25 kVA pylväsasennettu kolmivaiheinen muuntaja-5,5/0,4 kV|Ranska 2024
Teho: 25kVA
Jännite: 5,5/0,4 kV
Ominaisuus: öljymäärän ilmaisimella

Poikkeuksellinen suorituskyky, äärimmäisen luotettava{0}}tehomuuntaja, joka tekee energiasta arvokkaampaa!
01 kenraali
1.1 Hankkeen tausta
Tämä 25 kVA napaasennettu kolmivaihemuuntaja toimitettiin Ranskaan vuonna 2024 ranskalaisen kauppayhtiön kautta, muuntajan nimellisteho on 25 kVA, muuntajan ensiöjännite ja toisiojännite 5,5/0,4 kV, muuntaja on varustettu kuormittamattomalla käämikytkimellä, väliottoalue on ±2*2,5 % ensiöpuolella AN. Tutkimalla ja soveltamalla uusia materiaaleja ja uusia prosesseja sekä yhdistämällä itsenäisen innovaation ja teknologian käyttöönoton SCOTECH saavuttaa tavoitteensa vähentää muuntajien no-kuormitushäviöitä ja melua optimoimalla ja innovatiivisella suunnittelulla sydän- ja kelarakennetta. Tämä tuote soveltuu kolmivaiheisiin, 50 HZ, 35 kV ja sitä pienempiin sähköjärjestelmiin, ja se on pienten ja keskikokoisten sähköasemien päämuuntaja. Teollisuuden ja maatalouden sähkönjakelu-, sähkö- ja valaistuskäyttöön. Yritys ottaa käyttöön kotimaista ja ulkomaista teknologiaa, ottaa käyttöön uusia materiaaleja, optimoi suunnittelua, käyttää tuotteita järkevämmin ja tuotteiden sähkölujuutta, mekaanista lujuutta ja lämmönpoistokykyä on parannettu merkittävästi.
1.2 Tekniset tiedot
25 kVA napa-asennetun kolmivaiheisen muuntajan tekniset tiedot tyyppi ja tietolehti
|
Toimitettu osoitteeseen
Etelä-Amerikka
|
|
vuosi
2024
|
|
Tyyppi
Öljyupotettu muuntaja
|
|
Vakio
IEC 60076
|
|
Nimellisteho
25kVA
|
|
Taajuus
50Hz
|
|
Vaihe
3
|
|
Jäähdytystyyppi
ONAN
|
|
Ensisijainen jännite
5,5 kV
|
|
Toissijainen jännite
0,4 kV
|
|
Käämitysmateriaali
Kupari
|
|
Kulmasiirto
Yzn11
|
|
Impedanssi
4%
|
|
Napauta Changer
NLTC
|
|
Napautusalue
±2*2.5%
|
|
Ei kuormitushäviötä
Teho 0,155 kW
|
|
On Load Loss
1,5 kW
|
|
Tarvikkeet
Vakiokokoonpano
|
1.3 Piirustukset
25 kVA pylväsasennetun kolmivaiheisen muuntajan kaaviopiirros ja koko.
![]() |
![]() |
02 Valmistus
2.1 ydin
Kolmivaiheisen -kolmen-pylväsytimen suunnittelussa on käytetty korkealaatuista-kylmävalssattua rakeisten-piiteräslevyä, jossa on täydellinen vino liitoksen päällekkäisyys, mikä voi tehokkaasti vähentää hystereesihäviöitä ja pyörrevirtahäviöitä. Kolmen-vaiheen kolmen-sarakkeen ydin tarjoaa tasaisemman vuojakauman ja vähentää magneettisen kyllästymisen riskiä. Tämä yhtenäisyys auttaa parantamaan laitteiden tehokkuutta ja suorituskykyä, erityisesti kun kuormitus muuttuu hyvän toimintavakauden ylläpitämiseksi. Kolmivaiheinen{10}}kolmen sarakkeen{11}}muotoilu tekee ytimestä suhteellisen pienen ja säästää tehokkaasti tilaa. Tämä kompakti rakenne sopii moniin sovelluksiin, joissa on tiukat tilavaatimukset.

2.2 Käämitys

Käämissä on elliptinen rakenne, korkea ja matala paine ovat kerroskeloja, käämin aksiaalinen ampeeri{0}}käännösmagneettipiiri on jakautunut tasaisesti, mikä voi vähentää kelan oikosulun mekaanista voimaa ja parantaa oikosulun estokykyä. Kerroskela voi optimoida magneettivuon jakautumisen vähentäen samalla induktanssihäviötä, mikä parantaa laitteen yleistä työtehoa. Tämä muotoilu auttaa vähentämään virran muutoksista johtuvaa energiahävikkiä. Kerroskelarakenne mahdollistaa tehokkaamman lämmönpoiston, mikä voi vähentää tehokkaasti käämin lämpötilan nousua käytön aikana, välttää ylikuumenemisen vaikutusta kelan ja laitteiden suorituskykyyn ja pidentää laitteen käyttöikää. Kerroskela useiden eristyskerrosten läpi voi parantaa tehokkaasti kaaren vastusta, vähentää kaaren riskiä oikosulun tai ylikuormituksen yhteydessä, parantaa turvallisuutta. Kerroskelan suunnittelu auttaa vähentämään häiriöitä sähkömagneettisessa ympäristössä, erityisesti korkeataajuisissa{7}}sovelluksissa, mikä voi vähentää sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta ympäröiviin laitteisiin ja parantaa laitteen luotettavuutta. Kerroskela voidaan suunnitella saavuttamaan pienempi määrä korkeaa induktanssia, mikä sopii kompaktia tilaa vaativiin sähkölaitteisiin vastaamaan nykyaikaisen miniatyrisoinnin tarpeita. Kerroskelan rakennetta voidaan säätää kerrosten lukumäärän ja kelaparametrien tarpeen mukaan, se voidaan mukauttaa joustavasti eri sähkölaitteiden tarpeisiin, mikä parantaa suunnittelun joustavuutta.
2.3 Säiliö
Öljynpoiston, ruosteenpoiston ja fosfatointikäsittelyn jälkeen säiliön pintaan ruiskutetaan pohjustus- ja maalivapaata -maalausta, joka täyttää metallurgian, petrokemian järjestelmien sekä kosteiden ja likaisten alueiden erityisvaatimukset. Öljyupotettu muuntajasäiliö voi tehokkaasti johtaa muuntajan sisällä olevan lämmön öljyn läpi säiliön seinämään ja levittää sitten ympäröivään ympäristöön. Tämä malli voi tehokkaasti alentaa muuntajan työlämpötilaa ja parantaa sen käyttötehokkuutta ja käyttöikää.

2.4 Lopullinen kokoonpano


03 Testaus
1. Tarkista jännitteen suhde ja vektoriryhmä
2. Käämivastuksen mittaus
3. Erillinen-lähdevirta-taajuusjännitteen kestotesti
4. Indusoidun jännitteen kestotesti
5. Tyhjä-kuormitushäviöiden ja no{2}}kuormitusvirran mittaus
6. Impedanssin jännitteen ja kuormitushäviöiden mittaus


04 Pakkaus ja toimitus


05 Sivusto ja yhteenveto
Kiitos mielenkiinnostasi tehomuuntajatuotteitamme kohtaan. Muuntajamme ovat tunnettuja erinomaisesta suorituskyvystään, luotettavasta laadustaan ja innovatiivisesta teknologiastaan, jotka pystyvät vastaamaan eri sovellusten tarpeisiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ensiluokkaista palvelua ja tukea varmistaaksemme, että saat parhaan hyödyn sijoituksestasi. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä ammattitaitoiseen tiimiimme. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi ja autamme projektejasi onnistumaan.

Suositut Tagit: napaan asennettu kolmivaiheinen muuntaja, valmistaja, toimittaja, hinta, kustannukset
You Might Also Like
Lähetä kysely









