1. Sicherheit und Zuverlässigkeit: Der Transformator besteht aus ungiftigem, flamm hemmendem Epoxidharz und bietet hohe mechanische Festigkeit, Flamm festigkeit, Brandschutz und Umwelt freundlich keit.
2. Bequeme Installation: Trocken gleich richter transformatoren werden als komplette Einheiten geliefert, was eine sofortige Installation und einen effizienten Betrieb ermöglicht.
3. Hohe Überlast kapazität: Die Isolierung des Transformators ist für Klasse H ausgelegt, wobei eine Wärme beständigkeit temperatur 180 ° C erreicht. Es kann maximale Überlastungen von bis zu 200% bewältigen.
4. geräuscharm: Der Geräusch pegel wird im Vergleich zu nationalen Normen um 3-5 Dezibel reduziert.
5. Kosten einsparungen: Trocken gleich richter transformatoren können in Verbindung mit elektrischen Geräten wie Gleich richtern installiert werden, sodass kein separat gestalteter Verteilungs raum erforderlich ist. Das spart Platz und reduziert Anfangs investitionen.
6. Vielfältige Palette: Unsere Produkt angebote sind umfassend und decken spezial isierte Transformatoren in verschiedenen Bereichen ab, einschl ießlich Gleich richter transformatoren, Elektro ofen transformatoren und Transformatoren mit variabler Frequenz.
7. Maßge schneiderte Lösungen: Wir können spezifischen Kunden anforderungen gerecht werden und bieten flexibles Design und schnelle Antworten.
8. maßgebliche Zertifizierung: Unsere Produkte haben eine maßgebliche Zertifizierung vom National Electrical Product Quality Supervision and Inspection Center erhalten.
24-Puls-Gleich richter Trocken transformator | |||||||||
Modell | Kapazität (KVA) | Nennspannung (KV) | Tapping-Bereich | Verbindungs abschnitt | Kurzschluss impedanz | Effizienz | Gewicht (kg) | Messgerät (mm) | |
Netz seite | Ventils eite | ||||||||
ZBSCB10 | 200 | 10 | 0.4 | 2*2,5% | Dyn11 | 4.0 | ≥ 0,97 | 1250 | 550x550 |
ZBSCB10 | 250 | 4.0 | ≥ 0,97 | 1430 | 550x550 | ||||
ZBSCB10 | 315 | 4.0 | ≥ 0,97 | 1570 | 660x660 | ||||
ZBSCB10 | 400 | 4.0 | ≥ 0,98 | 1750 | 660x660 | ||||
ZBSCB10 | 500 | 4.0 | ≥ 0,98 | 1970 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 630 | 6.0 | ≥ 0,98 | 2250 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 800 | 6.0 | ≥ 0,98 | 2590 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 1000 | 6.0 | ≥ 0,98 | 2940 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 1250 | 6.0 | ≥ 0,98 | 3420 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 1600 | 6.0 | ≥ 0,98 | 3830 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 2000 | 6.0 | ≥ 0,99 | 4500 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 2500 | 6.0 | ≥ 0,99 | 5350 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 500 | 35 | 6.0 | ≥ 0,98 | 2680 | 820x820 | |||
ZBSCB10 | 630 | 6.0 | ≥ 0,98 | 3300 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 800 | 6.0 | ≥ 0,98 | 3810 | 820x820 | ||||
ZBSCB10 | 1000 | 6.0 | ≥ 0,98 | 4650 | 1070x1070 | ||||
ZBSCB10 | 1250 | 6.0 | ≥ 0,98 | 5250 | 1070x1070 | ||||
ZBSCB10 | 1600 | 6.0 | ≥ 0,98 | 5750 | 1070x1070 | ||||
ZBSCB10 | 2000 | 6.0 | ≥ 0,99 | 6380 | 1070x1070 | ||||
ZBSCB10 | 2500 | 6.0 | ≥ 0,99 | 7390 | 1070x1070 |
1. Zuverlässigkeit der Isolierung stech no logie
Unsere Forschung erstreckt sich von anfänglichen zwei dimensionalen elektrischen Felds imulat ionen, drei dimensionalen Messungen des elektrischen Feldes und Messungen der Aufprall charakter istik bis hin zu späteren theoretischen Analysen und simulierten Experimenten zur Haupt isolierung, Längs isolierung, End isolierung, Isolierung von Leitungen und Spulen standhalten Spannung Eigenschaften von Transformatoren. Durch jahrelange Überprüfung mit verschiedenen Methoden stellen wir die Zuverlässigkeit der Transformator isolierung sicher.
2. Berechnung des Leckage magnetfeldes und Verringerung des Streu verlustes
Widmen Sie spezielle Anstrengungen zur Berechnung und Messung von Transformator leckage magnetfeldern. Die Forschung umfasst Abschirmung strukturen für Leckage magnetfelder, Berechnungen für Transformator dynamik und Wärme stabilität sowie Verbesserungen der dynamischen und thermischen Stabilität des Transformators, um genaue Berechnungen und reduzierte Streu verluste zu gewährleisten und dadurch die dynamische Stabilität des Transformators zu verbessern.
3. genaue Analyse von Spulen temperatur feldern
In Zusammenarbeit mit zahlreichen inländischen Universitäten haben wir gemeinsam Programme zur Berechnung von Spulen temperatur feldern entwickelt. Diese Programme berechnen die Verlust verteilung in Spulen, einschl ießlich Widerstands verlusten, Wirbelstrom verlusten in verschiedene Richtungen und Zirkulation verlusten zwischen Parallel leitern sowie Strömungs feld kühl bedingungen. Dies ermöglicht die genaue Berechnung der Spulen temperatur verteilung und des Anstiegs der Hotspot-Temperatur, sodass wir Maßnahmen ergreifen können, um Hotspot-Temperatur anstiege effektiv zu steuern, die sich auf die Lebensdauer des Transformators auswirken.
4. Verringerung der lokalen Entladung in Transformatoren
Die elektrischen Feldstärken an verschiedenen Standorten wurden während der Entwurfs phase einer numerischen Analyse unterzogen und streng kontrolliert. Darüber hinaus steuern die Einhaltung der Herstellungs qualität, die Zuverlässigkeit der Verarbeitung methoden und die Angemessen heit der Betriebs techniken die lokalen Entladungen in Transformatoren effektiv.