Transformateur de distribution de résine époxy sans entretien, ignifugé, économique pour la transmission de puissance pictures & photos
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Transformateur de distribution de résine époxy sans entretien, ignifugé, économique pour la transmission de puissance

Application: Power, Electronic, Rectifier
Phase: Three
Core: Core-type Transformer
Cooling Method: Dry-type Transformer
Winding Type: Two-winding Transformer
Certification: ISO9001, Ctqc

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Évaluation: 5.0/5
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  • Dimensions et schéma
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Aperçu

Info de Base.

N° de Modèle.
SC(B)9/10
Usage
Distribution Transformer
Frequency Characteristics
Power Frequency
Shape of Core
Ring
Brand
Honle
capacité nominale
30-2500kva
High Voltage Rating
6 kv
plage de taraudage haute tension
±5 %
Low Voltage Rating
0,4 kv
fréquence
50 / 60 hz
classe d′isolation
classe f.
boîtier
Cold-Rolled Steel Sheet or Stainless Steel Sheet
matériau
résine moulée, crgo, cuivre
couleur
rouge ou personnalisé
Paquet de Transport
Wooden Case
Spécifications
CTOC type tested
Marque Déposée
HONLE
Origine
Zhejiang China Mainland
Code SH
85042100
Capacité de Production
20000per Year

Description de Produit

Price-Effective Fireproof Maintenance-Free Epoxy Resin Distribution Transformer for Power TransmissionPrice-Effective Fireproof Maintenance-Free Epoxy Resin Distribution Transformer for Power TransmissionPrice-Effective Fireproof Maintenance-Free Epoxy Resin Distribution Transformer for Power Transmission

Description du produit

Signification du modèle


Price-Effective Fireproof Maintenance-Free Epoxy Resin Distribution Transformer for Power Transmission

 

Présentation et fonctionnalités

Les bobines du transformateur sec à isolation résine étant encapsulées par la résine époxy, elles sont ininflammables, ignifuges, antidéflagrantes, sans entretien, pas de pollution, petit volume et peut être installé directement dans le centre de charge. En outre, la conception scientifique et raisonnable et la technologie de moulage permettent aux produits d'avoir une capacité de décharge plus faible, un faible bruit et une forte dissipation thermique, ils sont capables de fonctionner pendant une longue période sous une charge nominale de 140 % dans des conditions de refroidissement forcé à l'air. En outre, les produits sont équipés de contrôleurs de température intelligents, ont des fonctions d'alarme de panne, d'alarme de surchauffe, de déclenchement de surchauffe et de boîte noire, peuvent être connectés à l'ordinateur par l'intermédiaire de l'interface série RS485 pour réaliser une surveillance et un contrôle centralisés.

En raison des caractéristiques ci-dessus, nos transformateurs secs en résine époxy peuvent être largement appliqués aux systèmes de transmission et de transformation de l'énergie dans les hôtels, restaurants, aéroports, bâtiments en hauteur, centres commerciaux, quartiers résidentiels et environnements difficiles tels que les chemins de fer souterrains, la fusion, les centrales électriques, les navires à vapeur, les plates-formes de forage pétrolier offshore, etc

Noyau en fer
Le noyau en fer est constitué de tôles d'acier au silicium laminées à froid importées avec une structure de joint inclinée, les membres du noyau sont reliés par un ruban non tissée unidirectionnel de la classe F.  
La surface du noyau en fer est encapsulée avec de la résine époxy, ce qui réduit le bruit sans charge, le courant sans charge et le bruit du noyau.  
Les colliers et les fixations ont subi un traitement de surface spécial qui améliore encore la qualité de l'apparence du produit.  

Bobinage haute tension  
Le bobinage haute tension applique un moulage sous vide de résine époxy de rembourrage qui réduit considérablement la capacité de décharge partielle et améliore la résistance électrique des bobines. L'intérieur et l'extérieur de l'enroulement sont accumulés avec une couche de grille en fibre de verre qui renforce la robustesse mécanique des bobines et la capacité de résistance aux courts-circuits du produit, l'antenne ne se déforme pas indéfiniment.

Bobinage basse tension  
Le bobinage basse tension applique une structure de feuille qui résout le problème de l'angle d'hélice axiale lorsque les vents et que l'ampère-tour du bobinage se répartissent uniformément. Pendant ce temps, les bobines adoptent un conduit de refroidissement axial pour améliorer la dissipation thermique. Entre les couches de bobinage, il applique le tissu pré-immergé de résine époxy DMD et lui fait la formation complète de solidification.

Processus de fabrication

Les bobines sont enroulées sur une machine à enroulement de haute précision. Nous adoptons une structure d'enroulement de type feuille pour les enroulements basse tension. Les transformateurs de plus grande capacité sont équipés d'un conduit de ventilation. Il s'agit de séchage sous vide, de coulage et de solidification suivi de l'enroulement, tous les processus sont exploités conformément aux exigences technologiques sous surveillance stricte et peuvent être réglementés comme il convient. La fabrication précise du moulage garantit l'absence de bulles ou de cavités dans la bobine et permet enfin un fonctionnement de haute qualité du transformateur.  

Systèmes de contrôle de la température et de refroidissement de l'air
Il adopte un ventilateur de soufflage supérieur à flux transversal qui est équipé avec un faible bruit, une pression élevée du vent et un bon aspect, etc., il améliore la sécurité et la fiabilité du fonctionnement du transformateur.

Enveloppe de protection et bus sortant  
La coque offre une protection supplémentaire au transformateur. Pour l'option de l'utilisateur, le degré de protection est IP20, IP23, etc. Les matériaux de coque incluent des tôles en acier laminées à froid, des tôles en acier inoxydable, etc. Pour l'option. Le bus sortant basse tension adopte le bus sortant standard, le bus sortant latéral et le bus sortant supérieur sont disponibles, ou concevoir des modes de sortie spéciaux pour les utilisateurs.

Conditions d'utilisation
A. hauteur d'installation : l'altitude ne doit pas dépasser 1000 m;  
B.la forme d'onde de la tension source est approximative de l'onde sinusoïdale ;  
C.Symétrie de la tension source multiphase :

   la tension connectée du transformateur multiphase doit être symétrique d'environ.
D. température ambiante :
  Température max. +40ºC
  Température moyenne quotidienne maximale de l'air: +30ºC  
  Température moyenne annuelle maximale de l'air: +20ºC
  Température d'air min. : -30 ºC (applicable aux transformateurs intérieurs)

 

Dimensions et schéma

 

Capacité nominale Dimension d'installation
(KVA) L W H C1 C2
30 580 405 600 300 300
50 620 475 730 300 350
80 900 500 820 450 450
125 970 500 890 450 450
160 1060 650 930 550 550
200 1100 650 985 550 550
250 1140 760 1070 550 550
315 1170 760 1130 660 660
400 1260 760 1155 660 660
500 1300 760 1190 660 660
630 1370 760 1220 660 660
800 1440 760 1225 660 660
1000 1480 920 1330 820 820
1250 1580 920 1480 820 820
1600 1660 920 1550 820 820
2000 1720 920 1710 820 820
2500 1820 920 1780 1070 1070
 

Paramètres techniques

 
Capacité nominale Combinaison de tension Groupe de connexion   Perte (kW) Courant à vide   Impédance de court-circuit   Poids (kg)
(KVA) HT (kV) Plage de taraudage haute tension VG (kV) symbole Sans charge En charge (120°) (%) (%) Poids du corps   Poids avec enveloppe
30
6
6.3
6.6
10
10.5
11
 

 


±5 %
±2×2.5%

0.4
 

 


Yyn0
Dyn11
0.22 0.75 3.2   4.0 220 250
50 0.31 1.05 2.8 360 410
80 0.42 1.46 2.6 450 190
100 0.45 1.67 2.4 540 580
125 0.53 1.95 2.2 630 670
160 0.61 2.25 2.2 745 795
200 0.70 2.67 2 850 910
250 0.81 2.92 2.2 1010 1065
315 0.99 3.67 1.8 1235 1295
400 1.10 4.22 1.8 1370 1430
500 1.35 5.17 1.8 1565 1625
630 1.51 6.22 1.6 1855 1930
630 1.46 6.31 1.6 6.0 1800 1875
800 1.71 7.36 1.6 2140 2215
1000 1.99 8.60 1.4 2535 2620
1250 2.35 10.26 1.4 3100 3190
1600 2.75 12.42 1.4 3705 3830
2000 3.74 15.30 1.2 4230 4380
2500 4.50 18.18 1.2 5230 5280

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