1. Sicurezza e affidabilità: il trasformatore è costruito utilizzando resina epossidica non tossica, ritardante di fiamma, offrendo elevata resistenza meccanica, resistenza alla fiamma, prevenzione incendi e compatibilità ambientale.
2. Installazione conveniente: i trasformatori raddrizzatori a secco vengono consegnati come unità complete, consentendo un'installazione immediata e un funzionamento efficiente.
3. Elevata capacità di sovraccarico: l'isolamento del trasformatore è valutato in classe H, con una temperatura di resistenza al calore che raggiunge i 180 ° C. Può gestire sovraccarichi massimi fino al 200%.
4. Rumore basso: i livelli di rumore sono ridotti di 3-5 decibel rispetto agli standard nazionali.
5. Risparmio sui costi: i trasformatori raddrizzatori a secco possono essere installati insieme a apparecchiature elettriche come i raddrizzatori, eliminando la necessità di una sala di distribuzione progettata separatamente. Ciò consente di risparmiare spazio e riduce gli investimenti iniziali.
6. diversi gamma: Le nostre offerte di prodotto sono complete, che coprono trasformatori specializzati in vari campi, tra cui trasformatori raddrizzatori, trasformatori di forno elettrico e trasformatori a frequenza variabile.
7. Soluzioni su misura: possiamo soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, offrendo un design flessibile e risposte rapide.
8. Certificazione autorevole: I nostri prodotti hanno ricevuto la certificazione autorevole dal centro di controllo e di ispezione di qualità del prodotto elettrico nazionale.
Trasformatore a secco con raddrizzatore a 24 impulsi | |||||||||
Modello | Capacità (KVA) | Tensione nominale (KV) | Intervallo di tappatura | Sezione di connessione | Impedenza di corto circuito | Efficienza | Peso (kg) | Calibro (mm) | |
Lato netto | Lato della valvola | ||||||||
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. Affidabilità della tecnologia di isolamento
La nostra ricerca si estende dalle simulazioni iniziali del campo elettrico bidimensionale, dalle misurazioni tridimensionali del campo elettrico e dalle misurazioni delle caratteristiche di impatto all'analisi teorica della fase successiva e agli esperimenti simulati sull'isolamento principale, l'isolamento longitudinale, l'isolamento delle estremità, l'isolamento dei cavi e la resistenza della bobina caratteristiche di tensione dei trasformatori. Attraverso anni di verifica utilizzando vari metodi, garantiamo l'affidabilità dell'isolamento del trasformatore.
2. Calcolo del campo magnetico di perdita e riduzione della perdita vagante
Dedicare sforzi specializzati per calcolare e misurare i campi magnetici di perdita del trasformatore. La ricerca include strutture di schermatura per campi magnetici di dispersione, calcoli per la dinamica del trasformatore e la stabilità termica e miglioramenti nella stabilità dinamica e termica del trasformatore per garantire calcoli accurati e perdite vaganti ridotte, migliorando così la stabilità dinamica del trasformatore.
3. Analisi precisa dei campi di temperatura della bobina
Collaborando con numerose università nazionali, abbiamo sviluppato congiuntamente programmi per il calcolo dei campi di temperatura della bobina. Questi programmi calcolano la distribuzione delle perdite nelle bobine, comprese le perdite resistive, le perdite di correnti parassite in diverse direzioni e le perdite circolanti tra conduttori paralleli, nonché le condizioni di raffreddamento del campo di flusso. Ciò consente il calcolo accurato della distribuzione della temperatura della bobina e degli aumenti della temperatura dell'hotspot, permettendoci di adottare misure per controllare efficacemente gli aumenti della temperatura dell'hotspot che influiscono sulla durata del trasformatore.
4. riduzione dello scarico locale nei trasformatori
Le forze del campo elettrico in varie località sono state sottoposte ad analisi numerica durante la fase di progettazione e sono state rigorosamente controllate. Inoltre, la conformità con la qualità della produzione, l'affidabilità dei metodi di lavorazione e la ragionevolezza delle tecniche operative controllano efficacemente gli scarichi locali nei trasformatori.