| ბრენდი | Vziman |
| მოდელის № | რეზინით დაფრთხილებული გარკვეული ტიპის ტრანსფორმატორი 800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA |
| ნომინალური საშვებო წვდომა | 2500kVA |
| დაბრუნების დონე | 6.3KV |
| სერია | SC(B) |
აღწერა:
ფოილის კატუშა: მთლიანი კატუშის სექციის გამოყენება პრიზმის ფოილით, და F-კლასის ტურნის იზოლაციით, დაბალი ვოლტაჟის კატუშა ხელით არის ჩართული სპეციალური დაბალი ვოლტაჟის ფოილის კატუშის მანქანით. ფოილის კატუშა ამართლებს პრობლემებს, როგორიცაა დიდი შორტკირთის სტრესი, ამპერ-ტურის არასიმეტრია, დაბალი თერმოდისიპაცია, კატუშის სპირალური კუთხე და არასტაბილური ხელით დარტყმა დაბალი ვოლტაჟის და დიდი დენის კატუშის გამო. იგივე დროს, კატუშის ბოლო დარტყმა არის დარტყმის შემდეგ რეზინით დახურული, სოლიდიფიკირებული ფორმის შესაქმნელად, თეთრი და ანტიდერტაციის შესაძლებლობით, თითოეული კოპპერის ლახლახი არის არგონის დარტყმით ავტომატურად დარტყმილი. ტემპერატურის კონტროლი: ტრანსფორმატორი გამოიყენებს BWDK სერიის სიგნალურ თერმომეტრს. ტემპერატურის კომპონენტები ჩართულია დაბალი ვოლტაჟის კატუშის ზედა ნახევარში, რომელიც ავტომატურად და უწყვეტად შეძლებს სხვადასხვა ფაზის კატუშის ტემპერატურის დეტექტირებას და დისპლეის და ასევე აქვს ფუნქციები გადასაშვები ტემპერატურის ალარმის და დართვის.
თვისებები:
დარჩენის მიერ, არადაბადება, იგი შეიძლება დადგეს დირექტულად ტვირთის ცენტრში.
დარჩენის გარეშე, დარჩენის გარეშე, დარჩენის გარეშე, დარჩენის გარეშე.
კარკასი არის კარგი თეთრი დაბრუნება, ტრანსფორმატორი შეიძლება ჩართული იყოს დარჩენის გარეშე 100% თეთრი სიმძიმის ნორმალური დარჩენის პერიოდში.
დაბალი დაკარგვა, სიმცირე, დაბალი ხმა, კარგი თერმოდისიპაცია, შეიძლება იყოს 150% რეიტინგი ტვირთის დარჩენის პერიოდში ძრავის დარჩენის პერიოდში.
დარჩენის სისტემა არის დარჩენის სისტემა ტრანსფორმატორის უსაფრთხო დარჩენისთვის.
მაღალი დარჩენა. შემოწმების შედეგები შემოწმების პროდუქტების შესახებ ჩვენის ჩართული დარჩენის პერიოდში აჩვენებს, რომ დარჩენის ინდექსი აღწერს საერთაშორისო საფრთხეს.
მოდელი და მნიშვნელობა:

პარამეტრები:
6kV, 10kV& 30kVA-2500kVA

ცხრილში ჩამოთვლილი ტვირთის დაკარგვები არის სხვადასხვა იზოლაციის სისტემების სარეფერენციო ტემპერატურების მნიშვნელობები (დახარჩენილი დარჩენის პერიოდში); ტვირთის დაკარგვები სხვა იზოლაციის სისტემის ტემპერატურებისთვის, რომლებიც ცხრილში არ არის ჩათვლილი, უნდა გამოითვალოს მათ შესაბამისი სარეფერენციო ტემპერატურების მიხედვით, და შესაბამისი გამოთვლა დაფუძნებულია "- 155 ℃ (F)" იზოლაციის სისტემის ტემპერატურის მონაცემებზე.
შენიშვნა: ზომა და წონა შეიცვლება მოთხოვნების მიხედვით.
20kV & 50kVA-2500kVA

20kV & 50kVA-2500kVA

35kV & 50kVA-2500kVA

როგორ არის დახურული რეზინის დრის ტიპის ტრანსფორმატორები დარჩენილი?
ბუნებრივი ჰაერის დარჩენა არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული დარჩენის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება დახურული რეზინის დრის ტიპის ტრანსფორმატორებისთვის დაბალი დრის მქონე. ეს მეთოდი გამოიყენებს ბუნებრივ კონვექციურ ჰაერის დარჩენას თერმოდისიპაციისთვის.
ჰაერის კონვექცია: ტრანსფორმატორის მუშაობის დროს დაიბადება თერმალური ენერგია, რომელიც აიძულებს გარშემოთ ჰაერის ტემპერატურას ზრდას. ცხელი ჰაერი ასცდება და ცივი ჰაერი შემოდის მის ადგილას, რითაც ქმნის ბუნებრივ კონვექციას.
თერმოდისიპატორები: თერმოდისიპაციის ეფექტის შესაძლებლობის გასაზრდელად, ტრანსფორმატორის გარე ზედაპირი ჩვეულებრივ დიზაინირებულია თერმოდისიპატორებით ან დარჩენის ფინებით ზედაპირის ფართობის ზრდისთვის და თერმოდისიპაციის ეფექტის გასაუმჯობესებლად.
ვენტილაციის ხვრელები: ტრანსფორმატორის კარკასი დიზაინირებულია ვენტილაციის ხვრელებით ჰაერის გარეშე წერტილის დასარწმუნებლად და თერმოდისიპაციის ეფექტის გასაუმჯობესებლად.
დარჩენის დარჩენა გამოიყენება დახურული რეზინის დრის ტიპის ტრანსფორმატორებისთვის დაბალი დრის მქონე. ეს უზრუნველყოფს თერმოდისიპაციის ეფექტის გაზრდას ვენტილატორების დახმარებით ჰაერის დარჩენის დარჩენით.
ვენტილატორები: ვენტილატორები დაყენებულია ტრანსფორმატორის ახლოს. ვენტილატორები დარტყმის გარე ცივ ჰაერს ტრანსფორმატორის შინაგან და თერმალური ენერგიის შესაბრუნებლად.
ჰაერის დარჩენის დიზაინი: ტრანსფორმატორის შინაგან დარჩენის დიზაინი უზრუნველყოფს, რომ ჰაერი თანაბარად გადის თითოეულ თერმალურ ელემენტს, რითაც გაზრდილი იქნება თერმოდისიპაციის ეფექტი.
ტემპერატურის მონიტორინგი: ჩვეულებრივ დარტყმის ტემპერატურის სენსორებით ტრანსფორმატორის ტემპერატურა დარჩენის პერიოდში დარჩენილია. ტემპერატურის ცვლილების მიხედვით ავტომატურად კონტროლირებს ვენტილატორების ჩართვას და გამორთვას ინტელექტუალური დარჩენის საშუალებით.