Introducción del producto
Un transformador de aislamiento trifásico-es un equipo de energía que utiliza el principio de inducción electromagnética para lograr la transmisión de energía y el aislamiento eléctrico. Su núcleo radica en establecer una barrera de aislamiento eléctrico segura entre los circuitos de entrada y salida a través de devanados primarios y secundarios independientes, previniendo eficazmente accidentes por descargas eléctricas y suprimiendo el desorden de alta-frecuencia y la interferencia de modo común en la red eléctrica. Este transformador se utiliza principalmente para funciones de conversión de voltaje, purificación de energía y protección de seguridad. Se utiliza ampliamente en empresas industriales y mineras, -edificios de gran altura, estaciones de metro con altos requisitos de seguridad y prevención de incendios, así como equipos médicos, instrumentos de precisión, nuevos sistemas de energía y equipos importados que deben adaptarse a diferentes estándares de voltaje. Actualmente, su desarrollo tiende a utilizar nuevos materiales para mejorar la eficiencia energética y a integrar funciones de monitorización inteligente para satisfacer las necesidades de la red inteligente. Las principales ventajas son:
- Seguro y confiable: La energía eléctrica se transmite entre el devanado de entrada y el de salida mediante inducción electromagnética, y los dos están completamente aislados eléctricamente. Este diseño crea una barrera de aislamiento eléctrico eficaz que puede reducir significativamente el riesgo de descarga eléctrica y proporcionar protección de seguridad para los equipos posteriores. Cuando ocurre un cortocircuito o una falla en el sistema de energía, puede aislar efectivamente la pieza defectuosa y proteger el funcionamiento seguro de otros equipos;
- Ahorro de energía: Se utilizan láminas de acero al silicio laminadas en frío-de alta calidad y alambres electromagnéticos-de alta calidad para lograr menores pérdidas en el núcleo y el devanado. El proceso de recubrimiento al vacío (como la tecnología BLOCK IMPEX) mejora la resistencia a la humedad y la corrosión y reduce el ruido operativo;
- Excelente rendimiento de disipación de calor, gran capacidad de sobrecarga y larga vida útil:El canal de enfriamiento optimizado garantiza que el calor generado por el devanado sea rápidamente transportado por el aire, mejorando significativamente su capacidad de sobrecarga y cumpliendo con los altos-requisitos de energía-a corto plazo. La disipación de calor eficiente reduce directamente el aumento de temperatura del devanado, extendiendo así su vida útil y mejorando la estabilidad operativa;
- Optimización estructural, fácil instalación:Equipado con anillos de elevación integrados para fácil transporte e instalación. Los bloques de terminales de fácil acceso simplifican la instalación del sistema eléctrico. Algunos modelos vienen con una derivación de ± 5 % en el lado secundario para facilitar el ajuste del voltaje;
- Altamente personalizado:Personalización de diferentes capacidades (0,2kVA~3000kVA), combinaciones de voltaje y grupos de conexión (Dyn11, Yyn0, Dd0, etc.). Carcasa protectora opcional (IP20 y superior), sistema de refrigeración por aire, transformador, etc.
Parámetros de especificación básica
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Artículo |
Rango de especificaciones |
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voltaje de entrada |
3φ220V / 380V / 400V / 415V / 480V / 690V etc. (Personalizable) |
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Capacidad nominal |
0,2 kVA ~ 3.000 kVA |
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Frecuencia nominal |
50Hz/60Hz (adaptativo) |
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Fase |
trifásico- |
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Método de regulación de voltaje |
Dyn5, Dyn11, Yyn0, Dd0, etc. (normalmente Dyn11) |
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clase de aislamiento |
Clase F-(155 grados) estándar/clase H-(180 grados) opcional |
Parámetro técnico
Referencia de selección de especificaciones
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Capacidad |
voltaje de entrada |
voltaje de salida |
Sin-pérdida de carga |
Pérdida de carga |
Impedancia % |
Dimensiones (An × Al × Pr/mm) |
Peso |
Conductor |
|
2kVA |
3x400V |
3x400V |
~40W |
~90W |
4% |
240×141×265 |
~25kg |
Cobre |
|
25kVA |
3x690V |
3x380/400/420V |
336W |
288W |
1.2% |
550×510×300 |
226 kilos |
Cobre |
|
75kVA |
3x480V |
3x240V |
- |
<760W |
<5% |
950×900×550 |
350 kilos |
Cobre |
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315kVA |
3x400V |
3x400V |
1156W |
5797W |
3.3% |
1000×1040×555 |
865kg |
Aluminio |
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630kVA |
3x380V |
3x400V |
- |
- |
~5% |
Personalizar |
~1800kg |
Cobre/Aluminio |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuáles son los requisitos para el entorno de instalación?
R: El transformador de aislamiento trifásico-debe instalarse en:
Un lugar bien ventilado y seco para asegurar la disipación del calor;
Evite ambientes húmedos, polvorientos, con gases corrosivos o polvo conductor;
El terreno de instalación es plano y resistente, capaz de soportar el peso de los transformadores;
La instalación en interiores requiere un nivel de protección de IP20 o superior, mientras que la instalación en exteriores requiere IP55 o superior;
Mantenga la distancia con otros dispositivos, asegure la circulación del aire y evite el sobrecalentamiento.
P2: ¿Cuál es la capacidad de sobrecarga de un transformador de aislamiento trifásico?
R: Capacidad de sobrecarga: La serie SBK puede funcionar a más de 1,2 veces la carga nominal durante 4 horas y puede funcionar a plena carga durante mucho tiempo.
P3: ¿Cuál es la eficiencia de un transformador de aislamiento trifásico-?
R: La eficiencia de los transformadores de aislamiento trifásicos- suele estar entre el 95 % y el 98 %, según la capacidad y el diseño.
P4: ¿Qué funciones especiales se pueden personalizar para transformadores de aislamiento trifásicos-?
R: Altamente personalizable según los requisitos, que incluyen principalmente: Combinación de voltaje; Grupo de conexión; Capa protectora; Nivel de protección y configuraciones adicionales.
P5: ¿Cuáles son las fallas comunes de los transformadores de aislamiento trifásicos-?
R: Hay tres tipos comunes de fallas: mal funcionamiento del núcleo de hierro; Fallo del devanado y mal funcionamiento del cambiador de tomas.
P6: ¿Sugerencias de mantenimiento diario para transformadores de aislamiento trifásicos-?
R: Verifique que los terminales del cableado no estén oxidados cada mes; Pruebas trimestrales de los valores de resistencia de aislamiento; Limpiar el canal de disipación de calor anualmente.
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