | Sauerstofffreies, reines Kupfer, verzinnt für Korrosionsbeständigkeit |
Gehäusebeschichtung | Säurebeständig, korrosionsbeständig, elektrostatisches Sprühen |
Umgebungsbedingungen | Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit: ≤ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Installationsmodus | Standschrank / Anpassbar |
Kommunikationsschnittstelle | RS485 / MODBUS / CAN / Ethernet (optional) |
Designprinzip
Innovatives Schaltungsdesign
Der Gleichrichter verfügt über eine integrierte Architektur, die Gleichrichtung und Filterung, Hochfrequenz-Vollbrückenumwandlung, PWM-Steuerung, Spannungs- und Stromregelung sowie Schutz- und Hilfsschaltungen kombiniert. Dieses Design gewährleistet eine präzise Ausgangssteuerung und zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen industriellen Lasten.
Hochfrequenz-Schalteffizienz
Mithilfe von Hochleistungs-IGBT- oder MOSFET-Modulen, die durch isolierte PWM-Signale angesteuert werden, wechselt die Vollbrückenstufe zwischen zwei Schaltersätzen, um Hochfrequenzimpulse zu erzeugen. Diese Impulse werden dann durch einen Hochfrequenztransformator heruntertransformiert, wodurch die Last effizient und konstant mit Strom versorgt wird.
Zuverlässige Spannungsregelung
Im Spannungsregelungsmodus vergleicht das System die Ausgangsspannung kontinuierlich mit einem Referenzsignal. Abweichungen lösen PWM-Anpassungen aus und sorgen so auch bei schnellen Lastwechseln für eine stabile Gleichspannung.
Präzises Strommanagement
Der Gleichrichter liefert im Stromregelungsmodus eine konstante Stromabgabe. Überschreitet die Last voreingestellte Grenzwerte, sorgt der Spannungsbegrenzungsmechanismus dafür, dass das System innerhalb sicherer Betriebsbedingungen bleibt.
Sicherheitsorientierte Konstruktion
Hoch- und Niederspannungskreise sind klar getrennt, mit deutlichen Hochspannungswarnungen und einer robusten Erdung zum Schutz von Bedienern und Geräten.
EMI- und Interferenzkontrolle
Ein EMI-Filter am AC-Eingang reduziert elektromagnetische Störungen und gewährleistet einen stabilen Betrieb, ohne empfindliche Geräte in der Nähe zu beeinträchtigen.
Fortschrittliche Materialien für hohe Effizienz
Der Haupttransformator verwendet Nanomaterialkerne mit geringem Eisenverlust und hoher magnetischer Permeabilität, während reine, sauerstofffreie Kupferwicklungen die elektrische Leitfähigkeit und Effizienz verbessern.
Umweltisolierung
Stark- und Schwachstromleitungen sind in sicherem Abstand voneinander angeordnet und Signalkreise sind abgeschirmt. Die Steuerelektronik ist vor magnetischen Störungen, Staub und korrosiven Umgebungen geschützt.
Langlebige Komponenten und Schutz
Leiterplatten sind beschichtet, um Feuchtigkeit, Staub und Korrosion zu widerstehen. Strom- und Signalanschlüsse sind mit Kieselgel versiegelt, um Leckagen und langfristige Verschlechterung zu verhindern.
Robustes Gehäusedesign
Das Gehäuse verfügt über säure- und korrosionsbeständige Beschichtungen mit elektrostatischer Besprühung und ist daher für feuchte oder chemisch aggressive Umgebungen geeignet.
Benutzerfreundliche Oberfläche
Jedes Modul verfügt über AC-Eingangsschalter, Stromanzeigen und Statusanzeigen. Die zentrale Steuerung über SPS und HMI ermöglicht eine intuitive Überwachung und Bedienung.
Hochwertige Sammelschienen und Anschlüsse
Für alle elektrischen Verbindungen werden sauerstofffreie Kupfersammelschienen mit Zinnbeschichtung verwendet, die eine sichere Stromdichte von ≤3A/mm² unterstützen und eine langfristige Leitfähigkeit gewährleisten.
Zuverlässiger AC-Eingang
Das System läuft mit dreiphasigem Wechselstrom 480 V ±10 % in einer Fünfleiterkonfiguration und garantiert so eine stabile Eingangsspannung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Komplette Schutzsuite
AC-Leitungsschutz: Überwacht Phasenverlust, Überspannung und Unterspannung und sendet Fehlermeldungen an die SPS.
Strombegrenzung: Schützt vor Überlastung und Kurzschluss.
Soft-Start-Funktion: Erhöht den Strom beim Einschalten allmählich, um Spannungsspitzen und mechanische Belastungen zu vermeiden.
Prinzipskizze

Diese jüngste Lieferung hebt Chengdu Xingtongli hervor's Expertise in der Bereitstellung hochstromfähiger, präzisionsgefertigter Stromversorgungssysteme, die den hohen Anforderungen der Industrie weltweit gerecht werden. Angesichts des steigenden Bedarfs an fortschrittlicher, hochpräziser Fertigung setzt Chengdu Xingtongli Power Supply Equipment Co., Ltd. weiterhin auf Innovationen und bietet zuverlässige und hochmoderne Lösungen, die die industrielle Produktivität und den technologischen Fortschritt fördern.
Beitragszeit: 04.09.2025