10 kV lamineret kernefordelingstransformator 30 kVA 50kva 63kva 80kva 3 -fasedistributionstransformator
Højspænding: 6-11 kV
Lav spænding: 0. 4kV
Energibesparelse og miljøbeskyttelse, lave driftsomkostninger.
Lang levetid
Høj drifts pålidelighed
Lille gulvareal
Beskrivelse
Tekniske parametre
Produkter Beskrivelse
Denne stablede-core-distributionstransformator har kapaciteter, der spænder fra 30 kVA, 50 kVA, 63 kVA til 80 kVA og er velegnet til trefasede kraftsystemer. Den bruger siliciumstålplader af høj kvalitet i sin stablede kerne og tilbyder lave tab og høj effektivitet til stabil og pålidelig kraftoverførsel. Produktet er designet kompakt, hvilket sikrer let installation og er vidt brugt i industrielle, kommercielle og boligmagtfordelingsscenarier, hvilket gør det til en ideel løsning til magt- og lyskilder.
video
Produkter Parameter
|
Bedømt kapacitet (KVA) |
Højspænding
|
Højspændingsanlæg
|
Lav spænding
|
No-Load strøm% |
NO-belastningstabKW |
Belastningstab (75grad) KW |
Kortslutningsimpedans% |
|
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
10 ± 5% eller 10,5 ± 2 × 2,5% |
0.4 |
2.1 |
100 |
630/600 |
4.0 |
|
50 |
2.0 |
130 |
910/870 |
4.0 |
|||
|
63 |
1.9 |
150 |
1090/1040 |
4.0 |
|||
|
80 |
1.8 |
180 |
1310/1250 |
4.0 |
|||
|
100 |
1.6 |
200 |
1580/1500 |
4.0 |
|||
|
125 |
1.5 |
240 |
1890/1800 |
4.0 |
|||
|
160 |
1.4 |
280 |
2310/2200 |
4.0 |
|||
|
200 |
1.3 |
340 |
2730/2600 |
4.0 |
|||
|
250 |
1.2 |
400 |
3200/3050 |
4.0 |
|||
|
315 |
1.0 |
480 |
3830/3650 |
4.0 |
|||
|
400 |
1.0 |
570 |
4520/4300 |
4.0 |
|||
|
500 |
1.0 |
680 |
5410/5150 |
4.0 |
|||
|
630 |
0.9 |
810 |
6200 |
4.5 |
|||
|
800 |
0.8 |
980 |
7500 |
4.5 |
|||
|
1000 |
0.7 |
1150 |
10300 |
4.5 |
|||
|
1250 |
0.6 |
1360 |
12000 |
4.5 |
|||
|
1600 |
0.6 |
1640 |
14500 |
4.5 |
|||
|
2000 |
0.4 |
2100 |
17100 |
4.5 |
|||
|
2500 |
0.32 |
2500 |
21000 |
4.5 |
Lamineret kernefordelingstransformatorprodukter Beskrivelse
1. Excellent køleydelse
Den laminerede kernefordelingstransformator bruger isolerende olie af høj kvalitet som kølemediet, hvilket effektivt kan reducere temperaturen på viklingerne og kerne, forbedre varmeafledningseffektiviteten og sikre, at udstyret fungerer stabilt i lang tid under høj belastning.
2.Strong overbelastningskapacitet
Sammenlignet med Transformers af tørt type har dette olieudmændede design en højere termisk kapacitet og kan modstå større kortvarige overbelastningsstrømme, hvilket gør det særligt velegnet til industrielle scenarier, der kræver højintensiv effekt.
3. Reliabel isoleringsbeskyttelse
Isolerende olie giver ikke kun kølefunktioner, men forbedrer også markant elektrisk isoleringsydelse, reducerer nedbrydningsrisici og forbedrer udstyrets sikkerhed og levetid.
4. Strong Environmental Resistance
Olieimmersede transformere har lave krav til eksterne miljøer. De kan stadig arbejde normalt selv under fugtige eller støvede forhold, hvilket gør dem meget velegnede til udendørs eller barske miljøapplikationer.
5.økonomisk og effektiv
For større kapacitetstransformatorer (såsom 50 kVA, 63 kVA, 80 kVA) er omkostningseffektiviteten af det olieudmålede design højere, og på samme tid er vedligeholdelsesfrekvensen lav, hvilket reducerer de samlede brugsomkostninger.
Valg af den passende transformerkapacitet er afgørende for at sikre effektiv drift af elsystemet. Her er flere trin og nøglepunkter, der hjælper dig med at træffe det rigtige valg baseret på dine faktiske behov:
1. KRAVE KRAV KRAV
Bestem den samlede effektbehov (i KVA) af elektrisk udstyr. Tilføj de nominelle kræfter på alle enheder, og overvej den samtidige brugsfrekvens (tager normalt 80% -90% belastningsfaktor som designbasis).
Hvis belastningen svinger markant, anbefales det at vælge en lidt større kapacitet til at sikre stabil strømforsyning i spidsbelastningen.
2. Overvej fremtidig udvikling
Reserver en passende margin (generelt stigende med 20%-30%) for at imødekomme mulige yderligere udstyr eller ekspansionskrav i fremtiden.
For eksempel, hvis den aktuelle beregnede belastning er 40 kVA, kan en 50 kVA eller 63 kVA transformer vælges.
3. Spændingsniveau og gitterkompatibilitet
Baseret på indgangsspændingen (f.eks. 10 kV) og outputspændingskrav (f.eks. 400V/230V), skal du vælge en transformermodel, der er i overensstemmelse med lokale gitterstandarder.
4. Balanceeffektivitet og økonomi
Små transformatorer (såsom 30 kVA) er egnede til lysbelastningsscenarier, mens mellemstore-til-store transformatorer (såsom 80 kVA) er mere passende til situationer med høj belastning. Både overdrevent store eller små kapaciteter kan føre til reduceret effektivitet eller øgede omkostninger.
5. Eksempel:
Antag, at en fabrik har følgende udstyr:
Motor: 20 kva
Belysning: 5 kva
Andet udstyr: 10 kva
Den samlede belastning er 35 kVA. I betragtning af en 80% belastningsfaktor og reservering til fremtidig udvikling anbefales det at vælge en 50 kVA eller 63 kVA transformer.
Vi kan også levere følgende transformerprodukter:
30-2500 KVA/10KV lamineret kernefordelingstransformator
30-2500 KVA Power Transformer
{{0} yld
{{0} yld
30-2500 KVA/10KV Epoxy Resin Cast Dry-Type Transformer
30-2500 kva/10 kV trefaset harpiks støbt isoleret tør type strømtransformator
30-2500 KVA Epoxy Resin Cast Dry-Type Transformer
30-2500 KVA/10KV Epoxy Resin Cast Dry-Type Transformer
30-2500 KVA Tørtype Tre-fase dobbeltviklinger,
{{0} yld
30-2500 KVA amorf legering Tørtype transformer
30-3200 Kva ensrettertransformator
{{0} yld
800-31500 KVA/35KV olie-nedbrændt strømtransformator
100-1600 KVA kombineret transformer
380V Kommunikation Lavspændingsfordelingskabinet
Pre-samlet substation (europæisk stil) osv.
SGS -certificeringscertifikat

Om os






FAQ
Populære tags: 10 kV lamineret kernefordelingstransformator 30 kVA 50 kVA 63 kVA 80kva 3 -fasedistributionstransformator, Kina 10 kV lamineret kernefordelingstransformator 30kva 50kva 63kva 80kva 3 -fasedistributionstransformatorproducenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide










