| Marca | Vziman |
| Número do Modelo | Transformador de Distribuição Seco Trifásico de Aço Galvanizado com Capacidade de 100kVA para Elevação de Tensão |
| Capacidade nominal | 100kVA |
| Nível de tensão | 35KV |
| Série | SC(B) |
Descrição:
Os transformadores secos dependem da refrigeração natural ou forçada por ar para dissipar o calor gerado durante a operação. Uma ventilação e circulação de ar adequadas ao redor do transformador são essenciais para evitar o superaquecimento e manter a eficiência ótima.
Os transformadores secos são menos suscetíveis a fatores ambientais do que os transformadores imersos em óleo, mas certas condições ambientais ainda precisam ser levadas em conta.
O local de instalação deve ter proteção contra a exposição à umidade, poeira, agentes corrosivos ou outros contaminantes que possam potencialmente degradar a isolação e os componentes do transformador.
Em ambientes rigorosos, como áreas costeiras ou locais industriais, podem ser necessárias medidas adicionais de proteção, como caixas resistentes a intempéries ou revestimentos especializados.
As conexões elétricas adequadas, incluindo as bobinas primária e secundária, bem como a aterramento do transformador, devem ser realizadas de acordo com os códigos elétricos relevantes e as especificações do fabricante.
Características:
O núcleo magnético tem uma junção em degrau para garantir desempenho ótimo e níveis mínimos de ruído, utilizando a tecnologia de lap joint.
As bobinas são moldadas sob vácuo com resina epóxi. Testes de análise transitória foram realizados para verificar a distribuição de tensão elétrica.
O sistema de arrefecimento por ar utiliza um ventilador de fluxo cruzado de sopragem superior, que possui características de baixo ruído, alta pressão de ar e aparência agradável, etc.
O controlador de temperatura inteligente melhora a segurança e confiabilidade do transformador.
Oferece várias opções de caixa de proteção, como IP20, IP23, etc.
Parâmetros:

Local de Instalação:
Instalado em locais sem risco de incêndio, explosão, poluição grave, corrosão química e vibração intensa, interior ou exterior.
Capacidade de fornecimento: 500 conjuntos por mês.
Serviço Personalizado:
Classe Ambiental E2.
Classe Climática C2.
Classe de Resistência ao Fogo F1.
Vantagens do Produto:
Moldagem a Vácuo
Nosso produto é fabricado com processo de moldagem a vácuo usando um molde metálico, produzindo uma camada espessa de resina com superfície lisa.
Sem Descarga Parcial
Características de descarga parcial mais baixas.
Todas as unidades são submetidas a teste de descarga parcial.
É aplicada uma tensão duas vezes maior que a do sistema operacional para garantir a segurança.
A descarga parcial é inferior a 10 pC.
Itens de Teste na Fábrica.
Teste Rotineiro:
O teste rotineiro é um teste obrigatório para todos os transformadores em nossa oficina.
Teste de tipo (conforme solicitado).
Teste de impulso de raio.
Teste de elevação de temperatura.
Medição do nível de som.
O que é um transformador seco trifásico de elevação de tensão todo em cobre?
Definições e Características:
Elevação de Tensão: Significa que o transformador converte a energia elétrica de baixa tensão de entrada em energia elétrica de alta tensão.
Todo em Cobre: As bobinas do transformador são feitas inteiramente de fios de cobre, que possuem excelente condutividade elétrica e resistência mecânica.
Trifásico: Indica que o transformador possui três bobinas independentes e é aplicável a sistemas de corrente alternada trifásica.
Seco: Significa que o transformador não utiliza meio de resfriamento líquido (como óleo de transformador) e geralmente adota resfriamento natural por ar ou forçado por ar.
Princípio de Funcionamento:
Tensão de Entrada: A fonte de alimentação de baixa tensão é aplicada ao transformador através da bobina primária.
Geração de Campo Magnético: A corrente na bobina primária gera um campo magnético alternado no núcleo de ferro.
Transferência de Campo Magnético: O campo magnético alternado é transferido para a bobina secundária através do núcleo de ferro.
Indução de Força Eletromotriz: O campo magnético alternado induz uma força eletromotriz na bobina secundária, gerando uma tensão de saída de alta tensão.
Tensão de Saída: A bobina secundária fornece a energia elétrica de alta tensão necessária para o uso pela carga.