หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 150 kVA-34.5/0.208 kV|สหรัฐอเมริกา 2024
ความจุ: 150kVA
แรงดันไฟฟ้า: 34.5/0.208kV
คุณลักษณะ: พร้อมฟิวส์ดาบปลายปืน

มาตรฐานในการกระจายพลังงานอัจฉริยะ – หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นเฟส-สามเฟส-สร้างประสบการณ์พลังงานที่ไร้กังวล-!
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นสามเฟสขนาด 150 kVA นี้ถูกส่งไปยังอเมริกาใต้ในปี 2024 กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงคือ 150 kVA โดยมีแรงดันไฟฟ้าหลัก 34.5GRDY/19.92 kV ถึงแรงดันไฟฟ้ารอง 0.208GrdY/0.12 kV กลุ่มการเชื่อมต่อคือ YNyn0 การระบายความร้อนคือ ONAN หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแผงสามเฟสเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟขนาดกะทัดรัดที่รวม-สวิตช์เกียร์แรงดันสูง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ- อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ชดเชยพลังงานรีแอกทีฟไว้ในกล่องเดียวหรือหลายกล่องตามรูปแบบการเดินสายบางอย่าง นั่นคือ พลังงานไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงขั้น-ลง การกระจายแรงดันไฟฟ้าต่ำ และฟังก์ชันอื่นๆ จะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ติดตั้งโดยกันความชื้น-กันสนิม-กันฝุ่น-กันไฟ กัน-กันขโมย ฉนวนกันความร้อน ปิดสนิท กล่องโครงสร้างเหล็กเคลื่อนที่ เมคคาทรอนิกส์ การทำงานแบบปิดเต็มที่ ใช้ได้กับโรงงาน เหมืองแร่ แหล่งน้ำมัน ท่าเรือ สนามบิน อาคารสาธารณะในเมือง ที่พักอาศัย พื้นที่ ทางหลวง สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดิน และสถานที่อื่นๆ
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะและเอกสารข้อมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแผ่นขนาด 750 KVA
|
จัดส่งไปที่
อเมริกาใต้
|
|
ปี
2024
|
|
แบบอย่าง
150KVA-34.5GRDY/19.92-0.208GrdY/0.12KV
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงแบบติดแผ่น
|
|
มาตรฐาน
อีอีอี C57.12.00
|
|
กำลังไฟพิกัด
150kVA
|
|
ความถี่
60เฮิร์ต
|
|
เฟส
3
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
34.5GRDY/19.92 กิโลวัตต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.208GrdY/0.12 KV
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
อลูมิเนียม
|
|
การกระจัดเชิงมุม
YNyn0
|
|
ความต้านทาน
5.75%(±7.5%)
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
กรีดช่วง
±2*2.5%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
0.46KW
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
4.675KW
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
การเขียนแบบและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพดขนาด 300 KVA
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
แกนนำแผ่นเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูงและการซึมผ่านสูง กระบวนการหลาย-ขั้นตอน การลดเสียงรบกวนเบส การสูญเสียโหลดไม่มี{1}}ต่ำ การออกแบบแกนเหล็กใช้โครงสร้างประเภท "E-I" หรือ "วงแหวน" ประเภท E-I สามารถลดการรั่วไหลของฟลักซ์และการสูญเสียกระแสไหลวนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผ่นเหล็กซิลิกอนรูปทรง E- และ- เข้าด้วยกันเพื่อสร้างวงจรแม่เหล็กแบบวงปิด- แกนวงแหวนยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานผ่านการออกแบบวงแหวนและให้เส้นทางฟลักซ์ที่ดีขึ้น เหล็กซิลิกอนแต่ละแผ่นมีฉนวน โดยปกติจะใช้สีฉนวนหรือเคลือบด้วยกระดาษฉนวน ซึ่งช่วยลดการเกิดกระแสไหลวน กระบวนการเคลือบของแกนเหล็กจะซ้อนแผ่นออกเป็นชั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแกนเหล็กสามารถซึมผ่านได้ ในขณะเดียวกันก็ลดการสูญเสียฮิสเทรีซิสของแกนเหล็กให้เหลือน้อยที่สุด

2.2 การคดเคี้ยว

ขดลวดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนของวงจรที่สร้างสนามแม่เหล็กและส่งพลังงานไฟฟ้า มันถูกพันด้วยลวดอลูมิเนียมที่พันด้วยสีฉนวน (นั่นคือลวดเคลือบ) และตั้งอยู่บนเสาแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า การม้วนชั้นใช้ฉนวนหลายชั้น โดยแต่ละชั้นจะถูกคั่นด้วยวัสดุฉนวน ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฉนวน ลดความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะพัง และปรับปรุงความต้านทานแรงดันไฟฟ้าและความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบการพันของชั้นช่วยให้กระจายและกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ พื้นที่และฉนวนระหว่างขดลวดแต่ละชั้นช่วยในการนำความร้อนและกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป และปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างของชั้นขดลวดสามารถลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ การม้วนชั้นจึงช่วยปรับปรุงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ลดผลกระทบต่ออุปกรณ์โดยรอบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ โครงสร้างชั้นของขดลวดชั้นสามารถให้ความแข็งแรงเชิงกลและเสถียรภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงและพลังงานสูง สามารถต้านทานความเครียดทางกลและการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลง
2.3 รถถัง
กระบวนการเชื่อมต้องได้มาตรฐานทั้งตำแหน่งการเชื่อม กระแสเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม เป็นต้น ก่อนการเชื่อมควรทำความสะอาดบริเวณที่จะเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันหรือสนิม พื้นผิวของถังควรได้รับการกำจัดสนิมและการพ่นทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบ จากนั้นจึงเคลือบเพื่อให้แน่ใจว่าถังจะทนทานต่อการกัดกร่อน ซีลทั้งหมดจะถูกปิดผนึกที่ขีดจำกัดสุดท้าย ชิ้นส่วนโลหะภายในและภายนอกกล่องถูกปัดเศษเพื่อกำจัดขน และรอยเชื่อมและซีลได้รับการทดสอบสามครั้ง (การเรืองแสง แรงดันบวก การทดสอบการรั่วของแรงดันลบ) สีทำขึ้นตามข้อกำหนดการป้องกันสนิมของเครื่องใช้ในครัวเรือน

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย


03 การทดสอบ
1. การทดสอบความต้านทานกระแสตรง
2. การทดสอบความต้านทานของฉนวน
3. การวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและกลุ่มเวกเตอร์
4. แยกการทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC แหล่งจ่าย
5. การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เหนี่ยวนำ
6. การวัดหมายเลข-การสูญเสียโหลดและไม่มีกระแสโหลด
7. โหลดการวัดและความต้านทาน
8. การสูญเสียความต้านทานและประสิทธิภาพ
9. การทดสอบการซีล


04 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
ขอขอบคุณที่สนใจหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผงสาม-แผ่นเฟส-ของเรา! ผลิตภัณฑ์ของเราผสมผสานความน่าเชื่อถือเข้ากับประสิทธิภาพสูง จึงมีการออกแบบที่โดดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในด้านแหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพ ความทนทาน และความปลอดภัย ไม่ว่าจะสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้งานในอุตสาหกรรม หรือโซลูชันพลังงานหมุนเวียน เราทุ่มเทเพื่อมอบบริการระดับมืออาชีพและปรับแต่งตามความต้องการให้กับคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือโซลูชันที่ออกแบบโดยเฉพาะ โปรดติดต่อเรา เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นในด้านโซลูชันด้านพลังงาน!

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 150 kva ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ราคา ต้นทุน
You Might Also Like
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 75 kVA-13.8/0.208 kV|...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 1500 kVA-34.5/0.48 kV|สหรัฐอ...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเมาท์ 1500 kVA-22.86/0.208 kV|สหรัฐอ...
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบติดแผ่น 2000 kVA-4.16/0.0...
หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA-23/0.38 kV|ซัลวาดอร์ 2025
หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA-25/0.6 kV|แคนาดา 2025
ส่งคำถาม








