100 kVA VPI Trockenentyp Transformator
Beschreibung
Technische Parameter
Transformator Video
Produkteinführung
Entdecken Sie unseren Premium-Dry-Typ-Krafttransformator, der so konstruiert ist, dass er sich über verschiedene Anwendungen hinweg hervorhebt. Dieser umweltfreundliche Technologie, der modernste Technologie nutzt, liefert einen effizienten Stromverteiler und die standhafte Leistung, wodurch ein neuer Standard in der Branche festgelegt wird. Sein innovatives elektrisches Design mit niedrigem Aufwand minimiert operative Störungen, während robuste Anti-Explosions-Merkmale Sicherheit und langfristige Haltbarkeit garantieren, was es zu einer zuverlässigen Wahl für jede Umgebung macht.
Unabhängig davon, ob Sie einen padmontierten Transformator für einen belastbaren Outdoor-Betrieb oder einen Wechselrichterspannungstransformator für eine präzise Spannungsregulierung benötigen, haben Sie unsere Produktlinie abgedeckt. Von 10-kV-Hochspannungstransformatoren bis zu 100 kVA-Modellen bieten wir eine umfassende Auswahl an Optionen, die auf Ihre spezifischen Stromverteilungsanforderungen zugeschnitten sind.
Wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung geht, stehen unsere Dry-Typ-Krafttransformatoren nicht übereinstimmend. Wenden Sie sich noch heute an uns, um wettbewerbsfähige Preise zu erkunden und unseren außergewöhnlichen Kundenservice zu erleben. Lassen Sie uns Ihnen helfen, die perfekte Leistungslösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Versorgung
Produkt: Harzguss trockener Transformator
Spannungsstufe: bis zu 11 kV
Bewertungsstufe: bis zu 2500 kVA
Der Drei -Phase -Trockenentypsumwandler kann gemäß den Anforderungen des Kunden ausgelegt werden.
Technisch dAtasHeet
| Sc (b) 12 - 100 ~ 2500\/10 Epoxid-Trockentransformator | |||||||||
| Nennspannung: 10 (10,5, 11, 6,6, 6,3, 6) KV | |||||||||
| Verbindungsgruppe: Dyn11 oder Yyn 0 | |||||||||
| Nennspannung bewertet: 0. 4 kV | |||||||||
| Tap -Bereich: ± 2 × 2,5% usw. | |||||||||
| Produktmodell | VEREINIGTES KÖNIGREICH% | NEIN - Verlust P 0 (w) laden | Lastverlust (bei 75 Grad) PK (W) | I0 (%) | LPA (AN) db | Schienenmesser M × n | Hauptkörperabmessungen L × B × H (mm) | Abmessungen der oberen - Auslassgehäuse (einschließlich Montagefüße) | Abmessungen der Seiten - Auslassgehäuse (einschließlich Montagefüße) |
| Sc (b) 12 - 100\/10 | 4 | 320 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 125\/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 160\/10 | 4 | 430 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 200\/10 | 4 | 495 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 250\/10 | 4 | 575 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 315\/10 | 4 | 705 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 400\/10 | 4 | 785 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1050×860×1041 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 500\/10 | 4 | 930 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1090×860×1190 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 12 - 630\/10 | 4 | 1070 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 12 - 630\/10 | 6 | 1040 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1123 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 12 - 800\/10 | 6 | 1215 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 12 - 1000\/10 | 6 | 1415 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1247 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 12 - 1250\/10 | 6 | 1670 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1420×1020×1133 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 12 - 1600\/10 | 6 | 1960 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1490×1150×1398 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 12 - 2000\/10 | 6 | 2440 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1408 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 12 - 2500\/10 | 6 | 2880 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| Sc (b) 12 - 1600\/10 | 8 | 1960 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1530×1150×1350 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 12 - 2000\/10 | 8 | 2440 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 12 - 2500\/10 | 8 | 2880 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1508 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
Allgemeinarrangementdroh
100 kVA VPI Trockenentyp -Transformatordiagramm Zeichnung und Größe.

100 kVA VPI Trockenentyp -Transformatorherstellungsprozess
Kern
Der Kern besteht aus hochwertiger körnigorientierter Siliziumstahlblätter mit ausgezeichneter magnetischer Leitfähigkeit. Mit einem 45- -Angrad Voller schräger Stieflappenverbindungsprozess und mit einer speziellen Feuchtigkeitssicherung und einer Anti-Rust-Beschichtung auf der Oberfläche werden effektiv reduziert. Dieser fortgeschrittene Fertigungsansatz optimiert nicht nur die Leistung des Trockenentyps -Step -Up -Transformators, sondern erweitert auch die Lebensdauer, indem sie vor Umweltfaktoren schützt, wodurch ein stabiler und ruhiger Betrieb über verschiedene Arbeitsbedingungen hinweg gewährleistet wird.

Hochspannungswicklungen
Die Hochspannungswicklungen werden aus hochwertigen Leiter hergestellt. Lange und kurze Glasfasermatten dienen als Verstärkungsfüller, und die Wicklungen werden unter Vakuumbedingungen mit dem Weltklasse-Vakuumgusssystem gegossen. Dieser fortschrittliche Herstellungsprozess unterdrückt effektiv das Auftreten einer partiellen Entladung, wobei die teilweise Entladungsmenge weniger als 5 Pikocoulombs beträgt. Dies gewährleistet nicht nur die hohe Zuverlässigkeit und Stabilität des 100 -kVA -VPI -Trockentransformators, sondern erweitert auch die Lebensdauer der Lebensdauer erheblich, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene Leistungsverteilungsanwendungen macht.

Niederspannungswicklungen
Die Niederspannungswicklungen werden aus hochwertigen Folienleitern hergestellt und auf einer automatisierten Spulenmaschine verwundet. Die Coiling Machine verwendet die "Folie-Draht-Hydraulik-Energiespannungs-Spannungs-Spannungs-Spannungsvorrichtung" sowie ± 0. 5mm Erkennung mit hoher Präzision und fortschrittliche Argon-ARC-Schweißtechniken. Diese Merkmale spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der überlegenen Qualität der Spulenwicklung, wodurch eine konsistente Leistung und eine verbesserte Zuverlässigkeit des Gussspulentransformators ermöglicht werden.

Was ist der Zweck der Verwendung von Stromtransformatoren in elektrischen Systemen? Warum werden sie in bestimmten Situationen nicht verwendet?
Zweck der Verwendung von elektrischen Transformatoren in elektrischen Systemen
Spannungsumwandlung: Sie steigen oder treten die Wechselspannung für eine effiziente Leistungsübertragung und -verteilung ab. Das hohe Spannungsübertragung reduziert die Verluste und die niedrige Spannungsversorgung ist sicherer und für Endnutzer geeignet.
Isolierung und Schutz: Bereitstellung elektrischer Isolation, um Störungen zu verhindern und die Geräte vor Spannungsflächen zu schützen und die Systemsicherheit zu verbessern.
Impedanzübereinstimmung: In einigen Schaltungen wie Audio- und Kommunikationssystemen helfen sie, eine maximale Stromübertragung durch Anpassungsimpedanz zu erreichen.
Situationen, in denen Netzteiltransformatoren nicht verwendet werden
DC -Systeme: Stromtransformator und Verteilungstransformatoren arbeiten nur mit Wechselstrom, nicht mit DC, da sie sich auf die elektromagnetische Induktion durch sich ändernde Magnetfelder verlassen.
Einfache niedrige Stromkreise: In niedrigen Leistungsgeräten mit unkomplizierten Spannungsanforderungen wie Batterie - betriebene Taschenrechner sind DTR -Transformatoren nicht erforderlich.
Hohe Frequenzanwendungen mit besonderen Anforderungen: Bei extrem hohen Frequenzen können trockene Verteilungstransformatoren aufgrund parasitärer Effekte komplexe Verhaltensweisen aufweisen, sodass andere Komponenten oder Techniken verwendet werden.
Kosten und Raum - eingeschränkte Situationen: Elektrische Stromtransformatoren können groß, schwer und teuer sein. Wenn Kosten und Größe Materie und Spannungsanforderungen ansonsten erfüllt werden können, werden sie möglicherweise nicht ausgewählt, z. B. in einigen tragbaren Elektronik.
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