Otthon / Termékek / SZ13 sorozatú 35 kV alacsony veszteségű és terhelési szabályozó 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
SZ13 sorozatú 35 kV alacsony veszteségű és terhelési szabályozó transzformátor Iparági tudás
Hogyan járul hozzá a terhelési szabályozási funkció a transzformátor általános hatékonyságához, különösen a kis veszteségű és terhelési szabályozó transzformátorok esetében?

A SZ13 sorozatú 35 kV alacsony veszteségű és terhelési szabályozó transzformátor döntő szerepet játszik a feszültség stabilitásának és hatékonyságának megőrzésében változó terhelési feltételek mellett. Az alacsony veszteségű és terhelés alatti szabályozó transzformátorokkal összefüggésben ez a funkció különösen fontossá válik. Íme, hogyan járul hozzá a terhelésszabályozás az ilyen transzformátorok általános hatékonyságához:
Feszültségszabályozás: A terhelési szabályozás a transzformátor azon képességére vonatkozik, hogy a terhelés változása ellenére közel állandó kimeneti feszültséget tartson fenn. Az alacsony veszteségű transzformátoroknál a veszteségek minimalizálása elengedhetetlen a hatékonysághoz. A terhelésszabályozás biztosítja, hogy a transzformátor stabil feszültséget adjon a csatlakoztatott terheléseknek, megelőzve a feszültségingadozásokat, amelyek működési problémákhoz vagy érzékeny berendezések károsodásához vezethetnek.
Energiaátviteli hatékonyság: A transzformátorokat arra tervezték, hogy elektromos energiát vigyenek át a primer tekercsből a szekunder tekercsbe. A terhelési szabályozás segít optimalizálni ezt az energiaátvitelt a fordulatszám vagy más tervezési paraméterek dinamikus beállításával. Ez biztosítja, hogy a szekunder feszültség a terhelés változása esetén is a meghatározott határokon belül maradjon, minimalizálva az energiaveszteséget és javítva az általános hatékonyságot.
A változó terhelés kezelése: Az elektromos terhelések a valós helyzetekben jelentősen eltérhetnek. A terhelési szabályozás funkció lehetővé teszi a transzformátor számára, hogy hatékonyan alkalmazkodjon a változó terhelésekhez. Az alacsony veszteségű transzformátoroknál ez az alkalmazkodóképesség biztosítja, hogy a veszteségek a terhelés ingadozása esetén is minimálisak maradjanak, ami hozzájárul az energiahatékonyság javulásához.
Csökkentett energiaveszteség: A terhelés alatti szabályozás segít csökkenteni a feszültségesést vagy -emelkedést változó terhelés mellett, csökkentve a nem hatékony energiaátvitelhez kapcsolódó energiaveszteséget. Az állandó kimeneti feszültség fenntartásával a transzformátor közelebb működik az optimális pontjához, minimalizálva az ellenállási és reaktív veszteségeket.
Megnövelt teljesítmény kritikus alkalmazásokban: Azokban az alkalmazásokban, ahol a precíz feszültségszabályozás kritikus fontosságú, például ipari folyamatokban vagy érzékeny elektronikus berendezésekben, a terhelés szabályozása az alacsony veszteségű transzformátorban elengedhetetlen. A transzformátor azon képessége, hogy fenntartja a feszültség stabilitását, közvetlenül hozzájárul a csatlakoztatott rendszerek megbízhatóságához és teljesítményéhez.
Szabványoknak való megfelelés: Sok elektromos rendszernek és eszköznek szigorú feszültségkövetelményei vannak. A hatékony terhelésszabályozással rendelkező transzformátorok biztosítják ezeknek a szabványoknak a betartását, garantálva, hogy a betáplált feszültség megfelel a megadott kritériumoknak, ami különösen fontos az alacsony veszteségű rendszerek esetében.
Összefoglalva, az alacsony veszteségű transzformátorok terhelésszabályozási funkciója szerves része az energiaátviteli hatékonyság optimalizálásának, a veszteségek minimalizálásának és a feszültségstabilitás biztosításának változó terhelési feltételek mellett. Ez viszont jelentősen hozzájárul a transzformátor általános hatékonyságához és megbízható működéséhez a különböző alkalmazásokban.