Transformador principal
Su proveedor profesional de transformadores principales
La compañía tiene una base profesional de producción e investigación y desarrollo en la provincia de Hebei. El área total de fábrica es de 100,000 metros cuadrados, y el transporte es muy conveniente. Tiene fuertes capacidades de investigación técnica y desarrollo y ha ganado 56 patentes nacionales. Nuestro producto incluye Transformador de tipo seco / Transformador de tipo de aceite Tipo / Cubicle - Subestación / interruptor de alto y bajo interruptor de voltaje gabinete / Unidad principal de anillo / caja de anillo / caja de distribución de bajo voltaje / instrumento / capacitancia, reactancia, transformador de instrumentos / serie de licencias Schneider.
Por qué elegirnos
Seguro de calidad
La Compañía implementa estrictamente estándares como ISO9001 International Quality Management System, ISO14001 Sistema de gestión ambiental y OHSAS18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y ha establecido un sistema de gestión perfecto.
Soluciones OEM/ODM
Cuando comparta sus requisitos, nuestros ingenieros ofrecerán soluciones personalizadas que sean más rápidas y más eficientes, adaptadas específicamente a sus necesidades.
Equipo de producción
Los productos de la compañía tienen calificaciones completas y están equipados con equipos avanzados de producción y prueba, como Press CNC Torret Punch, CNC Shearing Machine, CNC Bending Machine, Machine de corte láser, máquina de procesamiento de barras de cobre completamente automática, banco de prueba de transformador completamente automático, vertido y secado.
Mercado de la producción
La compañía se enfoca en los mercados rusos y del Medio Oriente, así como el sudeste de Asia, y actualmente está completando la cooperación con empresas en Italia y Uzbekistán.
Alta eficiencia:La alta eficiencia operativa, la baja pérdida de calor, puede ahorrar energía y minimizar efectivamente la pérdida de energía durante la transmisión.
Seguridad:El uso de nuevos materiales y procesos, con alta resistencia al choque y resistencia al calor, puede evitar efectivamente la ocurrencia de accidentes de seguridad.
Fiabilidad:Estructura simple, fácil mantenimiento, bajo costo de mantenimiento, mayor confiabilidad y economía más fuerte que los transformadores tradicionales.
Ahorro de espacio:Pequeño tamaño y volumen, huella pequeña, se pueden usar ampliamente en edificios, tránsito ferroviario, automóviles y comunicaciones y otros campos con altos requisitos de espacio.


Densidad de alta potencia:Debido a su pequeño tamaño de componente y excelentes características de disipación de temperatura, se puede empaquetar bien con dispositivos e inductores de semiconductores relacionados juntos, se logra una alta densidad de potencia y la densidad de corriente puede alcanzar 30A/módulo;
Bajo costo:Se compone de un pequeño número de componentes baratos relacionados, fáciles de ensamblar y bajo costo.
Mejorar el costo de la conexión de los componentes:Inductancia de fuga, baja pérdida de conmutación y tensión reducida en los componentes conectados, por lo que los componentes conectados a ella pueden usar bajo -} bajo - componentes nominal de potencia.
Especificación
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Parámetro |
Valor |
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Clase de voltaje |
110 kV |
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Rango de capacidad |
10,000 - 63,000 KVA |
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Frecuencia |
50Hz / 60Hz |
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Método de enfriamiento |
Onan / Onaf |
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Clase de aislamiento |
Clase A / Clase F |
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Grupo vectorial |
Dyn11 / ynd1 / personalizado |
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Cambiador |
En - cargar o desactivar - carga |
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Estándares |
IEC 60076 / ANSI / GB |
Tipos de transformador principal
Paso - transformador de abajo
El transformador reductor se usa tanto en la electrónica como en el dominio eléctrico. Un paso - del transformador hacia abajo convierte el nivel de voltaje primario en un voltaje más bajo a través de la salida secundaria. Esto se logra por la relación de los devanados primarios y secundarios.
Paso - up transformer
El transformador Step Up es exactamente opuesto al paso - transformador hacia abajo. El transformador de paso hacia arriba aumenta el bajo voltaje primario a un alto voltaje secundario. Nuevamente se logra por la relación de la relación de devanado primaria y secundaria.
Transformador de aislamiento
El transformador de aislamiento no convierte ningún nivel de voltaje. El voltaje primario y el voltaje secundario de un transformador de aislamiento siempre siguen siendo el mismo.
Cómo funciona el transformador principal
Entrada de energía:La operación comienza cuando una corriente alterna fluye hacia el devanado primario del transformador, creando un campo magnético a su alrededor.
Generación de flujo magnético:A medida que la corriente alterna continúa fluyendo a través del devanado primario, fortalece el campo magnético, generando un campo magnético que impregna el núcleo del transformador. Este flujo magnético es fundamental, ya que es el medio a través del cual se transfiere la energía dentro del transformador.
Enlace de flujo:El campo magnético generado en el devanado primario se extiende al devanado secundario. Este proceso crucial vincula los devanados primarios y secundarios a través del flujo magnético del núcleo sin contacto eléctrico directo.
Inducción de voltaje:Según la ley de inducción electromagnética de Faraday, cualquier cambio en el entorno magnético de una bobina (como el devanado secundario de un transformador) inducirá un voltaje en la bobina. A medida que el flujo magnético a través del devanado secundario cambia con la naturaleza alterna de la corriente de entrada, se induce un voltaje a través del devanado secundario.
Potencia de salida:El voltaje inducido en el devanado secundario hace que una corriente alterna fluya en el circuito secundario. Esta corriente está en un nuevo nivel de voltaje, transformada hacia arriba o hacia abajo dependiendo del diseño del transformador (específicamente la relación de giros en el devanado primario a la secundaria).
Centro
El núcleo generalmente está hecho de láminas de acero laminado. Su propósito principal es proporcionar una ruta de reticencia - baja para el flujo magnético generado por el devanado principal del transformador. El material central se elige para sus propiedades magnéticas, como la alta permeabilidad y la baja pérdida de histéresis.
Devanado
Los transformadores tienen dos conjuntos de devanados: el devanado primario y el devanado secundario. Estos devanados generalmente están hechos de alambre de cobre o aluminio. La elección entre cobre y aluminio depende de factores como el costo, el peso y la conductividad eléctrica.
Aislamiento
Se utilizan varios materiales aislantes para separar los devanados y aislarlos del núcleo. Los materiales de aislamiento comunes incluyen papel, aceite - papel impregnado o materiales sintéticos como Mylar.
Tanque
El transformador está encerrado en un tanque, generalmente hecho de acero, para contener el núcleo, los devanados y los materiales aislantes. El tanque también puede contener aceite u otros fluidos de enfriamiento.
Sistema de enfriamiento
Muchos transformadores usan aceite u otros fluidos dieléctricos para enfriar. Se pueden usar radiadores, ventiladores o intercambiadores de calor para disipar el calor del transformador.
Bujes
Los bujes son dispositivos aislantes que proporcionan conexiones eléctricas a los devanados del transformador desde el exterior. Por lo general, están hechos de porcelana u otros materiales aislantes.
Cambiador
Algunos transformadores tienen cambiadores de tap que permiten ajustar el número de giros en el devanado. Estos se pueden usar para regular la salida de voltaje del transformador.
Aplicaciones comunes del transformador principal
Transformación de voltaje:Los transformadores se utilizan principalmente para aumentar o reducir los voltajes en los circuitos de CA. Paso - Los transformadores UP aumentan el voltaje para la transmisión a largas distancias, mientras que el paso - los transformadores hacia abajo reducen los usuarios de voltaje para la distribución para finalizar - usuarios.
Distribución de energía:En los sistemas de distribución de energía, los transformadores se utilizan para reducir altos voltajes de transmisión a valores más bajos adecuados para el uso del consumidor.
Aislamiento eléctrico:Los transformadores de aislamiento proporcionan aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida, lo cual es crucial para la seguridad y la prevención de bucles de tierra.
Coincidencia de impedancia:Los transformadores se utilizan para que coincidan con la impedancia entre diferentes partes de un circuito, asegurando la máxima transferencia de potencia.
Acoplamiento de señal:En los amplificadores de audio y los sistemas de telecomunicaciones, los transformadores se utilizan para acoplar señales entre diferentes etapas de un circuito al tiempo que proporciona aislamiento eléctrico.
Regulación de voltaje:Los transformadores automáticos - se pueden usar para regular el voltaje ajustando el punto de golpe en el devanado.
Tiempo de entrega
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Cantidad (piezas) |
1 - 50000 |
> 50000 |
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Tiempo de entrega (días) |
30 |
Ser negociado |






