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


Transformador de potència sec sec classe H sense encapsulament 200kVA 250kVA 315kVA 400kVA

  • Non-encapsulated Class H dry-type power transformer 200kVA 250kVA 315kVA 400kVA

Atributs clau

Marca Vziman
Número de model Transformador de potència sec sec classe H sense encapsulament 200kVA 250kVA 315kVA 400kVA
Capacitat nòminal 315kVA
nivell de tensió 10KV
Sèrie SG (B) 10

Descripcions de productes del proveïdor

Descripció

Descripció:

Els transformadors de potència secos de classe H sense encapsulació, disponibles en especificacions de capacitat de 200kVA, 250kVA, 315kVA i 400kVA, són dispositius d'alta eficiència específicament dissenyats per als sistemes de potència moderns. Aquests transformadors adopten una estructura de marc obert sense encapsulació tancada de les bobines, el que fa que els components interns siguin visuals i fàcils de mantenir. La seva estructura central es construeix amb materials aïllants de classe H, que permeten un funcionament estable en entorns de temperatures altes i asseguren de manera efectiva el rendiment fiable del transformador en condicions de treball complexes. En aplicacions pràctiques, ja sigui per a sistemes de distribució d'energia en edificis comercials o per a l'abastament d'energia a la producció industrial, aquests transformadors amb diferents capacitats poden adaptar-se de manera precisa a diverses necessitats d'energia, proporcionant un suport sólid per a la transmissió i distribució d'energia.


Característica:

Rendiment excepcional de l'aïllament

  • Utilitza material aïllant de classe H amb una temperatura màxima de funcionament de 180°C

  • Resistent a les altes temperatures i a l'envejeciment, assegurant un funcionament segur i estable

  • Prolonga significativament la vida útil

Dissipació eficient de calor

  • L'estructura sense encapsulació promou la convecció natural de l'aire

  • La dissipació ràpida de calor evita l'acumulació de calor

  • Mantenint l'eficiència operativa òptima

Alta fiabilitat i durabilitat

  • Fils electromagnètics premiums i laminacions d'acer siliciós

  • Processos de fabricació avançats asseguren la resistència a circuits curts

  • Suporta condicions de sobrecàrrega, reduint els costos de manteniment

Instal·lació flexible i manteniment fàcil

  • El disseny de marc obert simplifica els procediments d'instal·lació

  • Diagnòstic ràpid de fallades i accessibilitat dels components

  • Minimitza el temps d'aturada i millora l'eficiència de la xarxa

Amigable amb l'ambient i eficient energèticament

  • El disseny sense oli elimina els riscos de contaminació

  • El disseny electromagnètic optimitzat redueix les pèrdues en carrega buida i en carrega

  • Economies significatives de costos d'energia a llarg termini

Paràmetre:



企业微信截图_17230996998839.png


企业微信截图_17230995265040.png


Quin és el principi de funcionament d'un transformador de potència sec de classe H sense encapsulació?

Components clau:

  • Nucli de ferro: Normalment està format per fulls laminats d'acer siliciós de alta qualitat, amb baixes pèrdues i baix soroll. La funció del nucli de ferro és concentrar i guiar el camp magnètic, millorant així l'eficiència del transformador.

  • Bobina primària: Connectada al costat d'alta tensió, rep la tensió d'entrada. La bobina primària sol estar enrotllada amb fils de cobre o aluminis.

  • Bobina secundària: Connectada al costat de baixa tensió, genera la tensió requerida. La bobina secundària també sol estar enrotllada amb fils de cobre o aluminis.

  • Materials aïllants: Es fan servir materials aïllants de classe H com el paper NOMEX i el fibrociment, que posseeixen excel·lents propietats de resistència a la calor i a l'electricitat.

  • Sistema de refrigeració: Normalment es fa servir la refrigeració natural (AN) o la refrigeració forçada (AF). El mètode de refrigeració adequat s'escull segons les exigències específiques de l'aplicació.

Procés de treball:

  • Tensió d'entrada: La font d'energia de corrent alternada s'aplica al transformador a través de la bobina primària.

  • Generació de camp magnètic: La corrent a la bobina primària genera un camp magnètic alternat al nucli de ferro.

  • Transferència de camp magnètic: El camp magnètic alternat es transmet a la bobina secundària a través del nucli de ferro.

  • Inducció de força electromotriu: El camp magnètic alternat induu una força electromotriu a la bobina secundària, generant la tensió de sortida.

  • Tensió de sortida: La bobina secundària genera la tensió requerida pel càrrec.


Biblioteca de Recursos de Documentació
Restricted
Vziman IEC/ ANSI Dry-Type Power transformer selection catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Conèixer el seu proveïdor
Botiga en línia
Taxa de lliurament a temps
Temps de resposta
100.0%
≤4h
Resum de l'empresa
Lloc de treball: 10000m² Total de personal: 300 Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Lloc de treball: 10000m²
Total de personal: 300
Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Serveis
Tipus de negoci: Disseny/Fabricació/Vendes
Categories principals: Aparells elèctrics d'alta tensió/transformador
Gestor de garantia vitalícia
Serveis de gestió d'atenció integral per a l'adquisició, ús, manteniment i postvenda d'equips, assegurant el funcionament segur dels equips elèctrics, el control continu i un consum d'electricitat sense preocupacions.
El proveïdor de l'equip ha superat la certificació de qualificació de plataforma i l'avaluació tècnica, garantint així el compliment, professionalitat i fiabilitat des de l'origen.

Productes Relacionats

Connaixements Relacionats

  • Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
    1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
    02/05/2026
  • Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
    Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
    01/30/2026
  • Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
    L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
    01/29/2026
  • Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
    Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
    01/29/2026
  • Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
    Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
    01/29/2026
  • Entendre el aterrament neutre del transformador
    I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
    01/29/2026

Solucions Relacionades

Eines gratuïtes relacionades
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin Obtenir Pressupost Ara
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin
Obtenir Pressupost Ara
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat