admin@youcin.com    +86-577-61571882
Cont

Kérdései vannak?

+86-577-61571882

3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezője 0,8

3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezője 0,8

A 3 fázisú feszültségtranszformátor három primer és szekunder tekercset tartalmaz, amelyek hatékony feszültség- és áramátalakítást tesznek lehetővé. Létfontosságú szerepet töltenek be az elektromos hálózatban, az áramtermeléstől az elosztásig, biztosítják az áramkörök közötti szigetelést és megakadályozzák az egyenáramú (DC) interferenciát a váltakozó áramú (AC) rendszerben.
A szálláslekérdezés elküldése

A termék bemutatása

Mi az a 3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezője 0,8?

 

 

A 3 fázisú feszültségtranszformátor három primer és szekunder tekercset tartalmaz, amelyek hatékony feszültség- és áramátalakítást tesznek lehetővé. Létfontosságú szerepet töltenek be az elektromos hálózatban, az áramtermeléstől az elosztásig, biztosítják az áramkörök közötti szigetelést és megakadályozzák az egyenáramú (DC) interferenciát a váltakozó áramú (AC) rendszerben. Néha az induktivitás vagy a kapacitás beállítására használják a teljesítménytényező korrekciójának optimalizálása érdekében. A 0,8-as teljesítménytényezővel (PF) rendelkező háromfázisú feszültségtranszformátor azt jelenti, hogy az áram lemarad a feszültségtől, és a terhelés a generátor tápegységének 80%-át felhasználhatja.

 

 
A 3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezőjének előnyei 0,8
 
01/

Több teljesítmény leadása
A 3 fázisú feszültségtranszformátor biztosítja a legnagyobb előnyt, hogy több energiát szolgáltat a rendszernek, mint egy-fázisú transzformátor. Mivel három tekercs van a magban, nyilvánvalóan erősebb. Lényegében kiválóan alkalmas azokhoz az egységekhez, ahol nagy áramigény van, mivel ezt három fázis könnyen biztosítja.

02/

Olcsó
A 3 fázisú feszültségváltó sokkal olcsóbb, mint az egyfázisú transzformátor. Mivel egymagos három tekercseléssel rendelkezik, három egyfázisú transzformátor vásárlásának költsége magasabb. Az áramfejlesztő iparágak sok pénzt takaríthatnak meg a 3 fázisú feszültségtranszformátor telepítésével.

03/

Gyors összeszerelés
A 3 fázisú feszültségtranszformátor összeszerelése sokkal könnyebb, mint egy egyfázisú transzformátor. Könnyen kaphat egyfázisú áramot egy háromfázisú rendszerből, de ennek ellenkezőjét nehéz megtenni. Mivel a háromfázisú gép három egyfázisú tekercseléssel rendelkezik, egy áramkör tápellátására használható.

04/

Könnyűsúlyú
Meglepődne, ha tudná, hogy egy 3 fázisú feszültségtranszformátor valójában könnyebb, mint az egyfázisú transzformátor. Ennek köszönhetően könnyebben szállítható egyik helyről a másikra. Kevesebb helyet foglal, és könnyen telepíthető az erőműben. Méretének köszönhetően kényelmes és könnyen mozgatható, lehetővé téve az iparágak számára, hogy bárhol telepítsék, ahol szükséges.

05/

Könnyű karbantartás és javítás
A 3 fázisú feszültségváltókat könnyebb karbantartani és javítani. Ha egyetlen fázisban hiba vagy probléma lép fel, a másik két fázis átveheti a teljesítményterhelést. Nagyon ritkán fordul elő a hiba mindhárom fázisban együtt. Ha felmerül, könnyen megoldható.

06/

Magasabb hatásfok
Végül, de nem utolsósorban a háromfázisú elektromos transzformátor sokkal kevesebb energiát használ fel működéséhez, mint egyfázisú megfelelője. Folyamatos teljesítményt biztosít a terheléshez, így hatékonyabb és költséghatékonyabb{2}. Ez egy ön-hűtésű transzformátor, amely automatikusan felkészül a következő teljesítményigényre, amint az felmerül.

 

product-443-443

Érintse meg a Feszültség epoxigyanta öntőpotenciál transzformátort

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:40,5/95/200kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-444-444

33 Kv CT potenciál transzformátor

A feszültségtranszformátorok megfelelnek a GB{0}} és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:40,5/95/185kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-443-443

33kv 11kv transzformátor

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:40,5/95/185kV
Szennyezettségi osztály: Classll
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz
Terhelési teljesítménytényező:cosφ{0}}(késés)

product-444-443

Közepes feszültség

Névleges feszültség: 12kV
Frekvencia: 50/60 Hz
Szigetelési szint: 12/42/75kV, 7.2/32/60kV
Pontossági osztály: 0,2, 0,5, 1. szint, 3. szint
Névleges másodlagos kimenet: 0,2/0.2 0.5/0.5 6P 0,2/0,5

product-445-443

Mérési transzformátor

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:12/42/75,7,2/32/60kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-443-445

15kv transzformátor PT

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:12/42/75,7,2/32/60kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-443-444

11000 voltos transzformátor

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:12/42/75,7,2/32/60kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-442-442

10kv transzformátor másodlagos kimenet 30vA

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:12/42/75,7,2/32/60kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

product-443-443

12 KV transzformátor

A feszültségváltók megfelelnek a GB20840.3-2013 és az IEC60044-2 szabványoknak
Névleges szigetelési szint:12/42/75,7,2/32/60kV
Névleges frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz

 

 
Miért válasszon minket
 

A mi gyárunk
A Youxing Electric Co., Ltd. egy professzionális gyártó, amely 0,5 kV-66 kV áram- és feszültségtranszformátorok gyártására szakosodott.

 

Személyre szabott szolgáltatások
Részletes elemzést végzünk ügyfeleink műszaki igényeiről, és testreszabási lehetőségeket kínálunk az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően.

 

Profi csapat
A csapat tagjai magasan képzettek és jártasak a saját szerepkörükben, és rendelkeznek a szükséges végzettséggel, képzéssel és tapasztalattal ahhoz, hogy munkájuk során kitűnjenek.

 

Kiváló minőség
Termékeinket nagyon magas színvonalon, a legkiválóbb anyagok és gyártási folyamatok felhasználásával gyártjuk vagy kivitelezzük. Az új anyagok, új struktúrák és új eljárások kiválasztása alapján a vállalkozások aktívan fejlesztenek új, kiváló teljesítményű és megbízható működésű termékeket.

 

Fejlett felszerelés
A legújabb technológiai fejlesztéseken alapuló berendezések nagyobb hatékonysággal, jobb teljesítménnyel és nagyobb megbízhatósággal rendelkeznek.

 

 

A 3 fázisú feszültségtranszformátor típusai teljesítménytényező 0.8
 
 
 

Zárt három{0}}fázisú transzformátor

A zárt három{0}}fázisú transzformátorok kiterjesztett bordákon keresztül vezetik el a hőt. Amikor a hőmérséklet emelkedik a transzformátor belsejében, ezek a bordák kitágulnak, lehetővé téve a levegő közvetlen átfújását rajtuk a hő elvezetése érdekében.

 
 

Nyitott-típusú három-fázisú transzformátorok

A nyitott- típusú transzformátorok olyan eszközök, amelyek a váltakozó áram feszültségét egyik szintről a másikra alakítják át. A nyitott-típusú háromfázisú-transzformátorok segédolajtartállyal rendelkeznek. Ezek elosztó transzformátorok 35 kv, 22 kv, 10 kv bemeneti feszültséggel, 0,4 kv kimeneti feszültséggel, és szabványos szigetelőolajba merítve.

 
 

Száraz{0}}típusú transzformátorok

A száraz-típusú transzformátorok nem használnak folyékony szigetelést. Ehelyett a tekercseiket vagy magjaikat folyadékba merítik. Ehelyett a tekercseket és a magokat egy légnyomás alatt álló, lezárt tartályban tartják.

 
 

Amorf transzformátorok

Az amorf transzformátorok energiatakarékos{0}transzformátorok, amelyeket az elektromos hálózatokra telepítenek. Ezeknek a transzformátoroknak a magja nem-orientált vas-szilícium fémből készül. A tipikus anyag (metglas) egy vas ötvözete bórral, szilíciummal és foszforral, vékony lemezek formájában, amelyek az olvadás után gyorsan lehűlnek. Ezek az anyagok nagy permeabilitással, alacsony mágneses ellenállással és nagy dielektromos szilárdsággal rendelkeznek. A nagy ellenállás és a vékony lemezek alacsony veszteséget eredményeznek az örvényáramok miatt, amikor váltakozó mágneses mezőknek vannak kitéve.

 

 

 
A 3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezőjének alkalmazása 0.8
 

 

 
Áramelosztás

Mivel a távvezetékekből kilépő feszültség gyakran túl magas ahhoz, hogy lakó- és kereskedelmi ingatlanok közvetlenül felhasználják, általában 3 fázisú feszültségtranszformátorra van szükség ahhoz, hogy kezelhetőbb szintre lehessen csökkenteni.

 
Ipari alkalmazások

Ezek mind olyan vállalkozások, amelyek nagy mennyiségű villamos energiát igényelnek:
Acél
Bányászati
Olaj és gáz
Kémiai
Autóipar
Megkönnyítik a villamos energia megbízható átvitelét különféle folyamatokhoz, például finomításhoz, desztillációhoz, keveréshez, szivattyúzáshoz és fűtéshez, biztosítva az üzemek zavartalan és zavartalan működését.

 
Motorvezérlés

A 3-fázisú transzformátor a motorok fordulatszámának és irányának szabályozásában használható, amelyek létfontosságú alkatrészekként szolgálnak a különböző ipari szektorokban.

 
Áramtermelés

Ezenkívül a víz-, hő-, atom-, szél- és naperőművekben a háromfázisú feszültségtranszformátor kritikus szerepet játszik a termelt villamos energia feszültségnövelésében. Ide tartoznak a turbinák, kazánok, reaktorok, turbinák vagy napelemek, mielőtt azt az elektromos hálózatba továbbítják.

 
Megújuló energia

Hasonlóképpen, a nap- és szélerőművekben a háromfázisú feszültségtranszformátorokat főként a napelemek által termelt villamos energia feszültségének növelésére használják, mielőtt azt az elektromos hálózatba továbbítanák. Ezek a transzformátorok kritikus szerepet játszanak a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia hatékony és megbízható továbbításában, segítve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentését és a fenntartható energetikai gyakorlatok előmozdítását.

 
BESS

Az akkumulátoros energiatároló rendszerekben (BESS) a 3 fázisú feszültségtranszformátor döntő szerepet játszik a tárolórendszer elektromos hálózattal való összekapcsolásában. Megkönnyítik a BESS által termelt váltakozó áram (ac) átalakítását a hálózati csatlakozáshoz szükséges megfelelő feszültségre és frekvenciára. Ez biztosítja a zökkenőmentes és hatékony energiaátvitelt a BESS és a hálózat között, lehetővé téve a hatékony energiagazdálkodást, a hálózat stabilitását és a megújuló energia integrációjának támogatását. Ezenkívül a 3 fázisú feszültségtranszformátor lehetővé teszi a kiegyensúlyozott energiaelosztást és csökkenti az energiaátalakítás és -átvitel során keletkező veszteségeket, javítva a BESS általános teljesítményét.

 

 

A 3 fázisú feszültségtranszformátor teljesítménytényezőjének összetevői 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8

A transzformátor magja:
A mag a végtagból és az igából áll. A szár az a hely, ahol a tekercs van elhelyezve, míg a járom összekapcsolja a szárakat, és így zárt mágneses áramkört alkot. A transzformátormag több vékony elektromos acél (szilíciumacél) lemezből áll, amelyek egymástól szigetelve vannak.

 

A 3 fázisú feszültségtranszformátor tekercselése:
A tekercs általában szigeteléssel burkolt réz- vagy alumíniumhuzalból készül. Feladata a bemeneti energia fogadása és a kimeneti energia továbbítása.

 

Transzformátor ház:
A burkolat anyaga a transzformátor típusától függően változik, és készülhet műanyagból, fából, acélból, öntöttvasból vagy fémlemezből. A transzformátor belső alkatrészeinek védelmét szolgálja.

 

Szigetelés:
Ez a rész gátként működik, amely elválasztja a tekercseket a magtól.

 

Transzformátor olaj:
A transzformátorolajnak két fő funkciója van: szigetelés és hűtés. Az olaj szigetelő tulajdonságai megakadályozzák az elektromos áram rövidzárlatát és ívképződését. Ez az olaj hűtőfolyadékként működik azáltal, hogy elszállítja a hőt a magból és a tekercsekből.

 

Hőmérők:
A hőmérők figyelik az olaj hőmérsékletét.

 

Nyomáscsökkentő rendszerek:
A nyomáscsökkentő rendszerek a biztonsági protokoll részét képezik. Megszüntetik a túlnyomásos helyzeteket, amikor az olaj rövidzárlat miatt villog.

 

Hűtő:
A hűtőrendszer lehűti a hűtőfolyadékot. A forró olajat víz- vagy léghűtéses{1}}csöveken keresztül hűti le. A hűtőfolyadék ezután visszakerül a magba és a tekercsekbe.

 

Tartály:
A tartály megvédi a transzformátor tekercseit és magját a külső hatásoktól, és megtartja a hűtőfolyadékot.

 

Olaj konzerváló:
Az olajtartály a tartálytól külön telepített tartály. Segít megtartani az olajat, miután az a tekercsek és a mag felmelegedése miatt kitágul.

 

Feszültségszabályozók:
A feszültségszabályozók megváltoztatják a kimeneti feszültséget, amely terhelés alatt csökken. A menetfokozatok fokozatkapcsolóval történő módosítása beállítja a feszültségarányt.

 

Gáz{0}}működtető relé:
A gáz{0}}működtetésű relék másik neve is van – a buchholz relé. Megtartja a transzformátor tartályából felszabaduló gázt, és ennek a szabad gáznak a megtekintése azt jelzi, hogy probléma van a transzformátorral.

 

Légzők:
A légtelenítők azon dolgoznak, hogy a transzformátorolajat szárazon tartsák. Ezek a légtelenítők eltávolítják a nedvességet a konzervátor olajszintje feletti légzsákokból.

 

 
3 fázisú feszültség transzformátor konfigurációja
 

Két fontos módja van ennek a három{0}}fázisú gépnek: csillag- és delta-kapcsolat.
A csillagkapcsolatot Y-kapcsolatnak is nevezik. Négy kivezetése van, de három tekercselése van. A három tekercs alkotja az áramkör három fázisát, míg a negyedik kapocs az a kapocs, ahová a másik három tekercs kapcsolódik; ez egy közös semleges pont.

A delta csatlakozás, más néven hálós csatlakozás, három tekercs összekapcsolása, a tekercsek végei pedig zárt hurkot képezve. Három kivezetése és tekercselése van, nincs nullapontja, de földelést használ. A delta-kapcsolat magas-lábú rendszerként van konfigurálva az egyik fázis felezőpontjának földelésével.

Három-fázisú transzformátor csatlakoztatható négy általános konfigurációban:

 

01/

Delta-Delta (D/D)
Egy delta transzformátorban (jelölése D/D) mind a primer, mind a szekunder tekercs delta konfigurációban van csatlakoztatva. Ennek a konfigurációnak számos előnye van. Ha a három tekercs közül az egyik meghibásodik vagy meghibásodik, a fennmaradó két sértetlen tekercs továbbra is három-fázisú teljesítményt tud biztosítani a transzformátor eredeti kimenetének körülbelül két-harmadánál.

02/

Csillag-Csillag (Y/Y)
A négy elterjedt három{0}}fázisú transzformátor-konfiguráció közül az Y/Y konfiguráció a legköltséghatékonyabb-választás, és zökkenőmentes áramátvitelt biztosít, fáziseltolódás nélkül az elsődleges és a szekunder tekercs között. A földelt (semleges) vezeték mind az elsődleges, mind a szekunder oldalon sokoldalúságot biztosít a három-fázisú és az egyfázisú{4}} terhelések áramellátásához.

03/

Delta{0}}Csillag (D/Y)
Az elsődleges delta és másodlagos csillag (D/Y) konfiguráció kiemelkedik azzal a képességével, hogy három-vezetékes kiegyensúlyozott terhelést biztosít egy energiatermelő létesítmény számára, és zökkenőmentesen alkalmazkodik a különféle alkalmazásokhoz. Ezt a konfigurációt általában kereskedelmi, ipari és nagy-sűrűségű lakóterületek áramellátására használják.

04/

Csillag-delta (Y/D)
Nagyfeszültségű bemenet esetén az egyetlen tekercs feszültsége √3-szorosára csökken, ami csökkenti a tekercsfordulatok számát és a szigetelést. Ez a kialakítás leléptető-transzformátorként használható, főleg az átviteli vezeték végén. Tartalmaz továbbá egy földelő vezetéket (semleges) a tápegység oldalán.

 

 
Hogyan mérjünk egy 3 fázisú feszültségtranszformátort méretezési táblázat segítségével?
 

 

Gyűjts információkat
Állítsa össze az elektromos rendszerére és követelményeire vonatkozó releváns információkat. A 3 fázisú feszültségtranszformátor méretének meghatározásához gyakran szerepel a fő- és szekunder áram, a frekvencia, a terhelés típusa (például ellenállás vagy mágneses), a terhelés vagy kva mennyisége, valamint az egyedi alkalmazási követelmények.

 

Szerezzen be egy 3 fázisú feszültségtranszformátor diagramot
Szerezzen be egy pontos 3 fázisú feszültségtranszformátor mérettáblázatot. Az olyan változók szerint, mint a transzformátor hatékonysága, teljesítménytényezője és terhelési jellemzői, előfordulhat, hogy a táblázatban felsorolt ​​teljes terhelési amperértékek nem pontosak.

 

Keresse meg a fő feszültséget
Ez az az elektromos kimenet, amelyet a transzformátor egy elektromos forrástól kap.

 

Határozza meg a szekunder feszültséget
Jegyezze fel a táblázatra a megfelelő szekunder feszültséget. Meghatározza a feszültség transzformációt a transzformátor primer és szekunder oldala között.

 

Számítsa ki a KVA minősítést
A 3 fázisú feszültségtranszformátor KVA névleges értékének kiszámításához a következőkre van szükségünk:
Elsődleges feszültség
Primer áram
Teljesítménytényező
A 3 fázisú rendszer KVA besorolása a teljes teljesítményt tükrözi. Azt a maximális látszólagos feszültséget jelenti, amelyet a transzformátor képes kezelni anélkül, hogy túllépné a hőenergia határait.

 

Vegye figyelembe más tényezőket is
Más tényezők is befolyásolhatják az adott alkalmazáshoz szükséges tényleges KVA-besorolást.

 

 

 
A mi gyárunk
 

A Youxing Electric Co., Ltd. üzeme 5600 négyzetméter. 51 alkalmazott, 5 középhaladó beosztású technikus és 2 vezető mérnök dolgozik, ami garanciát jelent az új termékek fejlesztésére. Az új anyagok, új szerkezetek és új eljárások kiválasztása alapján a vállalkozások aktívan fejlesztenek új, jó teljesítményű és megbízható működésű termékeket. Jelenleg a független fejlesztésű és gyártott fő termékek több mint 230 modellel és több mint 2000 specifikációval rendelkeznek. A termékeket széles körben használják erőművekben, erőművekben, gyárakban és villamosenergia-rendszerekben. Az ország tartományaiban, városaiban és autonóm régióiban jól fogynak, és számos alkalommal használták nemzeti kulcsprojektekben. Egyes termékeket Oroszországba, Afrikába, Délkelet-Ázsiába és más országokba exportálnak. Ezen kívül cégünk speciális specifikációjú transzformátorok tervezését és gyártását is vállalja a vevői igények szerint

 

product-600-500
product-600-500
product-600-500
Bizonyítvány
 
 
product-800-1131
product-800-1132
product-800-1131
product-626-887
product-627-889

 

 
GYIK
 

 

K: A 3 fázisú transzformátor AC vagy DC?

V: Három-fázisú tápfeszültség esetén az egyes vezetékeken a feszültség 120 fokkal eltolódik a többi vezetékhez képest. Mivel ez egy váltakozó áramú rendszer, lehetővé teszi, hogy a feszültséget transzformátorok segítségével egyszerűen magas feszültségre emeljük az átvitelhez és vissza az elosztáshoz, ami nagy hatékonyságot biztosít.

K: Mi a különbség a 3 egyfázisú-transzformátor és a 3 fázisú transzformátor között?

V: Mindkettővel a váltakozó feszültséget a kívánt értékre -növeli vagy csökkenti-. Az egyik fő különbség az egy-fázisú és a három-fázisú transzformátorok között az, hogy egy-fázisú transzformátor csak egy pár tekercsből áll, míg a három-fázisú transzformátor három-pár transzformátor tekercsből áll.

K: Mi a célja a 3 fázisú transzformátornak?

V: A három{0}}fázisú transzformátorok passzív gépek, amelyek elektromos energiát adnak át az áramkörök között. A szekunder áramkörben a mágneses fluxus elektromotoros erőt (emf) indukál, így a feszültséget a frekvencia megváltoztatása nélkül növeli (növeli) vagy csökkenti (csökkenti).

K: Hány vezeték van egy 3 fázisú transzformátorban?

V: A 3-fázisú transzformátoroknak általában legalább 6 primer és 3 szekunder tekercsük van. A primer és szekunder tekercsek különböző konfigurációkban csatlakoztathatók, hogy megfeleljenek a különböző követelményeknek. Az általános alkalmazásokban a tekercsek általában két népszerű konfiguráció egyikében vannak csatlakoztatva: Delta vagy Wye.

K: Tud-e huzalozni egy 3-fázisú transzformátort egyfázisúhoz?

V: Nem, a háromfázisú transzformátor egyfázisú használata a transzformátor esetleges károsodását okozhatja. A háromfázisú transzformátorok megfelelő működéséhez a megfelelő tervezési feszültség mindhárom fázisát rá kell kapcsolni az elsődleges áramkörre.

K: Mi az előnye a 3-fázisú transzformátornak a 3 egyfázisú, azonos teljesítményű transzformátorral szemben?

V: A 3-fázisú transzformátor költsége kevesebb, mint a három egyfázisú transzformátoré, mivel kisebb a vasigénye. A 3 egyfázisú transzformátor bankjában hat, a háromfázisú transzformátorban csak három kapocs van használatban.

K: Hogyan állapítható meg, hogy egy transzformátor Wye vagy Delta?

V: A legtöbb látható alacsony feszültségű elosztóvezeték Y konfigurációjú (piros, sárga, kék és semleges). A Delta konfigurációban a 3 fázis háromszögszerűen össze van kötve. Általában nincs semleges kábelük.

K: Hogyan válasszunk 3 fázisú transzformátort?

V: Egy háromfázisú transzformátort választottak ki, amelyet ezen a frekvencián való működésre terveztek, amelynek primer (bemenete) megegyezik a tápfeszültséggel, a szekunder (kimenet) pedig a terhelés által igényelt feszültséggel. 3. Ha a terhelés adattábláján a névleges érték KVA-ban szerepel, a transzformátor közvetlenül kiválasztható a diagramokból.

K: Egy 3 fázisú transzformátorhoz kell nulla?

V: Egy-fázisú terheléseknél a nulla vezeték biztosítja az áram visszatérési útvonalát, a kiegyensúlyozott 3 fázisú terheléseknél pedig, mivel ezek megfelelnek a fenti kritériumoknak, az áramok a vonalakon lépnek be és térnek vissza, és 0A kiegyensúlyozatlan áramot hoznak létre. Tehát nincs szükség semleges vezetékre.

K: Miért használunk három{0}}fázisú transzformátorokat egyfázisú helyett?

V: A három{0}}fázisú transzformátor használatának fő előnye, hogy segít kiegyenlíteni a különböző fázisok terhelését. Ennek az az oka, hogy a hatalom egyenlően oszlik meg a három fázis között, nem pedig csak az egyikre koncentrálódik. Ez hatékonyabb teljesítményfelhasználáshoz és a berendezések kisebb kopásához vezethet.

K: Melyik a leggyakrabban használt három-fázisú transzformátor csatlakozás?

V: A delta--wye csatlakozás a leggyakrabban használt három-fázisú transzformátor csatlakozás. A wye{5}}csatlakozott másodlagos lehetővé teszi az egyfázisú terhelés elosztását a három fázis között a nullára, ahelyett, hogy az összeset egy tekercsre helyezné, mint a négyvezetékes delta szekundernél.

K: Mi történik, ha egyfázisú-három{1}}fázisú transzformátort használ?

V: Az egyfázisú egy olyan állapot a háromfázisú motorokban és transzformátorokban, amikor az egyik fázis tápellátása megszakad. Az egyfázisú fázis negatív fázissorrendű komponenseket okoz a feszültségben. Mivel a motorok általában alacsony impedanciával rendelkeznek a negatív fázissorrendű feszültséghez.

K: Honnan tudhatom, hogy a 3 fázisú transzformátorom rossz?

V: Az áramminőségi problémák tünetei közé tartozik a vibráció, a túlzott zümmögés vagy zümmögés és a túlmelegedés. A technikusoknak időnként ellenőrizniük kell a nemlineáris terhelést biztosító transzformátorok, például a változó frekvenciájú hajtások (VFD) vagy a kapcsolóüzemű tápegységek teljesítményét. Ez biztosítja a működést az elfogadható határokon belül.

K: Hogyan állapítható meg, hogy egy transzformátor egyfázisú vagy három{0}}fázisú?

V: Az egyfázisú transzformátorok pólusra szerelt transzformátorokká vagy betétes transzformátorokká alakíthatók. Háromfázisú: A három-fázisú transzformátorok három tekercskészlettel rendelkeznek, amelyek delta (Δ) vagy wye (Y) konfigurációban vannak csatlakoztatva.

K: Mi a teszt egy 3 fázisú transzformátornál?

V: A mágneses egyensúlyi tesztet csak három-fázisú transzformátoron végzik el a mágneses áramkör kiegyensúlyozatlanságának ellenőrzésére. A teszt eredménye a fluxusszigetelés egyenletes eloszlását jelzi. Ezt a tesztet úgy végezzük, hogy egy tekercsre háromfázisú 400 V AC feszültséget kapcsolunk, és mérjük az indukált feszültséget a másik két tekercsen ugyanazon az oldalon.

K: Miért van szükségünk három{0}}fázisú transzformátorra?

V: A három{0}}fázisú transzformátorok hatékonyabban kezelik a nagyobb terheléseket, mint más egységek. Hatékonyságuk csökkenti az energiaveszteséget, csökkenti a működési költségeket, és összességében javítja a rendszer teljesítményét.

K: Melyik a jobb egyfázisú vagy három{0}}fázisú transzformátor?

V: A három-fázisú transzformátorok hatékonyabbak, kisebb a feszültségesésük, és kiegyensúlyozott terhelést biztosítanak, míg az egyfázisú transzformátorok olcsóbbak, és kevesebb helyet igényelnek a telepítéshez.

K: Mire használják leggyakrabban a három-fázisú transzformátorokat?

V: A Delta-csillagos transzformátorokat széles körben használják alacsony fogyasztású elosztásban, ahol a primer tekercsek három-vezetékes kiegyensúlyozott terhelést biztosítanak a közüzemi társaságnak, míg a szekunder tekercsek biztosítják a szükséges 4.-vezeték nulla- vagy földelést.

K: Hogyan tesztelhet egy 3-fázisú transzformátort multiméterrel?

V: Állítsa a multimétert "ohm" beállításra. Érintse meg a multiméter egyik vezetékét az elsődleges tekercs egyik végéhez, és érintse meg a multiméter másik vezetékét az elsődleges tekercs másik végéhez. Ellenőrizze a leolvasást a multiméteren. Az ellenállásnak alacsonynak kell lennie, jelezve, hogy a két vezeték között folytonosság van.

K: Mikor kell Wye Delta transzformátort használni?

V: A Delta Wye transzformátor általában a tápegység szerepét tölti be az elosztórendszerben, ezért gyakori az ipari helyeken, lakóterületeken és kereskedelmi területeken. Mivel a delta Wye csatlakozást gyakran használják fázistranszformátorokban, vegyük példának a háromfázisú padra szerelt transzformátort.

Népszerű tags: 3 fázisú feszültség transzformátor teljesítménytényező 0,8, Kína 3 fázis feszültség transzformátor teljesítménytényező 0,8 gyártók, szállítók, gyár, 12 kV -os transzformátor, A transzformátor andoki régió piaca, transzformátor vásár, transzformátor rozsda eltávolító, transzformátor szabványok, transzformátor feszültség aránya

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall