หม้อแปลงไฟฟ้าบนเสาโทรศัพท์ 37.5 kVA-34.5/0.12*0.24 kV|แคนาดา 2024
ความจุ: 37.5kVA
แรงดันไฟฟ้า: 34.5/0.24kV
คุณลักษณะ: มีอุปกรณ์ลดแรงกดทับ

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนเสาเฟสเดียว-: พลังงานที่เสถียร ส่องสว่างทุกกิโลวัตต์แห่งอนาคต
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาเฟสเดียวขนาด 37.5 kVA นี้ถูกส่งไปยังแคนาดาในปี 2024 กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงคือ 37.5 kVA พร้อมระบบระบายความร้อน ONAN แรงดันไฟฟ้าหลักคือ 34.5 kV โดยมีช่วงการแตะ ±2*2.5% (NLTC) แรงดันไฟฟ้ารองคือ 0.24/0.12kV ซึ่งสร้างกลุ่มเวกเตอร์ของ Ii6 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาเป็นหม้อแปลงชนิดหนึ่งที่ติดตั้งบนเสาของสายไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และแกนเหล็ก ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งใช้สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้า การแปลงกระแส การแปลงอิมพีแดนซ์ และการแยกระบบไฟฟ้า หลักการทำงานของหม้อแปลงแบบติดเสานั้นขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟ AC ในขดลวดปฐมภูมิเปลี่ยนแปลง ฟลักซ์แม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นในแกนกลาง และฟลักซ์แม่เหล็กจะตัดขดลวดทุติยภูมิ สิ่งนี้จะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทุติยภูมิ ด้วยการเปลี่ยนอัตราส่วนของการหมุนระหว่างขดลวดหลักและขดลวดทุติยภูมิ จึงสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้. 50KVA และต่ำกว่า เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโหลดน้อย เช่น พื้นที่ในชนบท ภูเขา และพื้นที่ชนบท และ 1,000KVA เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อยและมีความต้องการโหลดมาก
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลง 37.5 KVA และเอกสารข้อมูล
|
จัดส่งไปที่
แคนาดา
|
|
ปี
2024
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสา
|
|
มาตรฐาน
ซีเอสเอ C2.2
|
|
กำลังไฟพิกัด
37.5kVA
|
|
ความถี่
60เฮิร์ต
|
|
เฟส
1
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
34.5 กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.24/0.12 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
อลูมิเนียม
|
|
การกระจัดเชิงมุม
li6
|
|
ความต้านทาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
กรีดช่วง
±2*2.5%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
0.12KW
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
0.51KW
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
ภาพวาดและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนเสาขนาด 37.5 KVA
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ-}ติดตั้งเสาเฟสเดียว-พร้อมแกนพันให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครือข่ายการกระจายค่าโสหุ้ย การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทานช่วยลด-การสูญเสียโหลดและเสียงรบกวน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านสาธารณูปโภคที่ต้องการประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและการประหยัดพลังงานในการกำหนดค่า-การประหยัดพื้นที่

2.2 การคดเคี้ยว
ขดลวดฟอยล์แรงดันต่ำมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลดความต้านทานของขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน โดยทั่วไปแล้วการพันลวดไฟฟ้าแรงสูง-จะใช้ส่วนที่เล็กกว่า เพื่อให้การออกแบบได้รับความแข็งแรงของฉนวนที่สูงขึ้น การรวมกันนี้สามารถคำนึงถึงข้อดีของทั้งสองอย่าง และปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฟฟ้าโดยรวม การออกแบบผสมผสานระหว่างขดลวดไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงสามารถลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โครงสร้างฟอยล์-ของขดลวดแรงดันต่ำ-สามารถกระจายกระแสได้เท่าๆ กัน และลดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการกระจายกระแสไม่สม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของอุปกรณ์ โครงสร้างฟอยด์-ฟอยล์มีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนได้ดีกว่าการพันลวดกลมแบบเดิมๆ พื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่เอื้อต่อการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว และการรวมกันของการพันลวดไฟฟ้าแรงสูง-ทำให้ทั้งระบบรักษาอุณหภูมิต่ำภายใต้สภาวะโหลด ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ การพันฟอยล์แรงดันต่ำ-ให้ค่าการนำไฟฟ้าและความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นในพื้นที่เชิงกลเดียวกัน ในขณะที่การพันลวดไฟฟ้าแรงสูง-ร่วมกันช่วยให้การออกแบบทั้งหมดยังคงมีขนาดกะทัดรัด ช่วยให้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การออกแบบอุปกรณ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและปรับให้เข้ากับความต้องการพื้นที่และน้ำหนักของอุปกรณ์สมัยใหม่ได้


2.3 รถถัง

รูปร่างถังทรงกระบอกให้พื้นที่ผิวขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการพาความร้อนและการกระจายความร้อนของน้ำมันหม้อแปลง การออกแบบนี้ช่วยกระจายความร้อนอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะโหลด ทำให้มั่นใจได้ว่าหม้อแปลงจะรักษาอุณหภูมิต่ำภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัย รูปร่างทรงกระบอกสามารถกระจายความดันภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปรากฏการณ์ความเข้มข้นของความเครียด และหลีกเลี่ยงการเสียรูปหรือการแตกของถังภายใต้อุณหภูมิสูงและแรงดันสูง การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทานของถังและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบถังทรงกระบอกมักจะมาพร้อมกับการเข้าถึงพอร์ตการบำรุงรักษาและอินเทอร์เฟซการตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำมันและส่วนประกอบภายในหม้อแปลงสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบในการใช้งานจริง การออกแบบถังทรงกระบอกมักจะมาพร้อมกับการเข้าถึงพอร์ตการบำรุงรักษาและอินเทอร์เฟซการตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำมันและส่วนประกอบภายในหม้อแปลงสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบในการใช้งานจริง โดยทั่วไปถังทรงกระบอกจะมีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งช่วยลดพื้นที่โดยรวมที่ใช้ไป นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีสถานที่ติดตั้งจำกัด เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้และความสะดวกสบายของหม้อแปลง การออกแบบทรงกระบอกช่วยลดการส่งผ่านสัญญาณรบกวนอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงอื่นๆ การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากหม้อแปลงระหว่างการทำงานสามารถควบคุมได้โดยลักษณะการสั่นพ้องของโครงสร้างทรงกลม ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย


03 การทดสอบ


04 การบรรจุและจัดส่ง


05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
ขอขอบคุณที่สนใจหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้ง-เสาเฟสเดียว-ของเรา! เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักในระบบส่งกำลัง จึงให้ประสิทธิภาพสูง การสูญเสียต่ำ และมีเสถียรภาพเป็นพิเศษ ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ราบรื่น ด้วยความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลัก เราจึงแสวงหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบโซลูชันและการสนับสนุนด้านพลังงานที่เชื่อถือได้มากขึ้นให้กับคุณ ในอนาคตข้างหน้า เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณเพื่อสร้างอนาคตพลังงานที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นด้วยกัน!

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้าบนเสาโทรศัพท์ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ราคา ต้นทุน
You Might Also Like
ส่งคำถาม








