Whatsapp
Sähköjärjestelmän ydinlaitteena,voimalaitosperustuu sähkömagneettisen induktion lakiin. Kun vuorotteleva virta kulkee muuntajan ensisijaisen käämin läpi, rautaydintä syntyy vuorotteleva magneettikenttä, joka siirtyy toissijaiseen käämitykseen rauta ytimen läpi, mikä indusoi jännitettä toissijaisessa käämityksessä. Muutamalla primaaristen ja toissijaisten käämien käännösuhdetta, jännite voidaan lisätä tai vähentää. Perustamisestaan lähtien yrityksemme on kerännyt runsaasti kokemusta muuntajan suunnittelusta, valmistuksesta ja toiminnasta. Tekninen tiimimme on tehnyt perusteellista tutkimusta edistyneistä muuntajateknologioista kotona ja ulkomailla ja suorittanut jatkuvasti teknologisia innovaatioita ja tuotepäivityksiä yhdessä todellisten sovellustarpeiden kanssa. Yrityksellämme on edistyneitä tuotantolaitteita tuotteiden valmistuksen tarkkuuden ja laadunvakauden varmistamiseksi.
Tehonmuuntajien pääkäyttö on erittäin leveä. Ensinnäkin se voi muuntaa jännitteen, vähentää voimalaitoksen tuottamaa korkeajännitettä lähetysjärjestelmän edellyttämään jännitteeseen tai vähentää siirtojärjestelmän jännitettä käyttäjän edellyttämään jännitteeseen. Toiseksi, virransiirron suhteen sitä käytetään sähköjärjestelmän pitkän matkan voimansiirtoon, ja virta vähenee lisäämällä jännitettä, vähentäen siten linjahäviöitä. Kolmanneksi, virranjakelussa sitä käytetään virran levittämiseen erilaisille virtaa kuluttaville laitteille kaupunkivoimaverkkojen ja teollisuusvoimajärjestelmien jakeluyhteydessä. Neljänneksi se voi tarjota sähköisen eristyksen, suojata laitteita ja henkilöstöturvallisuutta ja estää oikosulkuja ja maavaroja.
Jäähdytysväliaineen ja eristysmenetelmän mukaan on olemassa öljyä upotettuja muuntajia ja kuivatyyppisiä muuntajia. Öljy upotettujen muuntajien käämiä ja ytimiä on upotettu eristämään öljyä. Edut ovat hyvä lämmön hajoaminen, vahva eristys ja suhteellisen alhaiset kustannukset. Ne soveltuvat suuren kapasiteetin voimansiirtoon ja jakeluun, mutta tulen ja räjähdyksen riskejä on riskejä, ja öljyn laatu on tarkistettava ja ylläpidettävä säännöllisesti. Kuivatyyppisten muuntajien ydin ja käämiä ei ole upotettu eristämään öljyä, luottaen ilman konvektiojäähdytykseen, palontorjuntaan, räjähdyksenkestävään ja pilaantumiseen. Ne soveltuvat paikkoihin, joissa on korkeat palon ja räjähdysten ehkäisyn vaatimukset, kuten korkean kehyksen rakennukset, ja niitä käytetään vähitellen kotimaassani suurissa kaupungeissa.
Vaiheiden lukumäärän mukaan on olemassa yksivaiheisia muuntajia ja kolmivaiheisia muuntajia. Yhden vaiheen muuntajia käytetään yksivaiheisissa järjestelmissä. Heillä on yksinkertaisia rakenteita, pieniä kokoja ja alhaiset kustannukset. Ne soveltuvat pienikapasiteetin voimansiirtoon ja jakeluun. Kolmivaiheisia muuntajia käytetään lisäämään ja vähentämään jännitettä kolmivaiheisissa järjestelmissä. Ne ovat yleisimmin käytettyjä ja voivat tarjota vakaamman tehonlähtöä.
Käämityslomakkeen mukaan ne sisältävät kaksoiskäytön muuntajat ja kolmen kävelyn muuntajat. Kaksoiskäyttöistä muuntajaa käytetään kahden jännitteen kytkemiseen sähköjärjestelmässä ja se on yleisin. Kolmen kierremuuntajaa käytetään yleensä sähköjärjestelmän alueellisessa sähköasemassa kolmen jännitteen kytkemiseksi.
Ydinmuodon mukaan on olemassa ydinmuuntajia ja kuorimuuntajia. Ydinmuuntajia käytetään korkeajännitekäyttöön muuntajille, ja ydin on valmistettu pinotuista piisiteräksistä. Kuoren muuntajia käytetään erityisiin muuntajiin, joissa on suuret virrat.
On myös muita erityisiä tyyppejävoimanmuuntajat, kuten amorfiset seosmuuntajat, haavan ydinmuuntajat, testimuuntajat, erityiset muuntajat jne.
Yrityksemme tarjoaa ammattimaisen muuntajan valintapalveluita. Valintaprosessi on seuraava: Kerää ensin vaatimukset ja kommunikoi kanssasi yksityiskohtaisesti; Suunnittele sitten ratkaisu ja tarjoa paras ratkaisu teknisten parametrien perusteella; tarjota sitten teknistä tukea; Jos erityistarpeita on, myös räätälöityjä palveluita voidaan tarjota.
