Otthon / Termékek / SG(B)11~18 sorozatú csomagolatlan H Grede száraz transzformátor
Rólunk
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
A Nantong Shengyang Electric Co., Ltd. egy átfogó vállalkozás, amely a kutatást, a gyártást, az értékesítést és a szolgáltatás egészét egyesíti; irodái vannak Pekingben, Sanghajban és Hongkongban; és komplett szolgáltatási rendszert épített ki. Gyártási bázisunk Shuanglou ipari övezetében, Haian városában, Jiangsu tartományban található, amely a gyönyörű és gazdag Jangce-folyó deltájától északra, a Sárga-tengertől keletre, Jangcétől délre, valamint a Nantong, Yangzhou és Taizhou repülőterek közelében található. Itt metszik egymást a Xinchang Railway, a Ningqi Railway, a G15 Shenhai Highway és a Qiyang Highway. 204-es és 308-as országos utak haladnak át üzemünkön. A fentiek mindegyike azt bizonyítja, hogy nyilvánvaló regionális előnyeink vannak, amelyek alkalmasak vízi, szárazföldi és légi szállításra.
Üzemünk erősáramú transzformátorok, egyenirányítós transzformátorok, dobozos transzformátor alállomások, széltranszformátorok és ezek komplett termékkészleteinek gyártására specializálódott. 26500m2-es területet foglalunk el, melyből az építési terület 13800m2; az állandó beruházás 35 800 000 RMB; Számos fő termékfelszereléssel és teljes ellenőrző berendezéssel rendelkezünk, mint például a vákuumszárító rendszer, az automatikus vákuumöntő rendszer, a hullámos olajtartály termékcsalád, a hasítósor, a vízszintes vágóvonal és az automatikus fóliatekercselő gép. Technológiánk erős, a gyártási folyamat fejlett, a berendezések és a tesztelési módok elkészültek.
Becsületi oklevél
  • Vállalati jogi személy vállalkozási engedélye, adóbejegyzési igazolás, szervezeti kód tanúsítvány (három tanúsítvány egyben)
  • Számlanyitási engedély
  • 10kV-os transzformátor biztonságos zárással
  • A találmány fotovoltaikus áramtermelő készülékre vonatkozik
  • A használati modell a transzformátor szivárgóáramának automatikus földelő vezetőeszközére vonatkozik
  • A találmány zajcsökkentő és hűtő száraz típusú transzformátorra vonatkozik
  • A használati modell egy transzformátorlap típusú hőelvezető eszközre vonatkozik
  • A használati modell egy száraz transzformátor ventilátor szerelvény szerkezetére vonatkozik
  • A használati modell egy alacsony nyomású fóliatekercsfejű rézrúd fix szerkezetre vonatkozik
  • A használati modell egy többfunkciós elektromos szekrényre vonatkozik
  • A használati modell egy vízálló szerkezetű kapcsolóberendezés teljes készletére vonatkozik
  • A használati modell egy kapcsolószekrényre vonatkozik, amely túlmelegedés elleni védelmet biztosít automatikus hűtéssel és hűtéssel
Hír
SG(B)11~18 sorozatú csomagolatlan H Grede száraz transzformátor Iparági tudás
Hogyan járul hozzá a csomagolatlan H fokozatú száraz transzformátorok hatékonyságához és teljesítményéhez?

A tervezés Csomagolatlan H osztályú száraz transzformátorok döntő szerepet játszik hatékonyságuk és teljesítményük javításában. Íme néhány tervezési jellemző, amelyek befolyásolják általános hatékonyságukat:
Alapanyag és felépítés:
A mag anyagának megválasztása és felépítése jelentősen befolyásolja a transzformátor hatékonyságát. A kiváló minőségű mágneses anyagokból készült magok minimális magveszteséggel hozzájárulnak a jobb teljesítményhez.
Tekercs konfiguráció:
A tekercsek kialakítása, beleértve a tekercsek elrendezését és csatlakoztatását, befolyásolja a transzformátor hatékonyságát. A megfelelő tekercskialakítás minimalizálja a veszteségeket és biztosítja az optimális elektromos teljesítményt.
H fokozatú szigetelőrendszer:
A H fokozatú szigetelés használata a csomagolatlan száraz transzformátorokban javítja a hőképességüket. A H fokozatú szigetelést úgy tervezték, hogy ellenálljon a magasabb hőmérsékletnek, ami hozzájárul a jobb általános teljesítményhez és megbízhatósághoz.
Hűtőrendszer:
A hatékony hűtés kulcsfontosságú a transzformátor hőmérsékletének elfogadható határokon belül tartásához. A hűtőrendszerek kialakítása, mint például a természetes konvekciós vagy kényszerített levegőhűtés, közvetlenül befolyásolja a transzformátor hőelvezetési és hatékony működési képességét.
Alacsony veszteségű anyagok:
Az alacsony veszteségű anyagok kiválasztása a szigeteléshez és más alkatrészekhez csökkenti az energiaveszteséget, hozzájárulva a nagyobb hatékonysághoz. Ez különösen fontos a folyamatosan működő transzformátorok esetében.
Optimalizált mágneses áramkör:
A mágneses áramkör kialakítása befolyásolja a transzformátor azon képességét, hogy minimális veszteséggel képes energiát továbbítani. A mágneses áramkör optimalizálása javítja a transzformátor hatékonyságát és csökkenti az energiapazarlást.
Feszültségszabályozás:
A feszültségszabályozáshoz hozzájáruló tervezési jellemzők, mint például a fordulatszám és a tekercselés, befolyásolják a transzformátor azon képességét, hogy stabil kimeneti feszültséget tartson fenn változó terhelési feltételek mellett.
Kompakt kialakítás:
A kompakt kialakítás optimalizált tekercseléssel és magelrendezéssel csökkenti a mágneses utak hosszát és minimalizálja a rézveszteséget, hozzájárulva a jobb hatékonysághoz.
Nagy dielektromos szilárdság:
A szigetelőrendszer kialakítása biztosítja a nagy dielektromos szilárdságot, megakadályozza a meghibásodásokat és növeli a transzformátor általános megbízhatóságát.
Robusztus felépítés:
A masszív és robusztus kialakítás biztosítja, hogy a transzformátor ellenálljon a mechanikai igénybevételeknek és a környezeti feltételeknek, ami hozzájárul a hosszabb élettartamhoz és a tartós teljesítményhez.
Szabványoknak való megfelelés:
Az ipari szabványok és előírások betartása a tervezési folyamat során biztosítja, hogy a transzformátor megfeleljen a meghatározott teljesítménykritériumoknak, ami bizalmat ad hatékonyságának és megbízhatóságának.
Fejlett anyagok és technológiák:
A fejlett anyagok és technológiák, például a fejlett szigetelőanyagok vagy a továbbfejlesztett maganyagok beépítése hozzájárulhat a fokozott hatékonysághoz és jobb általános teljesítményhez.
Ezen tervezési szempontok együttes figyelembe vétele lehetővé teszi, hogy a csomagolatlan H fokozatú száraz transzformátorok optimális hatékonyságot és megbízható teljesítményt nyújtsanak számos alkalmazásban.