| Бренд | Vziman |
| Номер моделі | Трансформатор сухий зі смолою 800кВА 1000кВА 1250кВА 1600кВА 2000кВА 2500кВА |
| Номінальна місткість | 2000kVA |
| Клас напруги | 6.3KV |
| Серія | SC(B) |
Опис:
Фольговий виток: Використовується повний переріз медної фольги разом з F-класом обмотки, низьковольтна обмотка намотана спеціальною машинкою для намотки низьковольтової фольги. Фольговий виток розв'язує проблеми, такі як великий короткозамкнений стрес, неспіввідповідність ампер-витків, погана теплоотдача, наявність кута спіралі та нестабільність якості ручного зварювання через низьку напругу та великі струми. Одночасно, кінець обмотки обробляється заливанням смоли, затверджуючи форму, що забезпечує захист від вологи та забруднення, приєднання медних шин здійснюється автоматичним аргоновим зварюванням. Пристрій керування температурою: трансформатор використовує серію сигналізаторів температури BWDK. Компоненти температури вбудовані у верхню частину низьковольтової обмотки, можуть автоматично та безперервно виявляти та відображати температуру окремих фаз обмотки, а також мають функції попередження про перевищення температури та відключення.
Особливості:
Запалювання, без забруднення, може бути встановлений безпосередньо в центрі завантаження.
Без потреби обслуговування, легке встановлення, низькі витрати на експлуатацію.
Корпус має хорошу вологостійкість, трансформатор може бути запущений без переднього сушіння при 100% вологості в нормальних умовах роботи.
Низькі втрати, легка вага та невеликий об'єм, низький шум, добре відводить тепло, може працювати на 150% номінального завантаження при умовах примусового повітряного охолодження.
Обладнаний повною системою захисту та керування температурою, що забезпечує надійну захисту для безпечного функціонування трансформаторів.
Висока надійність. Результати перевірки продуктів, які були введено в експлуатацію, показують, що індекс надійності досяг міжнародного передового рівня.
Модель та значення:

Параметри:
6кВ, 10кВ & 30кВА-2500кВА

Навантаження, вказані в таблиці, є значеннями температури посилання для різних систем ізоляції в дужках; Навантаження при інших температурах систем ізоляції, які не включені в таблицю, повинні відповідати їх відповідним температурам посилання, відповідне обчислення проводиться на основі даних температури "-155 ℃ (F)" системи ізоляції.
Примітка: Розміри та вага будуть змінені згідно з вимогами.
20кВ & 50кВА-2500кВА

20кВ & 50кВА-2500кВА

35кВ & 50кВА-2500кВА

Як охолоджуються гумовані сухі трансформатори?
Природне повітряне охолодження є найпоширенішим методом охолодження, придатним для гумованих сухих трансформаторів з відносно низькою потужністю. Цей метод використовує природний конвективний потік повітря для відведення тепла.
Конвекція повітря: Під час роботи трансформатора виникає тепло, що призводить до підвищення температури оточуючого повітря. Горяче повітря піднімається, а холодне повітря займає його місце, формуючи природну конвекцію.
Радіатори: Для покращення ефективності відведення тепла зовнішня поверхня трансформатора зазвичай проектується з радіаторами або ребрами охолодження, що збільшує поверхню і підвищує ефективність відведення тепла.
Отвори вентиляції: Корпус трансформатора проектується з вентиляційними отворами, що забезпечує циркуляцію повітря та підвищує ефективність відведення тепла.
Примусове повітряне охолодження придатне для гумованих сухих трансформаторів з відносно високою потужністю. Воно покращує ефективність відведення тепла, за допомогою вентиляторів, що примушують повітря рухатися.
Вентилятори: Вентилятори встановлюються поруч з трансформатором. Вентилятори нагнатають зовнішнє холодне повітря всередину трансформатора, щоб забрати тепло.
Дизайн повітроводів: Всередині трансформатора проектуються повітроводи, що забезпечують рівномірний потік повітря через кожну частину, що виділяє тепло, таким чином підвищуючи ефективність відведення тепла.
Моніторинг температури: Зазвичай оснащений датчиками температури, які в реальному часі моніторять температуру трансформатора. Відповідно до змін температури, він автоматично керує запуском та зупинкою вентиляторів, щоб досягти інтелектуального охолодження.