企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 东莞 |
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荆先生 先生
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手机号码: | 13751134948 |
公司官网: | www.yuanjing-av... |
公司地址: | 东莞市塘厦镇桥陇社区新桥村9号厂房3楼 |
发布时间:2020-05-05 07:29:09
SG系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到1600KVA之间,符合IE***39、GB5226等国际、***标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外***水平.
SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、整流装置,照明等.产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造.
产品特点:
在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中的共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果.本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器.
特性优点:高度隔离;N-G性能良好;高度共模干扰***;将△转换为Y或Y至△;电压抽头容易转换;按用户的特殊性能要求设计;
技术指标;
1输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V;2工作频率:50Hz-60Hz;3效率:≥95%;4温升:lt;60;5波形畸变:lt;0.1%;6高压测试:2500V,1分钟无击穿;7绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻≥500M欧;初级对次级绝缘电阻≥500M欧;
使用条件:1适用海拔高度:≤5000m;2环境温度:-15℃~45℃;3相对湿度:≤90%;4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易腐蚀的物质;5凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定;
隔离变压器加装在稳压电源的应用:
一、在电源输入端接入隔离变压器(三角/星形)
1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用△/Yo隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号;2、可以采用△/Yo隔离变压器产生新的中性线,使设备与电网中性线无关,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常;3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网;二、在电源输出端接入隔离变压器(星形/三角)1、防止非线性负载的电流畸变,影响到稳压电源的正常工作及反回到电网,起到净化电网的作用;2、非线性负载电流的畸变影响取样的准确性,可以在Yo/△隔离变压器输入端采样,得到能反应实际情况的控制信号,使稳压电源控制正常;3、若负载不平衡,采用Yo/△也不影响稳压电源的正常工作;
三相隔离变压器220v变压器重要性
不管是在生活中还是在发展,都离不开水电,就和鱼离不开水是一样的,当然我们也离不开水和电,这个当中和电息息相关的就是三相隔离变压器转220v变压器了,生活中到处都是以电为主,生产的技术上、现代农业上、科学的发展以及国民的各个经济部门中,电是作为主要的动力来源,现如今的社会发展早就了工业、科学等领域的生长,很多的进口机台都是220v的输出电压了,这样也就造就了三相220变压器的产生.
为什么要用三相变压器220v的呢?很显然,在我国电网规定的三相电压为380v,这类变压器的产生也是为了更好的去迎合进口的机台与我国电压不匹配的困扰.220V变压器应用在各领域、各场合已经不稀罕,重要的是大量的投入使用,对其修检***是尤为重要的,凡是不需对吊芯或吊罩进行修检的都视为小修,下面来看看小修包括哪些:
1.检查及消除现场可消除的缺陷、障碍;2检查气体继电器;3.调整储油柜油面,进行补油或放油;4检查调压开关是否灵活转动,是否良好的各处点接触;5检查吸湿器变色硅胶是否有变色;6.定期进行测试盒绝缘的试验
变压器短路故障原因
因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键.从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因.
1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大.
2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因.
3、抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响.按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况,根据试验结果,电磁线的温度对其屈服极限?0.2影响很大,随着电磁线的温度提高,其抗弯、抗拉强度及延伸率均下降,在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时下降10%以上,延伸率则下降40%以上.而实际运行的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,***热点温度可达118℃.一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受短路电流冲击后,绕组温度急剧升高,据GBl094的规定,允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么变压器重合闸后发生短路事故居多.
4、采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象.采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形.如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形.另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象.
5、采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一.由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线.
6、绕组绕制较松,换位或纠位爬坡处处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空.从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处.
7、绕组线匝或导线之间未固化处理,抗短路能力差.早期经浸漆处理的绕组无一损坏.
8、绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位.
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