• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


5-75 kVA/5-167 kVA Fullstendig selvbeskyttet enefased overføringstransformator

  • 5-75 kVA/5-167 kVA Completely self-protected single-phase overhead transformer

Nøkkelattributter

Merke Vziman
Modellnummer 5-75 kVA/5-167 kVA Fullstendig selvbeskyttet enefased overføringstransformator
Nominalfrekvens 50/60Hz
Primærspenning 2400-19920 V
sekundær spenning 120-600 V
Kapasitetsområde 5-167 kVA
Serie D-50

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Beskrivelse:

Enrefase overhenge-transformatorer med Fullstendig Selvbeskyttelse (CSP) har utmerket ytelse. De inneholder direktekoblede primære lynverninger, MagneX slukkammer eller sekundære sirkuitsikringer med innbygde primære spenningsikringer. Det er ikke nødvendig å installere ekstra uavhengige beskyttelsesenheter, noe som effektivt reduserer installasjonskostnadene. Effektkapasiteten for disse transformatorene ligger mellom 5 - 75 kVA (opp til 5 - 167 kVA når de er utstyrt med MagneX slukkammer), og de kan fylles med standard elektrisk mineralisolering olje eller brannsikker FR3 væske.

Egenskaper:

  • Utrüstet med interne overstrømningssikringer og lynverninger for overspenningsbeskyttelse, noe som eliminerer behovet for ekstra eksterne beskyttelsesenheter.

  • Sekundær feil- og overlastbeskyttelse kan oppnås gjennom sekundære sirkuitsikringer med svake lenker eller valgfrie MagneX slukkammer.

  • Ytelsen oppfyller eller overstiger bransjestandarder, inkludert ANSI, NEMA og DOE energieffektivitetsstandarder.

  • Bruker det kryssede kjernedesignet anbefalt av EPRI.

  • Kjernen og spoler er designet for høy pålitelighet og lav feltfeilrate, med muligheter for rettet stål eller amorf stål.

  • Kupoldekkdesignet kombinert med formet dekkstrip forbedrer spenningstål-evnen, eliminere terminalforlenget og forbedrer dekkbevaring.

  • Høyspennings-terminaldesign optimaliserer vaskbeskyttelse og tettegenskaper.

  • Kan konfigureres i henhold til Rural Utilities Service (RUS) spesifikasjoner.

Tekniske parametre:

Spesifikasjoner:

  • Oppfyller eller overstiger ANSI, NEMA og DOE2016 standarder

  • IEEE, C57.12.00, C57.12.20, C57.12.31, C57.12.35, C57.12.90, C57. 91 og C57.154

  • NEMA-standarder, NEMA TR 1 (R2000)

  • Department of Energy Efficiency Standard, 10 CFR Part 431

  • Tankbelægning overstiger IEEE Std C57.12.31-2010 standard

  • Dekk med minimum dielektrisk styrke på 8 kV

  • FR3 væske eller elektrisk klasse mineralolje

  • Kjerner og spoler designet for høy pålitelighet og lav feltfeilrate: Tiltakbare i rettet elektrisk stål eller amorf stål

  • Sterkt løfteøy og henger per ANSI-krav opp til 4500 lbs

  • Transformator skal designes i henhold til denne spesifikasjonen og ha en Gjennomsnittlig Vindingstigning (AWR) av en av følgende:

  • 55 °C, 55/65 °C, 65 °C

  • Den relevante AWR-rangering skal angis i forespørselen

  • Transformator skal designes i henhold til denne spesifikasjonen og ha en av følgende kVA-rangeringer:

  • 5, 10, 15, 25, 37.5, 50, 75, 100, 167

  • Den relevante kVA-rangering skal angis i forespørselen

  • Kvalitetssystem ISO 9001 sertifisert

  • Konfigurerbar etter Rural Utilities Service (RUS) spesifikasjoner

Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 10000m² Totalt antall ansatte: 300 Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Arbeidsplass: 10000m²
Totalt antall ansatte: 300
Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: Høyspenningsapparater/Transformator
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
    1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
    02/05/2026
  • Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
    Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
    Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
    01/29/2026
  • Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
    Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
    01/29/2026
  • Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
    Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
    01/29/2026
  • Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
    I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
    01/29/2026

Tilknyttede løsninger

  • Analyse av fordeler og løsninger for enefase distribusjonstransformatorer sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
    1. Strukturelle prinsipper og effektivitetsfordeler​1.1 Strukturelle forskjeller som påvirker effektiviteten​Enfase distribusjonstransformatorer og trephase transformatorer viser betydelige strukturelle forskjeller. Enfase transformatorer bruker vanligvis en E-type eller ​spolekjernestruktur, mens trephase transformatorer bruker en trephase kjerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variasjonen påvirker direkte effektiviteten:Spolekjernen i enfase transformatorer optimaliserer magnetfeltfor
    06/19/2025
  • Integrasjonsløsning for enefasedistribusjonstransformatorer i fornybar energiskjema: Teknisk innovasjon og flersituasjonsapplikasjon
    1. Bakgrunn og utfordringer​Den distribuerte integrasjonen av fornybare energikilder (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distribusjonstransformatorer:​Håndtering av volatilitet:​​Uttaket av fornybar energi er væravhengig, noe som krever at transformatorer har høy overlastkapasitet og dynamiske reguleringsmuligheter.​Demping av harmoniske:​​Kraftelektroniske enheter (invertere, ladelast, o.l.) introduserer harmoniske, som fører til økte tap og utslitt utstyr.​Tilpasnin
    06/19/2025
  • Enfase-transformatorløsninger for Sørøst-Asia: Spenningsnivåer klima og nettbehov
    1. Sentrale utfordringer i strømforsyningsmiljøet i Sørøst-Asia​1.1 ​Mangfold av spenningsstandarder​Komplekse spenninger i Sørøst-Asia: Boligbruk ofte 220V/230V enefase; industriområder krever 380V tre-fase, men ikke-standard spenninger som 415V finnes i fjerne områder.Høy spenning inngang (HV): Vanligvis 6.6kV / 11kV / 22kV (noen land som Indonesia bruker 20kV).Lav spenning utgang (LV): Standard 230V eller 240V (enefase to-tråds eller tre-tråds system).1.2 ​Klima og nettforhold​Høye temperatur
    06/19/2025
Relaterte gratis-verktøy
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning