Transformador de aislamiento trifásico

Transformador de aislamiento trifásico
Detalles:
El transformador de aislamiento trifásico-tipo seco-es un producto desarrollado por nuestra empresa basándose en pares internacionales. Cumple con estándares internacionales y nacionales como VDE0550, IEC439, JB5555 y GB5226. Las funciones principales incluyen aislamiento de seguridad eléctrica, cambio de niveles de voltaje, superación de la deriva del punto neutro para mejorar el desequilibrio del suministro de energía, así como protección y filtrado contra sobretensiones. El transformador de aislamiento trifásico-tipo seco-serie SG3 se utiliza ampliamente en circuitos de CA con un rango de frecuencia de 50 Hz a 60 Hz y un voltaje inferior a 660 V. Se utiliza ampliamente en equipos importados clave, máquinas herramienta de precisión, equipos electromecánicos, equipos médicos, barcos, equipos de rectificación y sistemas de iluminación.
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Descripción
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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

 

Artículo

Rango de especificaciones

voltaje de entrada

3φ220V / 380V / 400V / 415V / 480V / 690V etc. (Personalizable)

Capacidad nominal

0,2 kVA ~ 3.000 kVA

Frecuencia nominal

50Hz/60Hz (adaptativo)

Fase

trifásico-

Método de regulación de voltaje

Dyn5, Dyn11, Yyn0, Dd0, etc. (normalmente Dyn11)

clase de aislamiento

Clase F-(155 grados) estándar/clase H-(180 grados) opcional

 

Parámetro técnico

 

Referencia de selección de especificaciones

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

315kVA

3x400V

3x400V

1156W

5797W

3.3%

1000×1040×555

865kg

Aluminio

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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