i én{0}}et-stop-tjeneste
GNEE Transformer-produkter har bestået SGS, intertek, CCC, CE og andre internationale certificeringer. Støj, nem installation, energibesparelse og emissionsreduktion, lang levetid osv. Produktets produktionscyklus er kort, nem at installere og hurtig levering. På nuværende tidspunkt har virksomheden tre fabrikker. Vores team er sammensat af meget professionelle ingeniører. Vi bestræber os på at levere dig til tiden inden for budgettet Power udstyr og levere fremragende produktkvalitet. Giv dig den ultimative oplevelse.


Strømtransformatorer er elektriske instrumenter, der bruges til at overføre elektrisk strøm fra et kredsløb til et andet uden at ændre frekvensen. De fungerer efter princippet om elektromagnetisk induktion. De bruges til at overføre elektrisk strøm mellem generatorer og distributions primære kredsløb. Strømtransformatorer bruges til at øge eller sænke spændingen i distributionsnet. Da de ikke har nogen roterende eller bevægelige dele, betragtes disse instrumenter som statiske enheder. Disse instrumenter fungerer baseret på et elektrisk system med vekselstrøm (AC).
Typer af krafttransformatorer
Træd-op og ned-transformatorer:Disse transformere bruges til at øge eller mindske spændingsniveauet for en AC-forsyning. En trin-op-transformer har flere vindinger i sekundærviklingen end i primærviklingen, mens en trin-ned-transformer har færre vindinger i sekundærviklingen end i primærviklingen.
Enkelt-fase og tre-transformatorer:Disse transformere bruges til at håndtere enkelt-fasede eller tre-fasede AC-forsyninger. En enkelt-fasetransformator har en primærvikling og en sekundærvikling, mens en tre-fasetransformator har tre primærviklinger og tre sekundære viklinger, der er forbundet i stjerne- eller delta-konfiguration.
To-opviklings- og autotransformere:Disse transformere har enten to separate viklinger eller en fælles vikling for både primære og sekundære kredsløb. En transformer med to-viklinger bruges, når spændingsforholdet er større end 2, mens en autotransformer bruges, når spændingsforholdet er mindre end 2.
Distributions- og krafttransformatorer:Disse transformere bruges til forskellige formål i elsystemets netværk. En distributionstransformator bruges til at sænke spændingen til distribution til private eller kommercielle brugere. Den har god spændingsregulering og fungerer ved fuld belastning eller næsten fuld belastning det meste af tiden. En krafttransformator bruges til at øge eller sænke spændingen til transmission mellem generatorstationer og transformerstationer. Den har dårlig spændingsregulering og fungerer ved variable belastninger afhængigt af efterspørgslen.
Instrument transformere:Disse transformere bruges til at måle høje spændinger og strømme i et kredsløb ved at trappe dem ned til lavere værdier, der kan måles med konventionelle instrumenter. De omfatter strømtransformatorer (CT) og potentialtransformatorer (PT).
Olie-afkølede og tørre-transformatorer:Disse transformere adskiller sig i deres kølemetoder. Olie-afkølede transformere bruger mineralolie som et kølemedium, der cirkulerer gennem radiatorer eller varmevekslere. Transformatorer af tørre-type bruger luft som et kølemedium, der strømmer gennem ventilationsåbninger eller blæsere.
Transformere af kernetype og skaltype:Disse transformere adskiller sig i deres kerneformer og viklingsarrangementer. En transformer af kerne-typen har en rektangulær kerne med to lodrette ben og et vandret åg. Vindingerne er cylindriske og koncentriske og er placeret på begge lemmer. En transformer af skal-typen har en central gren og to ydre lem, der danner en skal rundt om viklingerne. Vindingerne er klemt mellem lemmerne og har flere lag.
Udendørs og indendørs transformatorer:Disse transformere adskiller sig i deres installationsplaceringer og beskyttelsesniveauer. Udendørs transformatorer er designet til at modstå barske vejrforhold og er normalt olie-kølede og indesluttet i metaltanke. Indendørs transformere er designet til at fungere i kontrollerede miljøer og er normalt tørre-type og indesluttet i metalskabe.

Strukturen af krafttransformatoren er modelleret med metal, der er dækket af plader. Den er fastgjort til enten en skaltype eller kernetype. Transformatorens strukturer er viklet og fastgjort, idet der anvendes ledere til at producere tre 1-fasede eller en 3-fasede transformere. Aurogra
Transformatorens struktur er indhyllet i en brandhæmmende særlig væske inde i en tank. Udestuen på toppen af væsketanken gør det muligt for den stigende olie at dække den fuldstændigt. Laderen af belastningen dræner til siden af tanken varierer antallet af drejninger på lavstrøms-højspændingssektionen for overlegen spændingsjustering.
GNEE Power Transformer




Tab af krafttransformer
Der er fire hovedtyper af transformatortab, der påvirker effektiviteten af krafttransformatorer:
Kobbertab:Kobbertab, nogle gange kaldet resistive eller I2R-tab, er energitab forårsaget af viklingernes elektriske modstand mod strøm. Materialets elektriske modstand måler oppositionen til strømmen; det afhænger af materialets længde, beskaffenhed,-tværsnitsareal og temperatur. Kobbertab er også påvirket af mængden af strøm, der løber gennem kredsløbet. Kobbertab kvantificeres ved at beregne værdien af I2R.
Tab af hysterese:Hysteresetab er forårsaget af den friktion, som de ferromagnetiske molekyler støder på i kernen på grund af magnetisering og afmagnetisering, da magnetiseringskraften strømmer fremad og tilbage. Den udviklede indre friktion får varme til at udvikle sig inde i transformeren.
Eddy nuværende tab:Hvirvelstrøm produceres i kernens tværsnit- som følge af det fluktuerende magnetfelt. Det minimeres ved at laminere tynde metalplader (laminer) sammen for at konstruere transformatorkernen. Lamellerne er isoleret med en speciel belægning. Gennem laminering produceres hvirvelstrømmen og flyder separat i alle laminer, og banen for hvirvelstrømmen reduceres drastisk.
Fluxtab:Fluxtab opstår, når nogle af de magnetiske fluxlinjer fra den primære vikling strømmer gennem luften i stedet for at passere gennem den sekundære vikling. Dette tab kan være forårsaget af den magnetiske mætning af kernen. I denne omstændighed kan kernen ikke længere acceptere fluxlinjer. Det mindre forhold mellem luftens og kernens modvilje bidrager også til fluxtab.
Power Transformer applikationer
Strømproduktion:Strømtransformatorer bruges til at øge spændingen, der genereres af kraftværker til transmission til transformerstationer.
Kraftoverførsel:Strømtransformatorer bruges til at øge eller sænke spændingen på forskellige punkter i transmissionsnettet for effektiv strømforsyning.
Strømfordeling:Strømtransformatorer bruges til at sænke spændingen til distribution til forskellige forbrugere. De giver også flere spændingsniveauer til forskellige applikationer, såsom belysning, opvarmning, køling, kommunikation osv.
Strømproduktion:Strømtransformatorer bruges til at øge spændingen af den elektricitet, der genereres af kraftværker, før den sendes til nettet. Dette reducerer strømmen og linjetabene under transmissionen.
Belysning:Strømtransformatorer bruges til at levere lavspænding og høje strømme til belysningssystemer, såsom lysstofrør, neonskilte osv.
Lydsystemer:Strømtransformatorer bruges til at isolere og forstærke lydsignaler i højttalere, forstærkere, mikrofoner mv.
Elektronisk udstyr:Strømtransformatorer bruges til at levere lavspænding og reguleret strømforsyning til elektroniske enheder, såsom computere, fjernsyn, radioer osv.
Fordele ved Power Transformers
Strømtransformatorer tilbyder adskillige fordele til strømdistribution og strømkonverteringsapplikationer, herunder:
1) Energieffektivitet:
Transformatorer er designet til at være strømeffektive, hvilket hjælper med at reducere strømtab og spare energi.
2) Øget strømkvalitet:
Transformatorer hjælper med at forbedre strømkvaliteten ved at levere strøm på et sikkert og ensartet spændingsniveau.
3) Forbedret sikkerhed:
Transformatorer giver elektrisk isolation mellem strømkilder og strømbelastninger, hvilket hjælper med at øge sikkerheden.
4) Øget strømkapacitet:
Transformatorer kan øge strømkapaciteten i strømsystemer, hvilket hjælper med at drive flere belastninger.
5) Omkostningsbesparelser:
Transformatorer er omkostningseffektive-strømløsninger og kan hjælpe med at reducere strømomkostningerne i strømdistributionssystemer.
Hvorfor bruge en strømtransformer?
Elektrisk strøm genereres ved lave spændingsniveauer, hvilket resulterer i høj strøm og høje ledningstab på grund af ohmsk opvarmning. Ved at bruge en step-op-transformator på generatorstationen kan spændingsniveauet øges, og strømmen kan reduceres, hvilket reducerer linjetabene og forbedrer effektfaktoren. På samme måde kan en step-ned-transformer i modtagerenden bruges til at sænke spændingsniveauet til en passende værdi for distribution og forbrug.
Strømtransformatorer kan give elektrisk isolation mellem to eller flere kredsløb, der har forskellige potentialer eller frekvenser. Dette kan forhindre kortslutninger, jordfejl, interferens og beskadigelse af følsomt udstyr.
Strømtransformatorer kan justere spændings- og strømniveauerne for et kredsløb for at matche belastningsimpedansen med kildeimpedansen. Dette kan forbedre strømoverførslen og effektiviteten af kredsløbet.
Strømtransformatorer kan levere forskellige spændingsniveauer til forskellige formål, såsom belysning, opvarmning, køling, kommunikation osv. For eksempel kan en tre-faset transformer levere tre-strøm til industrielle applikationer såvel som enfaset-strøm til boligapplikationer.
Forskellen mellem Power Transformer og Distribution Transformer

Strømtransformatoren udføres almindeligvis i fuld belastning, da den er modelleret til at have høj effektivitet ved 100 % belastning. Ellers har fordelingstransformatoren høj effektivitet, når belastningen forbliver mellem 50 % og 70 %. Så distributionstransformatorer er ikke ønskelige til at arbejde med 100% belastning konstant.
Fordi strømtransformatorer fører til store spændinger under step-ned og op-op, har viklingerne god isolering sammenlignet med distributionstyper eller instrumenttransformatorer. Da de påfører høj-isolering, er de meget massive i størrelse og er også for tunge.
Da strømtransformatorer typisk ikke er forbundet direkte til boliger, oplever de små belastningsudsving, mens distributionstyper på den anden side oplever store belastningsvariationer.
GNEE Transformer sikrer, at hver enkelt af vores leverede enheder har gennemgået en streng fuld accepttest. Vi leverer én-pakkeservice fra rådgivning, tilbud, fremstilling, installation, idriftsættelse, træning til eftersalgsservice, med støtte fra vores kunder, vi havde opnået betydelige resultater i vores forretning, vores produkter opererer nu i mere end 500 amter i verden.
Vores adresse
No.4-1114, BEICHEN BUILDING, BEICANG TOWN, BEICHEN DISTRICT, TIANJIN, KINA
Telefonnummer
+86-15824687445
sales@gneesteels.com

Kundebesøg




GNEE fabrik




Emballage & forsendelse




FAQ
Q: Hvad er formålet med en krafttransformer?
Q: Hvad er kVA-værdien for en krafttransformator?
Q: Hvad er forskellen mellem en strømtransformator og en spændingstransformator?
Q: Hvad er effektiviteten af en strømtransformator?
Q: Hvor bruges strømtransformere?
Q: Hvad er formålet med en strømtransformer?
Q: Hvordan fungerer en krafttransformator?
Spørgsmål: Hvad er fordelen ved strømtransformer?
Q: Hvad er det grundlæggende princip for strømtransformer?
Q: Hvad er hoveddelen af strømtransformatoren?
Q: Hvad er strømtransformatordiagram?
Henan GNEE Electric Co., Ltd. er vel-kendt som en af de førende producenter og leverandører af krafttransformatorer i Kina. Hvis du vil købe tilpasset krafttransformer lavet i Kina, velkommen til at få prisliste fra vores fabrik. Kvalitetsprodukter og lav pris er tilgængelige.


















