17 Vuosien kokemus
yhden pysähdyksen{0}}palvelussa

GNEE Transformer -tuotteet ovat läpäisseet SGS-, intertek-, CCC-, CE- ja muut kansainväliset sertifikaatit. Melu, helppo asennus, energiansäästö ja päästöjen vähentäminen, pitkä käyttöikä jne. Tuotteen tuotantosykli on lyhyt, helppo asentaa ja nopea toimitus. Tällä hetkellä yrityksellä on kolme tehdasta. Tiimimme koostuu erittäin ammattitaitoisista insinööreistä. Pyrimme toimittamaan sinulle ajoissa budjetin rajoissa Power-laitteet ja tarjoamaan erinomaisen tuotelaadun. Tarjoa sinulle äärimmäisen kokemuksen.

productcate-571-414
 
Step down power transformer

 

Mikä on power trnsformer?

Tehomuuntajat ovat sähkölaitteita, joita käytetään sähkötehon siirtämiseen piiristä toiseen muuttamatta taajuutta. Ne toimivat sähkömagneettisen induktion periaatteella. Niitä käytetään sähkötehon siirtämiseen generaattoreiden ja jakeluprimääripiirien välillä. Tehomuuntajia käytetään nostamaan tai laskemaan jännitettä jakeluverkoissa. Koska niissä ei ole pyöriviä tai liikkuvia osia, näitä instrumentteja pidetään staattisina laitteina. Nämä instrumentit toimivat vaihtovirtasähköjärjestelmän (AC) perusteella.

Tehomuuntajien tyypit
 

Askel{0}}ylös- ja alas{1}}muuntajat:Näitä muuntajia käytetään nostamaan tai vähentämään vaihtovirtalähteen jännitetasoa. Askel-ylösmuuntajan toisiokäämissä on enemmän kierroksia kuin ensiökäämissä, kun taas askel-alasmuuntajassa on vähemmän kierroksia toisiokäämityksessä kuin ensiökäämissä.

 

Yksi-vaihe- ja kolmi-vaihemuuntajat:Näitä muuntajia käytetään käsittelemään yksi-vaihe- tai kolmivaiheinen-vaihtovirtalähde. Yksi-vaihemuuntajassa on yksi ensiökäämi ja yksi toisiokäämi, kun taas kolmivaiheisessa-muuntajassa on kolme ensiökäämiä ja kolme toisiokäämiä, jotka on kytketty tähti- tai kolmiokonfiguraatioon.

 

Kaksi-käämi- ja automaattimuuntajaa:Näissä muuntajissa on joko kaksi erillistä käämiä tai yksi yhteinen käämi sekä ensiö- että toisiopiireille. Kaksi-käämin muuntajaa käytetään, kun jännitesuhde on suurempi kuin 2, kun taas automaattimuuntajaa käytetään, kun jännitesuhde on pienempi kuin 2.

 

Jakelu- ja tehomuuntajat:Näitä muuntajia käytetään sähköverkossa eri tarkoituksiin. Jakelumuuntajaa käytetään alentamaan jännitettä jakelua varten kotitalous- tai kaupallisille käyttäjille. Siinä on hyvä jännitteensäätö ja se toimii suurimman osan ajasta täydellä tai lähes täydellä kuormalla. Tehomuuntajaa käytetään nostamaan tai vähentämään jännitettä lähetystä varten tuotantoasemien ja sähköasemien välillä. Siinä on huono jännitteensäätö ja se toimii vaihtelevalla kuormituksella tarpeen mukaan.

 

Instrumenttimuuntajat:Näitä muuntajia käytetään mittaamaan korkeita jännitteitä ja virtoja piirissä alentamalla niitä pienempiin arvoihin, jotka voidaan mitata tavanomaisilla laitteilla. Niihin kuuluvat virtamuuntajat (CT) ja potentiaalimuuntajat (PT).

 

Öljy-jäähdytetyt ja kuiva{1}}tyyppiset muuntajat:Nämä muuntajat eroavat jäähdytysmenetelmistään. Öljyjäähdytteisissä muuntajissa käytetään mineraaliöljyä jäähdytysväliaineena, joka kiertää lämpöpatterien tai lämmönvaihtimien läpi. Kuiva-tyyppiset muuntajat käyttävät ilmaa jäähdytysväliaineena, joka virtaa tuuletusaukkojen tai puhaltimien kautta.

 

Ydintyyppiset ja kuorityyppiset muuntajat:Nämä muuntajat eroavat sydänmuodoistaan ​​ja käämijärjestelyistään. Ydin-tyyppisessä muuntajassa on suorakaiteen muotoinen ydin, jossa on kaksi pystysuuntaista haaraa ja vaakasuora ike. Käämit ovat sylinterimäisiä ja samankeskisiä, ja ne on sijoitettu molempiin haaroihin. Kuori-tyyppisessä muuntajassa on keskihaara ja kaksi ulkohaaraa, jotka muodostavat kuoren käämien ympärille. Käämit on asetettu raajojen väliin ja niissä on useita kerroksia.

 

Ulko- ja sisämuuntajat:Nämä muuntajat eroavat toisistaan ​​asennuspaikkojen ja suojaustasojen osalta. Ulkomuuntajat on suunniteltu kestämään ankaria sääolosuhteita, ja ne ovat yleensä öljyjäähdytteisiä{1}}ja suljettu metallisäiliöihin. Sisämuuntajat on suunniteltu toimimaan valvotuissa ympäristöissä, ja ne ovat yleensä kuiva{3}}tyyppisiä ja suljettu metallikaappiin.

 
Power pole transformer

 

Tehomuuntajan suunnittelu

Tehomuuntajan rakenne on mallinnettu metallilla, joka on peitetty levyillä. Se on kiinnitetty joko kuori- tai ydintyyppiin. Muuntajan rakenteet kierretään ja kiinnitetään johtimien avulla kolmen 1-vaiheisen tai yhden 3-vaiheisen muuntajan tuottamiseksi. Aurogra
Muuntajan rakenne on päällystetty säiliön sisällä paloa hidastavalla nesteellä. Nestesäiliön päällä oleva viherhuone mahdollistaa lisääntyvän öljyn peittämisen kokonaan. Kuorman laturi valuu säiliön sivulle vaihtelemalla matalavirta-korkeajänniteosan kierrosten määrää ylivoimaisen jännitteen säätämiseksi.

 

GNEE tehomuuntaja
 
Single phase power transformer
Transformer for power
Power supply transformer
Power distribution transformer
 
Tehomuuntajan häviöt
 

On olemassa neljä päätyyppiä muuntajahäviöitä, jotka vaikuttavat tehomuuntajien tehokkuuteen:

01/

Kuparihäviö:Kuparihäviöt, joita joskus kutsutaan resistiivisiksi tai I2R-häviöiksi, ovat energiahäviöitä, jotka aiheutuvat käämien sähkövastuksesta virranvirtaukselle. Materiaalin sähkövastus mittaa virran vastustusta; se riippuu materiaalin pituudesta, luonteesta, poikki-leikkausalasta ja lämpötilasta. Kuparihäviöihin vaikuttaa myös piirin läpi kulkevan virran määrä. Kuparihäviöt kvantifioidaan laskemalla I2R:n arvo.

02/

Hystereesihäviö:Hystereesihäviöt aiheutuvat kitkasta, jota ferromagneettiset molekyylit kohtaavat ytimessä magnetisoitumisen ja demagnetisoitumisen vuoksi, kun magnetointivoima virtaa eteen- ja taaksepäin. Kehittynyt sisäinen kitka saa aikaan lämmön kehittymisen muuntajan sisällä.

03/

Pyörrevirran menetys:Pyörrevirta syntyy ytimen poikkileikkauksessa{0}}vaihtelevan magneettikentän seurauksena. Se minimoidaan laminoimalla ohuet metallilevyt (laminat) yhteen muuntajan sydämen rakentamiseksi. Laminat on eristetty erityisellä pinnoitteella. Laminoinnin avulla pyörrevirta syntyy ja se virtaa erikseen kaikissa lamellissa, ja pyörrevirran reitti pienenee huomattavasti.

04/

Virtaushäviö:Vuohäviöitä esiintyy, kun osa ensiökäämin magneettivuon johdoista virtaa ilman läpi toisiokäämin kautta. Tämä häviö voi johtua ytimen magneettisesta kyllästymisestä. Tässä tilanteessa ydin ei voi enää hyväksyä vuolinjoja. Ilman ja sydämen reluktanssin pienempi suhde vaikuttaa myös vuonhäviöön.

Tehomuuntajasovellukset
 

Sähköntuotanto:Tehomuuntajia käytetään tehostamaan voimalaitosten tuottamaa jännitettä siirrettäväksi sähköasemille.

 

Voimansiirto:Tehomuuntajia käytetään nostamaan tai laskemaan jännitettä siirtoverkon eri kohdissa tehokkaan tehon toimituksen varmistamiseksi.

 

Virranjako:Tehomuuntajia käytetään alentamaan jännitettä jakelua varten eri kuluttajille. Ne tarjoavat myös useita jännitetasoja eri sovelluksiin, kuten valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, viestintään jne.

 

Sähköntuotanto:Tehomuuntajia käytetään nostamaan voimalaitosten tuottaman sähkön jännitettä ennen sen lähettämistä verkkoon. Tämä vähentää virta- ja linjahäviöitä lähetyksen aikana.

 

Valaistus:Tehomuuntajia käytetään tuottamaan pienjännitettä ja suuria virtoja valaistusjärjestelmiin, kuten loistelamppuihin, neonkylteihin jne.

 

Audiojärjestelmät:Tehomuuntajia käytetään äänisignaalien eristämiseen ja vahvistamiseen kaiuttimissa, vahvistimissa, mikrofoneissa jne.

 

Elektroniset laitteet:Tehomuuntajia käytetään pienjännitteisen ja säädetyn virtalähteen tuottamiseen elektronisille laitteille, kuten tietokoneille, televisioille, radioille jne.

Tehomuuntajien edut

 

 

Tehomuuntajat tarjoavat lukuisia etuja virranjakelu- ja tehonmuunnossovelluksiin, mukaan lukien:

1) Energiatehokkuus:
Muuntajat on suunniteltu tehoa säästäviksi, mikä auttaa vähentämään tehohäviöitä ja säästämään energiaa.

2) Parempi virranlaatu:
Muuntajat auttavat parantamaan virran laatua tarjoamalla tehoa turvallisella ja tasaisella jännitetasolla.

3) Parempi turvallisuus:
Muuntajat tarjoavat sähköisen eristyksen virtalähteiden ja tehokuormien välillä, mikä lisää turvallisuutta.

4) Lisääntynyt tehokapasiteetti:
Muuntajat voivat lisätä tehojärjestelmien tehokapasiteettia, mikä auttaa tehostamaan enemmän kuormia.

5) Kustannussäästöt:
Muuntajat ovat kustannustehokkaita{0}}tehoratkaisuja ja voivat auttaa vähentämään sähkökustannuksia sähkönjakelujärjestelmissä.

Miksi käyttää tehomuuntajaa?
 
1. Vähentää tehohäviöitä siirtolinjoissa

Sähkötehoa tuotetaan matalilla jännitetasoilla, mikä johtaa korkeaan virtaan ja suuriin johtohäviöihin ohmisen lämmityksen vuoksi. Käyttämällä porrastettua-muuntajaa generaattoriasemalla jännitetasoa voidaan nostaa ja virtaa pienentää, mikä vähentää linjahäviöitä ja parantaa tehokerrointa. Vastaavasti vastaanottopäässä voidaan käyttää porrastettua-muuntajaa laskemaan jännitetaso sopivalle jakelu- ja kulutusarvolle.

2. Tehdä galvaaninen eristys piirien välillä

Tehomuuntajat voivat tarjota sähköisen eristyksen kahden tai useamman piirin välillä, joilla on eri potentiaalit tai taajuudet. Tämä voi estää oikosulkuja, maasulkuja, häiriöitä ja herkkien laitteiden vaurioitumista.

3. Sovita kuormitusimpedanssi lähteen impedanssiin

Tehomuuntajat voivat säätää piirin jännite- ja virtatasoja vastaamaan kuormitusimpedanssia lähteen impedanssiin. Tämä voi parantaa piirin tehonsiirtoa ja tehokkuutta.

4. Tarjoaa useita jännitetasoja eri sovelluksiin

Tehomuuntajat voivat tarjota erilaisia ​​jännitetasoja eri tarkoituksiin, kuten valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, viestintään jne. Esimerkiksi kolmivaiheinen muuntaja voi tarjota kolmivaiheista-tehoa teollisuussovelluksiin sekä yksivaiheista tehoa kotitaloussovelluksiin.

Ero tehomuuntajan ja jakelumuuntajan välillä
 
productcate-600-400

 

 

Tehomuuntaja suoritetaan yleensä täydellä kuormalla, koska sen on mallinnettu olevan korkea hyötysuhde 100 % kuormituksella. Muutoin jakelumuuntajalla on korkea hyötysuhde, kun kuormitus pysyy 50 % ja 70 % välillä. Jakelumuuntajien ei siis ole toivottavaa toimia jatkuvasti 100 % kuormalla.

Koska tehomuuntajat johtavat suuriin jännitteisiin siirtyessä-alas ja nousemalla-, käämeillä on erinomainen eristys verrattuna jakelutyyppeihin tai instrumenttimuuntajiin. Koska ne käyttävät korkeatasoista-eristystä, ne ovat kooltaan erittäin massiivisia ja myös liian raskaita.

Koska tehomuuntajia ei tyypillisesti liitetä suoraan koteihin, niissä on vähän kuormituksen vaihteluita, kun taas toisaalta jakelutyypeissä kuormitusvaihtelut ovat suuria.

Miksi valita meidät?

GNEE Transformer varmistaa, että jokaiselle toimitetulle yksiköllemme on tehty tiukka täydellinen hyväksymistesti. Tarjoamme yhden-pakettipalvelun konsultoinnista, tarjouksesta, valmistuksesta, asennuksesta, käyttöönotosta, koulutuksesta myynnin jälkeisiin palveluihin. Asiakkaidemme tuella saavutimme liiketoiminnassamme merkittävän tuloksen, tuotteemme ovat nyt toiminnassa yli 500 maakunnassa maailmassa.

Osoitteemme

No.4-1114, BEICHEN-RAKENNUS, BEICANGIN KAUPUNKI, BEICHENIN PIIRI, TIANJIN, KIINA

Puhelinnumero

+86-15824687445

Sähköposti-

sales@gneesteels.com

Electrical power transformers

 

Asiakaskäynti
 
Control power transformer
High voltage power transformers
Toroidal power transformer
Step up power transformer
GNEE tehdas
 
Single phase power transformer
Transformer for power
Power supply transformer
Power distribution transformer
Pakkaus & Toimitus
 
Power pole transformer
Control power transformer
High voltage power transformers
Toroidal power transformer
FAQ

K: Mikä on tehomuuntajan tarkoitus?

V: Kolme-vaihemuuntajaa käytetään voimansiirtojärjestelmien eri vaiheissa suuren jännitteen nostamiseen tai laskemiseen-.

K: Mikä on tehomuuntajan kVA-luokitus?

V: kVA tarkoittaa Kilovolt{0}}ampeeria ja on muuntajien vakioluokitus. Kuorman kVA määrää muuntajan koon.

K: Mitä eroa on tehomuuntajan ja jännitemuuntajan välillä?

V: Tehomuuntaja on laite, joka tuottaa virtaa. Jännitemuuntaja on ensisijaisesti turvallisuuden mittauslaite.

K: Mikä on tehomuuntajan hyötysuhde?

V: Muuntajan hyötysuhde on tyypillisesti välillä 95-99 %. Suurilla tehomuuntajilla, joilla on erittäin vähän hukkaa, hyötysuhde voi olla 99,7 %.

K: Missä tehomuuntajia käytetään?

V: Tehomuuntajia käytetään teollisuudessa, sukellusveneissä ja syvänmeren etsinnässä. Jokaisessa voimalaitoksessa ja rakennuksessa käytetään tehomuuntajia.

K: Mikä on tehomuuntajan tarkoitus?

V: Tehomuuntajan tarkoitus on muuntaa jännite suurjännitteestä (siirtolinja) matalajännitteeksi (kuluttaja). Muuntaja on sähkölaite, joka siirtää sähköenergiaa sähkömagneettisen induktion avulla.

K: Kuinka tehomuuntaja toimii?

V: Muuntaja toimii energiansäästölain mukaan, jonka mukaan energiaa ei voida luoda eikä tuhota, se vain muunnetaan. Siksi muuntaja ei tuota sähköä, se vain muuttaa jännitettä käyttäjän tarpeiden mukaan.

K: Mikä on tehomuuntajan etu?

V: Tehomuuntajat tarjoavat erittäin tehokkaan ja pitkän{0}}etäisyyden voimansiirron, mikä auttaa nostamaan jännitteen korkeammalle tasolle lähdössä. Jakelumuuntajat käyttävät jakelujärjestelmää suurjännitteen alentamiseksi.

K: Mikä on tehomuuntajan perusperiaate?

V: Muuntajan toiminnan perusperiaate on keskinäisen induktion ilmiö kahden yhteisellä magneettivuolla linkitetyn käämin välillä. Oikealla oleva kuva esittää muuntajan yksinkertaisinta muotoa. Pohjimmiltaan muuntaja koostuu kahdesta induktiivisesta kelasta; ensiökäämi ja toisiokäämi.

K: Mikä on tehomuuntajan pääosa?

V: Ydin, käämit, käämikytkin, eristysmateriaalit, muuntajaöljy, paisuntasäiliö, huohotin, Buchholz-rele, jäähdytysputket ja räjähdysaukko ovat tärkeimpiä komponentteja.

K: Mikä on tehomuuntajan kaavio?

V: Tehomuuntajakaavio on kaavamainen esitys sähkötehomuuntajasta, joka havainnollistaa visuaalisesti sen komponentteja ja niiden liitäntöjä. Se kaappaa sisäisen arkkitehtuurin sisältäen elementtejä, kuten ydin, käämit, käämikytkimet, holkit ja jäähdytysjärjestelmät.

Henan GNEE Electric Co., Ltd. tunnetaan-yhdeksi Kiinan johtavista tehomuuntajien valmistajista ja toimittajista. Jos aiot ostaa Kiinassa valmistettua räätälöityä tehomuuntajaa, tervetuloa saamaan hinnaston tehtaalta. Laadukkaat tuotteet ja edullinen hinta ovat saatavilla.