Сухой неметаллический трансформатор серии SCBH15

Сухой трансформатор из аморфного сплава серии SCBH15 — это новый тип распределительного трансформатора с низкими потерями и энергосбережением. Этот продукт сочетает в себе технические преимущества трансформаторов из аморфного сплава и традиционных сухих трансформаторов, изготовленных методом литья из эпоксидной смолы, и имеет новую конструкцию, благодаря чему обладает выдающимися характеристиками низких потерь, особенно потерь холостого хода, которые на 70% ниже, чем у обычных сухих трансформаторов серии 10.

Изделие также обладает такими характеристиками, как компактная конструкция, привлекательный внешний вид, низкий уровень шума, низкий температурный нагрев, высокая перегрузочная способность, стабильные электрические характеристики, удобство обслуживания и т.д.


  • Сухой неметаллический трансформатор серии SCBH15

Подробная информация о товаре

Параметры

Образцы и структуры

Размеры

Введение в продукт

Аморфные сплавы в качестве сухих трансформаторов серии SCBH15 обеспечивают низкие потери холостого хода, не требуют смазки, обладают огнестойкостью после тушения, влагостойкостью и не требуют технического обслуживания. В настоящее время аморфные сплавы подходят для всех мест, где используются обычные сухие трансформаторы (включая аэропорты, вокзалы, метро, ​​высотные здания и электростанции и т. д.), особенно в условиях взрывоопасных зон и дефицита электроэнергии. Их конкретные характеристики:

1. Низкое энергопотребление и экономия энергии.Использование изотропных мягких магнитопроводящих материалов обеспечивает малую мощность намагничивания, высокое удельное сопротивление и низкие потери на вихревые токи. Потери холостого хода и ток холостого хода сердечника, изготовленного из некачественных легированных материалов, очень низкие, всего 1/3 от потерь в листовой кремниевой стали. Потери холостого хода трансформатора снижены на 75% по сравнению с заданным значением GB/T10228. Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает заметный энергосберегающий эффект.

2. Высокая коррозионная стойкостьСердечник из аморфного сплава полностью упакован с помощью смолы и высокотемпературного силиконового геля, что эффективно предотвращает коррозию и отслоение частиц аморфного сплава, тем самым эффективно защищая сердечник и катушку.

3. Низкий уровень шумаДля снижения уровня шума при работе изделия в его конструкции выбрана разумная плотность рабочей матрицы, улучшена структура сердечника и обмотки, использованы специальные шумопоглощающие материалы и т.д. Уровень шума изделия значительно ниже требований национального стандарта J8/T10088.

4. Высокое сопротивление короткому замыканиюИзделие имеет трехфазную трехколонную конструкцию вокруг сердечника, отличающуюся компактностью и рациональной структурой.

5. Низкий температурный нагрев, длительный срок службы.: Низкий нагрев изделия, высокая теплоотдача, возможность работы при принудительном воздушном охлаждении на 50% номинальной нагрузки, опционально наличие системы защиты от перегрева, что обеспечивает надежную гарантию безопасной работы трансформатора.

Об аморфном сплаве:

Аморфный сплав — это усовершенствованная, но проверенная временем технология быстрого охлаждения, при которой расплав железа, кобальта, бора, кремния и других элементов впрыскивается в высокоскоростное шасси и быстро охлаждается, образуя тонкую полосу толщиной 0,02–0,04 мм. Эта полоса обладает превосходными характеристиками мягкости, вязкости, коррозионной стойкости, износостойкости и высокой прочности. Аморфный сплав с холоднокатаной структурой, обладающий кремнеземистым сердечником и листовой сталью, имеет следующие преимущества:

1. Аморфный сплав не имеет кристаллической структуры и представляет собой изотропный мягкий магнитный материал с низкой намагниченностью.

2. Отсутствуют структурные дефекты, препятствующие движению магнитных доменных стенок, а потери на гистерезис меньше, чем у листовой кремниевой стали.

3. Удельное сопротивление очень высокое, в 3-6 раз выше, чем у листовой кремниевой стали. Потери на вихревые токи значительно снижены, и удельные потери на вихревые токи составляют всего 20-30% от потерь у листовой кремниевой стали.

Сухой трансформатор серии SCBH15

Условия обслуживания

1. Высота не составляет 1000 м (если она превышает 1000 м).

2. Температура окружающей среды: максимальная температура +40°C, самая высокая среднемесячная температура +30°C; минимальная температура -25°C, самая высокая среднегодовая температура +20°C

3. Форма волны напряжения источника питания подобна синусоидальной, трехфазное напряжение источника питания приблизительно симметрично.

4. Установлен в бытовых условиях, обеспечивает использование в окружающей среде без явного загрязнения.

Основные технические параметры

Технические параметры сухого трансформатора из аморфного сплава серии SCBH15 класса 10 кВ

Номинальная мощность (кВА) Группа напряжений Метка группы соединений Потери холостого хода (Вт) Класс потерь нагрузки F (Вт) Без нагрузки
текущий %
Короткое замыкание
импеданс %
Высокое напряжение (кВ) Высокое напряжение Низкое давление 100℃ (B) 120℃ (C) 150℃ (H)
30 6;6.3;
6.6;
10;
10,5;
119
+2x2,5%; или ±5%; 0,4 Дин11 70 670 710 760 1.6 4.0
50 90 940 1000 1070 1.4
80 120 1290 1380 1480 1.3
100 130 1480 1570 1690 1.2
125 150 1740 1850 1980 1.1
160 170 2000 2130 2280 1.1
200 200 2370 2530 2710 1.0
250 230 2590 2760 2960 1.0
315 280 3270 3470 3730 0.9
400 310 3750 3990 4280 0,8
500 360 4590 4880 5230 0,8
630 420 5530 5880 6290 0.7
630 410 5610 5960 6400 0.7 6.0
800 480 6550 6960 7460 0.7
1000 550 7650 8130 8760 0,6
1250 650 9100 9690 10370 0,6
1600 760 11050 11730 12580 0,6
2000 1000 13600 14450 15560 0,5 8.0
2500 1200 16150 17170 18450 0,5
1600 760 12280 12960 13900 0,6
2000 1000 15020 15960 17110 0,5
2500 1200 17760 18890 20290 0,5

Технические параметры сухого трансформатора из аморфного сплава серии SCBH15 на 10 кВ

рейтинг
емкость
комбинация напряжений связь
символ
нет-
нагрузка
текущий
потери нагрузки нет-
нагрузка
потеря
короткий-
схема
сопротивление
высокий
Напряжение
высокое напряжение
диапазон касания
низкий
Напряжение
100℃(Б) 120℃(F) 145℃(ЧАС)
30 6;
6.3;
6.6;
10;
10.5
11;
±2
×2,5%;
или
±5%;
0,4 Дин11 70 670 710 760 1.6 4.0
50 90 940 1000 1070 1.4
80 120 1290 1380 1480 1.3
100 130 1480 1570 1690 1.2
125 150 1740 1850 1980 1.1
160 170 2000 2130 2280 1.1
200 200 2370 2530 2710 1.0
250 230 2590 2760 2960 1.0
315 280 3270 3470 3730 0.9
400 310 3750 3990 4280 0,8
500 360 4590 4880 5230 0,8
630 420 5530 5880 6290 0.7
630 410 5610 5960 6400 0.7 6.0
800 480 6550 6960 7460 0.7
1000 550 7650 8130 8760 0,6
1250 650 9100 9690 10370 0,6
1600 760 11050 11730 12580 0,6
2000 1000 13600 14450 15560 0,5
2500 1200 16150 17170 18450 0,5
1600 760 12280 12960 13900 0,6 8.0
2000 1000 15020 15960 17110 0,5
2500 1200 17760 18890 20290 0,5

Условия применения

1. Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м (при высоте более 1000 м потребуется специальный проект).

2. Температура окружающей среды: максимальная температура составляет +40 ℃, а средняя температура...

Температура в самый жаркий месяц составляет +30 ℃; минимальная температура -25 ℃, а средняя температура в самый жаркий год составляет +20 ℃.

3. Форма напряжения питания аналогична синусоидальной; напряжение трехфазного источника питания приблизительно симметрично.

4. Изделие устанавливается внутри помещений и не наносит заметного вреда окружающей среде.

4

5

  • Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.