APOTRANS - Conmutador estático de transferencia de 25A a 1600A
APOTRANS - Conmutador estático de transferencia de 25A a 1600A
En todo el mundo, los complejos procesos eléctricos y electrónicos, la tecnología de la información y la automatización, gobiernan nuestra fabricación, las industrias de servicios, la gestión de datos y las comunicaciones.
En el mundo actual, tan cambiante, Piller continúa desarrollando soluciones nuevas e innovadoras para enfrentar el desafío. A medida que crece la necesidad de fuentes de alimentación críticas, el APOTRANS de Piller representa la última evolución de la redundancia.
El conmutador estático de transferencia APOTRANS es adecuado tanto para sistemas de distribución de energía nuevos como existentes. Ya sea mediante la adaptación de APOTRANS en un sistema existente o para el diseño de un nuevo, el APOTRANS de Piller soporta las cargas críticas al cambiar automáticamente a una fuente de alimentación a otra alternativa, en caso de que la fuente preferente quede fuera de tolerancia o falle por completo. La conmutación se produce en milisegundos, y garantiza la continuidasd de las cargas.
El Principio APOTRANS
- Interruptor de transferencia basado en tiristores
- Transferencia muy rápida
- Robusta tecnología SCR y altamente fiable
- Interruptores de Bypass y aislamiento
- Redundancia interna
El APOTRANS añade un nuevo nivel de resiliencia del sistema, independientemente de la fuente de suministro eléctrico. Todos los diseños de sistemas básicos y avanzados son posibles, por ejemplo, redundancia aislada, redundancia distribuida o redundancia sistema + sistema. Con la redundancia llevada a la carga, existen numerosas posibilidades para el diseño de la infraestructura.
En la configuración redundante aislada, la unidad redundante normalmente funciona sin carga. La ventaja de este esquema es la simplicidad y la facilidad de expansión. El concepto se puede mejorar con un diseño redundante distribuido en el que no se asigna un solo módulo como unidad redundante. En cambio, esta función se comparte por igual entre todos los módulos. En caso de fallo de una sola unidad, su carga se repartirá proporcionalmente entre las unidades restantes. La ventaja es que la carga se reparte equitativamente entre todas las unidades para mejorar la eficiencia.
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