| แบรนด์ | Vziman | 
| หมายเลขรุ่น | ตัวแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง 3 เฟส ความจุ 100kVA ลดแรงดัน ใช้ทองแดงทั้งหมด | 
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 100kVA | 
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | 20KV | 
| ซีรีส์ | SC(B) | 
คุณสมบัติ:
แกนแม่เหล็กมีข้อต่อแบบมุมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและระดับเสียงต่ำสุดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นตอนการซ้อนทับ
วงจรป้อนถูกหล่อในสุญญากาศด้วยเรซินอีพ็อกซี่ การทดสอบวิเคราะห์ชั่วขณะได้ดำเนินการเพื่อยืนยันการกระจายความเครียดไฟฟ้า
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศใช้พัดลมเป่าจากบนลงล่าง ซึ่งมีคุณสมบัติของเสียงรบกวนต่ำ แรงลมสูง และมีรูปลักษณ์สวยงาม
ตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของหม้อแปลง
มีตัวเลือกเคสหลากหลาย เช่น IP20, IP23 ฯลฯ
พารามิเตอร์:

สถานที่ติดตั้ง:
ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีอันตรายจากการเกิดไฟไหม้ ระเบิด มลภาวะรุนแรง การกัดกร่อนทางเคมี และการสั่นสะเทือนกลุ่ม ภายในหรือภายนอกอาคาร
ความสามารถในการผลิต: 500 เซ็ต/เดือน
บริการตามสั่ง:
คลาสสภาพแวดล้อม E2
คลาสภูมิอากาศ C2
คลาสความต้านทานไฟ F1
ข้อดีของสินค้า:
การหล่อภายใต้สุญญากาศ
สินค้าของเราผลิตด้วยกระบวนการหล่อภายใต้สุญญากาศโดยใช้แม่พิมพ์โลหะ สร้างชั้นเรซินหนาที่มีผิวเรียบ
ไม่มีการปล่อยประจุบางส่วน
คุณสมบัติการปล่อยประจุบางส่วนต่ำ
ทุกหน่วยได้รับการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน
แรงดันสองเท่าของระบบการทำงานถูกนำไปใช้เพื่อความปลอดภัย
การปล่อยประจุบางส่วนน้อยกว่า 10 pC
รายการทดสอบในโรงงาน
การทดสอบประจำ:
การทดสอบประจำเป็นการทดสอบที่จำเป็นสำหรับหม้อแปลงทุกตัวในโรงงานของเรา
การทดสอบประเภท (ตามคำขอ)
การทดสอบกระแทกด้วยฟ้าผ่า
การทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิ
การวัดระดับเสียง
หม้อแปลงพลังงานสามเฟสแห้งแบบทั้งหมดเป็นทองแดงที่ลดแรงดันคืออะไร?
นิยามและคุณสมบัติ:
การลดแรงดัน: หมายความว่าหม้อแปลงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงที่ป้อนเข้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ
ทั้งหมดเป็นทองแดง: วงจรป้อนของหม้อแปลงทำจากสายทองแดงทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและกำลังทางกลที่ยอดเยี่ยม
สามเฟส: หมายความว่าหม้อแปลงมีวงจรป้อนอิสระสามวง และสามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าสลับสามเฟส
แห้ง: หมายความว่าหม้อแปลงไม่ใช้น้ำยาทำความเย็นแบบของเหลว (เช่น น้ำมันหม้อแปลง) และมักใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติหรืออากาศบังคับ
หลักการการทำงาน:
แรงดันป้อน: แหล่งพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงถูกป้อนเข้าหม้อแปลงผ่านวงจรป้อนหลัก
การสร้างสนามแม่เหล็ก: กระแสไฟฟ้าในวงจรป้อนหลักสร้างสนามแม่เหล็กสลับในแกนเหล็ก
การโอนสนามแม่เหล็ก: สนามแม่เหล็กสลับถูกโอนไปยังวงจรป้อนรองผ่านแกนเหล็ก
การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า: สนามแม่เหล็กสลับเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในวงจรป้อนรอง สร้างแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่ต่ำลง
แรงดันเอาต์พุต: วงจรป้อนรองเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ต้องการสำหรับโหลดใช้งาน