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NM-11000-B

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  • La sortie stabilisée évite d’endommager l’électronique
  • Aucun problème avec la puissance de crête
  • Consommation très économique
  • Consommation très économique
  • Elektronische urenteller
  • Le compresseur de chantier idéal
  • Également très approprié comme groupe électrogène de secours à usage domestique
  • Peut fournir 150% de la puissance pendant de courtes périodes sans danger
  • Longue durée de vie du moteur
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JAVAC GÉNÉRATEURS NANOMAG

Les générateurs Nanomag PM dans la version 3000 tr/min sont disponibles en 3 versions avec une puissance nominale de 6 à 9 kW, grâce à l’alimentation stabilisée également très appropriée comme générateur de secours pour un usage résidentiel.
Les principales caractéristiques des générateurs nanomag sont la capacité de neutraliser les puissances de crête élevées et une sortie très stable.
Important pour tout ce qui touche à l’électronique (installations sonores, compresseurs, orgues lumineuses, soudure, centrales hydrauliques, etc.).
Le NM-5000 est une version essence avec 2 sorties 220 volts 12 Amp, c’est une solution en terme de poids.
Le NM-7500-A, est une version mono 230 volts, avec 2 sorties 16 AMP et 1 sortie 25 AMP Cette machine peut facilement gérer n’importe quel utilisateur sur 230 volts.
Le NM-8500-B, est une version 3 x 400 volts (1 sortie 400 volts + 2 sorties 230 volts), cette technologie vous permet de démarrer sans effort un moteur de 5,5 KW (7,5 CV) avec cette machine.
Le NM-11000-B est un groupe électrogène avec un moteur 2 cylindres refroidi par eau, cette centrale peut fournir de l’énergie qui nécessite normalement un groupe électrogène de 15 voire 20 kVa.
Pour une utilisation dans des camions de restauration ou des véhicules de service où un compresseur lourd et d’autres machines doivent être utilisés, c’est une excellente solution, compte tenu de ses dimensions compactes et de son faible poids.
Ces générateurs Nanomag sont équipés en standard d’un système de démarrage électrique (batterie incluse) et une télécommande (en option) est possible.
Ces machines sont conformes à l’homologation européenne la plus stricte, comprenant un interrupteur à courant résiduel, un compteur horaire électronique et une boucle de mise à la terre séparée.
La durée de vie des moteurs refroidis par air doit être estimée à 5000 heures de fonctionnement, après quoi il suffit de remplacer le moteur, pour une seconde tranche de 5000 heures de fonctionnement.
Le moteur refroidi par eau a une durée de vie prévue de 10 000 heures de fonctionnement.
Le moteur refroidi par eau a une durée de vie prévue de 10 000 heures de fonctionnement.
Si vous attendez une durée de vie plus longue de votre moteur, vous devriez rechercher un moteur refroidi par eau à 1500 tr/min, mais la catégorie de poids et la taille sont un problème pour les ateliers mobiles.

GÉNÉRATEUR, QU’EST-CE QUE C’EST MAINTENANT?

La puissance nominale, ou la puissance qu’un générateur peut produire pendant une période prolongée, c’est la puissance du générateur en tant que puissance désignée.
Gardez à l’esprit qu’il s’agit de 90% de la puissance maximale, certaines entreprises font de la publicité avec cette puissance qui est une pure distorsion de concurrence.
Stellen wij als voorbeeld dat 4.2 KW-generator, tijdens korte tijd u een vermogen kan geven van 4200 + 400 watt = 4600 watt, deze generator gebruikt u best voor een maximaal vermogen van 4000 watt.
Donc exprimé en lampes 40 lampes de 100 watts, aussi parce que la courbe d’utilisation de votre moteur s’envole à pleine charge.

TYPES DE TAXES

Dans l’exemple précédent, les lampes sont la CHARGE du générateur.
Un générateur de 4200 watts peut supporter une charge maximale de 4600 watts maximum.

CHARGE DE RÉSISTANCE

L’exemple “lampes” est appelé une charge de type RESISTANCE et la PUISSANCE requise est facile à comprendre.
D’autres types de charges de RÉSISTANCE comprennent des choses comme les grille-pain, les fours à convection, les plaques de cuisson, les fers à friser, les cafetières, les chaînes stéréo et les téléviseurs.
LA CHARGE DE RÉSISTANCE est généralement appliquée dans les appareils sans moteur électrique.
Charge de résistance = 1 x Puissance.

RÉSISTANCE & CHARGE RÉCRÉATIVE

Il en va différemment avec la charge réactive, qui comprend généralement un moteur électrique.
Certains appareils ménagers tels que les cuisinières et les réfrigérateurs ont des ventilateurs internes qui fonctionnent par intermittence, une puissance supplémentaire est donc nécessaire pour démarrer le ventilateur.
Un autre exemple est celui des outils électriques.
Un appareil ou un outil avec une charge RÉACTIVE peut nécessiter jusqu’à trois fois plus de puissance (KW) pour DÉMARRER qu’il n’en a besoin pour fonctionner.

CHARGES DE RÉSISTANCE

La comparaison montre la relation entre WATTS, VOLTS et AMPS dans une CHARGE DE RÉSISTANCE PURE.
Si vous connaissez l’une des deux variables, la troisième peut être calculée.
Exemple : Vous souhaitez qu’un générateur alimente un projecteur de 1000 watts.
L’appareil est en 220V et nécessite 1000 Watts de puissance.
En utilisant l’équation, nous pouvons calculer que le projecteur tirera un courant électrique de 4,3 AMP.
Pour les charges réactives, la comparaison ne montre qu’une relation générale entre les watts, les volts et l’AMP, car les exigences de puissance pour les charges RÉACTIVES changent avec les conditions de contrôle.
Charge réactive = Volt x AMP = Watt

IMPT RÉCRÉATIF

Pour déterminer le choix du bon générateur pour les types de charges RÉACTIVES, vous devez considérer les 3 modes de contrôle :

  • PHASE DE DÉMARRAGE – le moteur électrique a besoin de plus de puissance pour démarrer. La puissance requise peut atteindre jusqu’à 5 fois la puissance de démarrage nominale
  • FONCTIONNEMENT – la puissance nécessaire pour faire fonctionner le moteur électrique une fois celui-ci démarré.
  • CHARGE – Lorsque le moteur électrique est sous charge et qu’un couple plus important doit être fourni. Cependant, cela ne s’applique pas à la plupart des appareils électroménagers.

 


L’Université d’Anvers teste le générateur Nanomag pour une application à l’hydrogène.
CLIQUEZ ICI pour lire la thèse.

Nanomag Technologie

Nanomag-Technologie

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