Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Fachliche Kompetenz
Die Produkte umfassen 6 kV/11 kV/22 kV/35 kV, 50 kVA-25.000 kVA Trocken--Typen und ölgeschützte Typen und erfüllen die Beschaffungsbedürfnisse des Großhandels aus einer Hand, ohne dass mehrere Lieferanten koordiniert werden müssen. Die Nutzung der proprietären wetterfesten Cortenstahl-Technologie sorgt für einen stabileren Betrieb und eine längere Lebensdauer der Geräte.
Umfassender Qualitätsservice
Die kontinuierlich unterschiedliche Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt im Bereich der Stahllieferkette erfüllen. Professionelles Vertriebsteam, das seinen Kunden erstklassige-Services bietet; strenges Einkaufs- und Qualitätskontrollteam, sorgfältige Auswahl hochwertiger Rohstoffe; fortschrittliches wissenschaftliches und technisches Team zur Verbesserung der Produktion und Reduzierung der Kosten für Kunden; ausgezeichnetes Design- und Verarbeitungsteam, sorgfältig gefertigt und verfeinert; Enges Versandlogistikteam, das den Produkttransport schützt.
Ausgezeichnetes Serviceteam
GNEE mit professionellem Team, schnelle Reaktion, kurze Lieferzeit, bester wettbewerbsfähiger Preis, bester Service.
Wettbewerbsfähige Preise
Wir sind bestrebt, wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten und unseren Kunden Audio- und Videozubehör anzubieten, das einen hohen Wert für ihre Investition bietet.

Unterschiede zwischen Trockentransformator und Flüssigtransformator
Sicherheitsanforderungen und Umweltaspekte
Da Trockentransformatoren für ihre Funktion keine schädlichen Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten verwenden, geben sie keine schädlichen Gase an die Umwelt ab. Sie enthalten keine brennbaren Flüssigkeiten und daher besteht nur ein geringes Risiko einer Explosion oder eines Brandes. Trockentransformatoren werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit am meisten für den Einsatz in Innenräumen bevorzugt.
Sie können sie problemlos an Orten wie Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen finden.
Beim Umgang mit Flüssigkeitstransformatoren ist Vorsicht geboten, da diese leicht explodieren oder Feuer fangen können. Sie sind außerdem nicht gut für die Umwelt und daher nicht für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Wenn Sie einen flüssigen Transformator benötigen, sollten Sie einen mit Silikon oder sogar Kohlenwasserstoffen in Betracht ziehen, da diese ungiftig sind.
Wartung
Da Trockentransformatoren luftgekühlt-sind, sind sie leicht zu warten. Abhängig von Ihrem Gerät und der Häufigkeit Ihrer Nutzung ist lediglich eine standardmäßige Sichtprüfung erforderlich. Außerdem sind diese Transformatoren resistent gegen Verschmutzung und Schmutzansammlung.
Flüssigkeitstransformatoren erfordern mehr Wartung. Abgesehen von der Inspektion und dem Festziehen der Anschlüsse wie bei einem Trockentransformator müssen Sie auch die Flüssigkeit überprüfen. Sie müssen ständig die Messgeräte und alle Anzeichen von Lecks überprüfen. Möglicherweise müssen Sie eine Flüssigkeitsprobe für die Analyse gelöster Gase entnehmen.
Anforderungen an die Gerätegröße und -kapazität
Leistungstransformatoren vom Trockentyp haben im Vergleich zu ihren flüssigen Gegenstücken eine größere Stellfläche. Bei einem luftgekühlten Gerät benötigen Sie einen größeren elektrischen Abstand für eine einfache Luftzirkulation. Die Größen und Nennwerte von Trockentransformatoren sind begrenzt, sodass sie für kleine -Mittelspannungsanforderungen geeignet sind.
Flüssigkeitstransformatoren haben eine geringere Stellfläche, nehmen aber gleichermaßen viel Platz ein, aufgrund der Kühler und Flanschenden möglicherweise mehr als der Trockentransformator. Aber sie können mit Hochspannungskapazitäten umgehen.
Welche Arten von Trockentransformatoren gibt es?
Gießharz-Trockentransformator (CRT)
Ein Gießharz-Trockentransformator (CRT) ist ein Transformatortyp, der seine Primär- und Sekundärwicklungen mit Epoxidharz verkapselt. Dies schützt die Wicklungen vor Feuchtigkeit, Staub, Korrosion und anderen Umweltfaktoren, die ihre Isolierung und Leistung beeinträchtigen können.
Eine CRT eignet sich für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, Inneninstallationen und feuergefährdete Bereiche, da sie nicht-hygroskopisch, nicht{2}}entflammbar und wartungsfrei-ist. Darüber hinaus hält es Überlastungen, Teilentladungen und geringen Verlusten stand, was zu einem hohen Wirkungsgrad und einer langen Lebensdauer führt.
Eine CRT ist mit Leistungen von 25 kVA bis 12.500 kVA und der Isolationsklasse F (90 Grad Temperaturanstieg) erhältlich.
Vakuumdruckimprägnierter Transformator (VPI)
Ein vakuumdruckimprägnierter Transformator (VPI) ist ein Transformatortyp, dessen Wicklungen mit Polyesterharz der Klasse H unter Vakuum und Druck imprägniert werden. Dadurch werden Luftspalte oder Hohlräume in der Isolierung eliminiert und die mechanische Festigkeit, Durchschlagsfestigkeit und thermische Stabilität verbessert.
Ein VPI eignet sich für Installationen im Freien, seismische Ereignisse und Temperaturschwankungen, da es über eine robuste Konstruktion, ein feuchtigkeitsbeständiges Gehäuse und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten verfügt. Darüber hinaus zeichnet es sich durch einfache Wartung, geringe Brandgefahr und hohe Beständigkeit gegen Kurzschlussströme aus.
Ein VPI ist in Nennleistungen von 5 kVA bis 30 MVA, mit Isolationsklasse F (155 Grad) oder H (180 Grad) und Schutzart bis IP56 erhältlich.

Was sind die wichtigen Faktoren beim Entwurf eines Trockentransformators?
Wahl des Isolationstyps:Der Isolationstyp bestimmt den Temperaturbereich, die Spannungsfestigkeit, die mechanische Festigkeit und die Temperaturwechselbeständigkeit des Transformators. Im Allgemeinen werden für Trockentransformatoren vom Typ F und H-Isolationsmaterialien verwendet, da sie hohen Temperaturen (bis zu 155 Grad bzw. 180 Grad) standhalten und gute elektrische und mechanische Eigenschaften aufweisen. Zu den üblichen Isoliermaterialien gehören Lack, Epoxidharz, Polyesterharz usw.
Auswahl des Wickelmaterials:Das Wicklungsmaterial bestimmt die Leitfähigkeit, den Widerstand, den Verlust und die mechanische Festigkeit des Transformators. Im Allgemeinen werden Kupfer und Aluminium als Wicklungsmaterialien für Trockentransformatoren verwendet, da sie eine hohe Leitfähigkeit und niedrige Kosten aufweisen. Kupfer hat eine bessere Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit als Aluminium, ist jedoch teurer und schwerer. Bei gleicher Stromstärke benötigt Kupfer eine geringere Querschnittsfläche als Aluminium.
Auswahl des Kernmaterials mit geringem Hystereseverlust:Das Kernmaterial bestimmt die magnetische Flussdichte, Permeabilität, Hystereseverluste und Wirbelstromverluste des Transformators. Das Kernmaterial sollte eine hohe Permeabilität und einen geringen Hystereseverlust aufweisen, um den Leerlaufverlust zu reduzieren und den Wirkungsgrad des Transformators zu verbessern. Zu den gängigen Kernmaterialien gehören Siliziumstahl, kaltgewalzter kornorientierter Stahl (CRGO), amorphes Metall usw.
Verordnung:Die Regelung eines Transformators ist das Verhältnis des Spannungsabfalls bei Volllast zur Leerlaufspannung. Die Regelung gibt die Fähigkeit des Transformators an, unter wechselnden Lastbedingungen eine konstante Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten. Die Regelung hängt von der Impedanz und dem Widerstand des Transformators ab. Eine niedrige Impedanz und ein niedriger Widerstand führen zu einer geringen Regulierung und einer besseren Spannungsregulierung. Die Streureaktanz eines Trockentransformators vom --Typ sollte während der Konstruktion innerhalb von 2 % gehalten werden, um eine niedrige Regelung zu erreichen.
Die Isolationsklasse und Qualität des Trockentransformators-sollte so gewählt werden, dass er hohen Temperaturen und rauen Umgebungen ohne Leistungseinbußen standhält. Der Temperaturanstieg des Transformators sollte den durch die Isolationsklasse vorgegebenen Grenzwert nicht überschreiten.
Verluste:Die Verluste eines Transformators sind die Differenz zwischen der Eingangsleistung und der Ausgangsleistung. Die Verluste bestehen aus Leerlaufverlusten und Lastverlusten. Die Leerlaufverluste sind unabhängig von der Last und umfassen Kernverluste und Wirbelstromverluste. Die Lastverluste sind proportional zur Last und umfassen Kupferverluste und Streuverluste. Die Verluste wirken sich auf den Wirkungsgrad, die Erwärmung und die Kühlung des Transformators aus. Das Kernmaterial, das Wicklungsmaterial, das Isolationsmaterial und die Designparameter sollten so ausgewählt werden, dass die Verluste minimiert und der Wirkungsgrad des Trockentransformators maximiert wird.
Überlastung:Die Überlastung eines Transformators liegt dann vor, wenn der Transformator außerhalb seiner Nennkapazität oder Temperaturgrenze arbeitet. Die Überlastung führt zu Überhitzung, Isolationsversagen, Kurzschlüssen oder einem Brand im Transformator. Die Überlastung kann durch übermäßige Lastanforderung, Oberschwingungen, Fehler oder Umgebungstemperatur verursacht werden. Der Trockentransformator-sollte mit ausreichend Spielraum ausgelegt sein, um Überlastungen zu bewältigen, ohne seine Komponenten oder Leistung zu beeinträchtigen. Der Trockentransformator-sollte außerdem mit einem Lüfter-Kühlsystem oder einer Klimaanlage-ausgestattet sein, um die durch Überlastungen entstehende Wärme abzuleiten.
K-Faktor:Der K--Faktor ist ein Maß für die Fähigkeit eines Transformators, der durch nicht-sinusförmige Ströme in seinen Wicklungen erzeugten Wärme standzuhalten. Nicht-Sinusförmige Ströme werden durch verschiedene elektronische Geräte verursacht, die Oberwellen in den Spannungs- und Stromwellenformen erzeugen. Oberwellen erhöhen die Verluste, die Erwärmung und die Verzerrung des Transformators. Ein hoher K--Faktor zeigt an, dass der Transformator höhere Oberschwingungspegel bewältigen kann, ohne zu überhitzen oder sich zu verschlechtern. Der Trockentransformator vom-Typ sollte mit einem hohen K-Faktor ausgelegt sein, um eine lange-Lebensdauer und zuverlässige Leistung in Anwendungen mit nicht-sinusförmigen Strömen zu gewährleisten.
In welchen Branchen werden Trockentransformatoren -verwendet?
Mineralienabbau
Beim Bergbau werden leicht entflammbare und explosive Mineralien (Kohle, Öl, Erdgas) abgebaut, die ein hohes Maß an Sicherheit für Transformatoren erfordern. Die Sicherheit steht an erster Stelle, gefolgt von der Frage, ob Transformatoren in rauen Umgebungen (hohe und niedrige Temperaturen, hohe Temperaturen und Staub) normal betrieben, gekühlt und gewartet werden können.
Energie - Stromerzeugung
Nachdem das Kraftwerk Strom erzeugt hat, muss es eine weite Strecke zurücklegen, um den Strom zur Versorgung in verschiedene Regionen zu transportieren. Während der Übertragung erzeugt der hohe Strom eine starke Erwärmung, die den Draht schmilzt und erhöhte Widerstandsverluste verursacht. Zu diesem Zeitpunkt muss der Strom durch den Aufwärtstransformator übertragen werden, um die Spannung zu erhöhen und den Strom zu reduzieren, sodass die Leistung konstant bleibt. Die Hochspannungsübertragung hat einen höheren Wirkungsgrad und spart Betriebskosten. Die Wahl einer vorgefertigten Kompaktstation ist eine gute Lösung.
Zunächst müssen Umweltfaktoren berücksichtigt werden. Wenn die Photovoltaik-Stromerzeugung in der Wüste durchgeführt wird, wird der Trockentransformator -um zu vermeiden, dass er vollständig im Freien freiliegt, Umweltfaktoren wie hohen Temperaturen, Trockenheit und Staub ausgesetzt. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse entsprechend der Schutzstufe.
Unter vollständiger Berücksichtigung der rauen Klima- und Umgebungsbedingungen während des Betriebs in der Kabine der Windkraftanlage sowie der Einschränkungen der Kabinengröße stehen Trockentransformatoren im Vordergrund, die einfach zu installieren, zuverlässig, wartungsfrei, korrosionsbeständig und vibrationsbeständig sind
Da Trockentransformatoren-in feuchten Umgebungen betrieben werden können, müssen wir Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Luftzirkulation und andere Aspekte des Transformators berücksichtigen. Um den direkten Kontakt des Personals mit dem Transformator in feuchten Arbeitsumgebungen zu vermeiden, muss ein Transformatorgehäuse vorhanden sein.

Wie schützt man einen Trockentransformator?
Trockentransformatoren können unterschiedliche Gehäuse und Gehäuse verwenden, um sie vor Umwelteinflüssen und Manipulationen zu schützen. Dies hängt vom Umweltaspekt sowie der Größe und Nennleistung des Transformators ab.
Das IP-20-Schutzgehäuse verhindert das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 Millimetern. Dieses Schutzniveau bietet solide Sicherheit für die spannungsführenden Teile im Trockentransformator.
Der gebräuchlichste Gehäusetyp ist ein IP-45-Gehäuse. Dieser Gehäusetyp besteht aus Stahlblech und ist mit einer Tür ausgestattet, die den Transformator im Inneren abschließt. Die IP-45-Kennzeichnung bedeutet, dass das Gehäuse staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt ist.
Wenn Sie den Trockentransformator im Freien installieren, sind die Schutzarten IP-23 und IP-54 geeignet, da sie sich ideal für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen eignen. Diese Schutzgehäuse verhindern das Eindringen von Wasser, das zu Schäden am Transformator führen könnte.
Die Schutzstufe IP-65 ist die höchste und wird in feindlichen Umgebungen verwendet. Dieser Gehäusetyp besteht aus Edelstahl und ist mit einer Tür ausgestattet, die den Transformator im Inneren abdichtet. Die IP-65-Kennzeichnung bedeutet, dass das Gehäuse staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt ist.
Transformator Werkstattausrüstungsdisplay
Workshop zur Ölumwandlung
Trockentransformationsworkshop
Intelligente automatische Biegemaschine
Intelligente Laserschneidmaschine
Vollautomatische Laminiereinheit
Vollautomatische Laminiereinheit
Transformatortypen von GNEE
| 35-kV-Öl-dreiphasiger, nicht erregter, spannungsregulierender Leistungstransformator mit Doppelwicklung- |
| 35-kV-Öl--Dreiphasen-Doppelwicklungs--Leistungstransformator mit-Lastspannungsregelung |
| 10-kV-Öl-dreiphasiger, nicht erregter, spannungsregulierender Leistungstransformator mit Doppelwicklung- |
| 10-kV-Öl-Dreiphasen-Doppel-Wicklung auf-Lastspannung regelnder Leistungstransformator |
| S(B)H15(21~25)-M versiegelter Leistungstransformator aus amorpher Legierung |
| Dreidimensionaler SCB-Kerntransformator |
| Trockener 35-kV-Leistungstransformator ohne Erregungsspannung |
| 35-kV-Trockentransformator mit-Lastspannungsregelung |
| 35-kV-Trocken-dreiphasiger Doppelwicklungstransformator vom Typ -für Photovoltaik, Windkraft und Energiespeicherung auf der Seite der neuen Energieerzeugung ohne Erregerspannungsregelung |
| Trockener 20-kV-Verteilungstransformator vom Typ -ohne Erregungsspannung |
| 10-kV-Trocken--Dreiphasen-Doppelwicklungstransformator ohne-Erregungsspannung |
| 10-kV-Trocken-Typ-Dreiphasen-Doppel-wicklungstransformator für Photovoltaik, Windkraft und Energiespeicherung auf der Seite der neuen Energieerzeugung |
| SC(B)H15(17~19) Trockentransformator aus amorpher Legierung |
| SG(B)12~18 nicht-gekapselter Trockentransformator der Klasse H- |
| CSD-Schiffstransformator |
| SGB dreidimensionaler Kerntransformator |
| Neuer Energietransformator |
| 35-kV-Öl-drei-Phasen-Doppelwicklungen, nicht-Spannungsregelung, neue Energieerzeugungsseite für Photovoltaik-, Windkraft- und Energiespeichertransformatoren |
| 10-kV-Öl-Drei-{2}Phasen-Doppelwicklung, nicht-Spannungsregelung, neue Energieerzeugungsseite für Photovoltaik-, Windkraft- und Energiespeichertransformatoren |
Holen Sie sich die Bestellspezifikation für Transformatoren
GNEE-TransformatorBestellspezifikation
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Bitte geben Sie bei der Auswahl der Produkte unseres Unternehmens die folgenden Daten an, um Sie besser bedienen zu können.
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Nachfrager
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Nachfrager:
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Telefonmethoden:
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Fax:
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Technischer Projektleiter:
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Telefonmethoden:
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Postfach:
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Auswahl des Transformatortyps
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□Trockentransformator
{□SC(B) Epoxidharz □SC(B) Nicht-verkapselt}
□Amerikanische Box (ZGS)
{□Terminaltyp(-Z-) □Ringnetzwerktyp(-H-)}
□Europäischer Boxwechsel (YBM){□ Trockenwechsel □Ölwechsel}
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□ Öl-eingetauchter Transformator{□ Vollständig abgedichtet (-M-) □Öl-Lagerkissen}
□Amorpher Legierungstransformator{□Trocken amorph □ Öl amorph}
□ Spezialtransformator {Gleichrichter, Ofen, Bergwerk usw.}
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Auswahl der Grunddaten des Transformators
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Einsatzland:
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Phasennummer:
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□Drei-Phase(S konventionell) □ Einphasig □Andere()
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Frequenz:
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□50Hz (konventionell) □60Hz □ Andere()
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Transformatoröl:
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□#25 (konventionell) □#45 (Mindesttemperatur unter -25 Grad)
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Nennkapazität:
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□( )kVA Nutzungsbedingungen □Außentyp □Innentyp
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Höhe:
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□Weniger als 1000m (konventionell) □1000-2000m □3000m以上 darüber
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Nennspannung (Hochspannung)
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□6kV □10kV □20kV □35kV □66kV □110kV □220kV □Andere()
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Nennspannung (Niederdruck)
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□0,4kV □0,66kV □10kV □10,5kV □35kV □其他 Andere( )
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Verbundene Gruppe
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□Dyn11(konventionell) □Yyn0 □YNd11 □li0(Einzel-phase) □Andere()
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Impedanz (%):
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□4 % □4,5 % □5,5 % □6 % □6,5 % □7,5 % □8 % □Sonstige( )
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Spannungsregelungsmodus
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□Spannungsregelung ohne Erregung (konventionell) □Ein-Lastspannungsregelung (Z)
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Spannungsregelbereich
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□±2*2,5 % □±5 % □±3*2,5 % □Sonstige()
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Auswahl des Transformatorzubehörs
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□Lüfter □Temperaturregelung{□ Gemeinsam □Mit 485-Computerschnittstelle}
□Trockengehäuse{□Gewöhnliches Stahlblech □Aluminiumlegierung » Edelstahl}
□Schutzgrad des Trockengehäuses (□IP20 (konventionell) □IP( )}
□Anforderungen an die Höhe des Trockengehäuses{□Keine □Anforderungen[ ]}
□ Kabelausgangsmodus der trockenen variablen Shell
{□ Oben-und-raus □ Oben-und-unten □Unten-ein/UNTEN-aus □Unten-ein/AUF-aus □Unten-ein/UNTEN{9}}aus □Unten-ein/Seite-aus [□Links □ Rechts-aus]}
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Notiz:
1. (Trockenwechselanforderungen) Der 100-kVA-Transformator enthält keine Lüfter, z. B. Lüfter, die aufgeladen werden müssen
2. (Ölwechsel<630kVA transformer does not include temperature control, gas relay, if necessary, need to increase the fee)
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Sonstige besondere Anforderungen (zusätzliche Gebühren gelten unten)
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Trockentransformator
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□Gehäuse und Bodenplatte{□Normal □Vollständig versiegelt} □Fahrschalter □Magnetisch
□Nullsystemtransformator □Kupferschiene zum Niederspannungsschrank
□Schutzgitter □Beleuchtung □100 kVA oder weniger Lüfter □Stoßdämpfer
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Öltransformator-
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□Nr.45-Öl für Nicht-Tieftemperaturbereiche □Bestimmte Marke auf-Lastspannungsregler
□400 kVA und darunter Niederspannungsausgang OABC-Phase mit Verdrahtungsklemmen
□630 kVA oder weniger erfordern eine Temperaturregelung
□800 kVA oder weniger. Für den Niederspannungsausgang Phase 0 sind Verdrahtungsklemmen erforderlich
□630 kVA und darunter müssen mit einem Gasrelais ausgestattet sein
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GNEE TRANSFORMER Industrielles Layout
Naher Osten:Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Irak, Oman, Kuwait (Türkei – Transformatorzubehör erlaubt)
Afrika:Ägypten, Äthiopien, Angola, Botswana, Burundi, Kap Verde, Kongo, Guinea, Ghana, Gabun, Simbabwe, Kamerun, Kenia, Ruanda, Malawi, Mauritius, Mauretanien, Mosambik, Südafrika, Nigeria, Somalia, Tschad, Zentralafrika
Europa: Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Bulgarien, Nordmazedonien, Finnland, Norwegen, Ukraine, Griechenland, Ungarn,
Asien:China, Russland, Ukraine, Kasachstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen, Kambodscha, Myanmar, Mongolei, Provinz Taiwan, Japan, Bangladesch, Sri Lanka, Libanon, Saudi-Arabien, Türkei, Armenien, Irak, Iran
Nordamerika: Aruba, Panama, Dominikanische Republik, Costa Rica, Honduras, Karibik, Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko, El Salvador, Guatemala, Jamaika
Südamerika: Argentinien, Paraguay, Ecuador, Kolumbien, Guyana, Venezuela, Uruguay, Chile
Ozeanien: Australien, Papua-Neuguinea. Fidschi
F: Was ist der Unterschied zwischen Trockentransformatoren und Öltransformatoren?
A: Als Kühlmedium verwenden Trockentransformatoren Luft, während Öltransformatoren Öl verwenden
F: Wie testet man einen Trockentransformator-?
A: Die Transformatorprüfung kann durch Messung des Wicklungswiderstands, des Spannungsverhältnisses, der Phasenverschiebung, des Lastverlusts usw. erfolgen
F: Welches Öl wird in einen Transformator eingefüllt?
A: Isolieröle sind aufgrund ihrer hohen Isoliereigenschaften gefüllt.
F: Warum wird das Öl in einem Transformator verwendet?
A: Transformatoröl wird zum Schutz des Kerns und der Wicklung des Transformators verwendet, da diese vollständig im Öl eingetaucht sind
F: Was ist DGPT in einem Transformator?
A: DGPT ist die Erkennung von Gas, Druck und Temperatur für die Transformatoren.
F: Was ist ein 2000-KVA-Trockentransformator?
A: Ein 2.000-kVA-Trockentransformator ist ein Transformatortyp, der Luft als Kühlmedium anstelle von Flüssigkeit verwendet. Gleichzeitig verfügt es auch über eine Nennleistung von 2.000 kVA oder mehr. Diese Arten von Transformatoren werden hauptsächlich in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Leistungskapazität erforderlich ist.
F: Was ist ein Dreiphasen-Trockentransformator-?
A: Ein Dreiphasen-Trockentransformator-ist ein selbstgekühlter Transformator, der zwei Wicklungen verwendet und in einer Vielzahl von Primär- und Sekundärspannungskombinationen erhältlich ist. Diese Einheiten werden hauptsächlich in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Leistungskapazität erforderlich ist. Da es sich außerdem um einen dreiphasigen Transformator handelt, funktioniert er mit einer dreiphasigen Stromversorgung, wobei sowohl die Primär- als auch die Sekundärwicklung insgesamt drei Wicklungssätze aufweisen.
F: Was ist ein 33-kV-Trockentransformator?
A: Ein 33-kV-Trockentransformator ist ein Hochspannungsgerät, das als Epoxidharz--gegossener Transformator bezeichnet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trockentransformatoren wird Epoxidharz als Isoliermaterial verwendet. Die Wicklungen für höhere und niedrigere Spannung bestehen aus Kupferfolie (Streifen) und werden mit Epoxidharz gekühlt. Dieser Transformatortyp wird hauptsächlich in Außenanwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Leistungskapazität erforderlich ist.
F: Was ist ein 500-KVA-Trockentransformator?
A: Ein 500-kVA-Trockentransformator ist ein großes, teures elektrisches Gerät, das Hochspannungsstrom in niedrigere Spannungen umwandelt. Diese Geräte sind normalerweise in Kraftwerken und Umspannwerken zu finden, wo sie dazu dienen, die Spannung des Stroms herabzusetzen, bevor er an Haushalte und Unternehmen weitergeleitet wird.
F: Wie hoch ist der Wirkungsgrad von Trockentransformatoren?
A: Die Energieeffizienz von Trockentransformatoren-ist bei 35 % Nennlast und 50 % Nennlast verfügbar. Der Wirkungsgrad eines Transformators beträgt bei 35 % Nennlast typischerweise 99,5 %. Der Wirkungsgrad eines Transformators beträgt bei 50 % Nennlast typischerweise 99 %.
F: Was ist ein 1000-KVA-Trockentransformator?
A: Ein 1.000-kVA-Trockentransformator ist ein großes, teures elektrisches Gerät, das Hochspannungsstrom in niedrigere Spannungen umwandelt. Diese Geräte sind normalerweise in Kraftwerken und Umspannwerken zu finden, wo sie dazu dienen, die Spannung des Stroms herabzusetzen, bevor er an Haushalte und Unternehmen weitergeleitet wird.
F: Wie hoch ist der Preis für einen 2000-KVA-Trockentransformator?
A: Ein typischer 2.000-KVA-Trockentransformator hat einen Durchschnittspreis von 24.425,52 $. Der Preis kann jedoch je nach Ausstattung und Spezifikationen des Transformators variieren. Aus diesem Grund bieten die meisten Transformatorenhersteller wie wir bei Daelim Transformatoren auf Angebotsbasis an. Auf diese Weise kann der Kunde einen genaueren Preis für seine spezifischen Bedürfnisse erhalten.
F: Wie werden Trockentransformatoren gekühlt?
A: Trockentransformatoren vom-Typ werden auf zwei Arten gekühlt: Selbstkühlung oder Zwangskühlung.
Selbst-Kühlung ist die gebräuchlichste Kühlmethode und wird für kleine bis mittlere-Transformatoren verwendet. Die Umgebungsluft kühlt den Transformator, weshalb er häufig mit Ventilatoren zur Luftzirkulation ausgestattet ist.
Bei größeren Transformatoren, die mehr Wärme erzeugen, kommt die Zwangskühlung zum Einsatz. Der Transformator wird durch eine Flüssigkeit gekühlt, typischerweise Wasser oder Öl. Die Flüssigkeit wird zum Transformator zirkuliert, um die Wärme abzuführen.
F: Können Trockentransformatoren im Freien verwendet werden?
A: Ja! Trockentransformatoren-können aufgrund der folgenden Merkmale sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden:
Es ist nicht-brennbar
Es ist nicht hygroskopisch
Es kann in ein IP-45-Gehäuse eingebaut werden
F: Was sind die Fehler von Trockentransformatoren?
A: Vibrationen und mechanische Schäden: Externe Vibrationen oder Stöße können die Isolationsstruktur im Inneren des Transformators beschädigen und seine Leistung beeinträchtigen. Elektrische Isolationsfehler: Probleme mit der elektrischen Isolation können zu Strom- oder Lichtbogenbildung zwischen verschiedenen Spannungsniveaus führen und die Isolierung beschädigen.
F: Was sind die Anforderungen an einen Trockentransformator?
A: Trockentransformatoren müssen in einer ebenen, aufrechten Position in einem Bereich mit freier Luftzirkulation installiert werden. Die erforderlichen Mindestabstände zu benachbarten Geräten und Strukturen sind in NFPA 60 (NEC-Artikel 450.21) festgelegt.
F: Kann man einen Trockentransformator überlasten?
A: Bei einem Temperaturanstieg der Wicklung von 80 Grad und einem Isolationssystem von 220 Grad kann ein Trockentransformator (VPI) kontinuierlich um 30 % überlastet werden, ohne dass die Lebenserwartung verkürzt wird. Siehe Tabelle IV. Informationen zur Kurzzeitüberlastfähigkeit finden Sie in IEEE C57.
F: Was ist die maximale Kapazität eines Trockentransformators?
A: Der Transformator kann in der Nähe des Lastzentrums ohne kostspielige Gewölbe, Deiche und spezielle Belüftung installiert werden. Spannungsbereich: Bis zu 35 kV (einschließlich Doppelspannungen)
Kapazität: 30 bis 40.000 kVA(AN)
Abgriffe: ±2x2.
F: Wie groß ist der Mindestabstand um einen Trockentransformator?
A: Die Mindesteinbauabstände sind auf dem Typenschild aller Transformatoren angegeben. Der NECT erfordert einen Mindestabstand von 36 Zoll vor dem Transformator. Es ist darauf zu achten, dass der Luftstrom durch die Unterseite des Transformators nicht eingeschränkt wird.
F: Welche Temperaturklasse hat ein Trockentransformator?
A: 220 Grad (Klasse R). 180 Grad (Klasse H), 155 Grad (Klasse F). 130 Grad (Klasse B).