Kas jums jāzina par eļļas{0}}transformatoru

Nov 14, 2025

Atstāj ziņu

Eļļas -transformators (pazīstams arī kā eļļas-transformators) ir sadales transformatora vai jaudas transformatora veids, kura serde un tinumi ir iegremdēti izolācijas eļļā noslēgtā tvertnē. Eļļai ir divi galvenie mērķi:

Izolācija: novērš elektriskās izlādes starp iekšējām sastāvdaļām.

Dzesēšana: darbības laikā dzelzs serdes un tinumu radītā siltuma izkliedēšana.

 

Eļļas-strāvas transformatoriem ir daudz priekšrocību, jo īpaši to efektīvas dzesēšanas iespējas. Tos izmanto daudzās nozarēs, un tos var atrast gan elektriskajās apakšstacijās, gan elektroenerģijas sadales centros.

 

1. Kas ir anEļļas{0}}Iegremdēts transformators?

Transformatori maina maiņstrāvu (AC) uz augstāku vai zemāku spriegumu. Strāvai var būt nepieciešams pāriet uz augstāku spriegumu, jo augstāku spriegumu ir vieglāk un ātrāk transportēt. Strāvai var būt jāsamazina spriegums dzīvojamos, tirdzniecības un rūpniecības rajonos.

 

Viens no transformatoru veidiem ir eļļas{0}}iegremdējamais transformators. Transformatori bieži darbojas augstas-enerģijas un lielas{3}}karstuma apstākļos. Ar eļļu -pildīts transformators aptur ar eļļu piepildītas tērauda tvertnes transformatoru. Eļļa atdzesē un izolē transformatoru. Ierīce izmanto konvekciju, lai pārvietotu eļļu ap transformatoru un caur to, atdzesējot to.

 

Lai izvairītos no eļļas bojāšanās, transformatora eļļa jāuztur darba temperatūrā, kas ir zemāka par 85 grādiem. Lai transformators darbotos pareizi un novērstu pārmērīgu eļļas bojāšanos, dienas vidējai darba temperatūrai jābūt aptuveni 30 grādiem.

 

Pamatparametri:

Primārā sprieguma nominālie: 34,5-19,92/13,8-7,957/13,2-7,62/12,47-7,2, 24,94, 26,25, 33 vai citi

Sekundārā sprieguma nominālie: 480/277V, 400/230V, 380/220V vai pielāgoti

HV krānu diapazons: ± 2 × 2,5% HV krāni vai citi

Tips: Eļļas sadales transformators

BIL: 30/95kV

Standarti: IEEE, UL, ISO, IEC, GB

Pielietojums: rūpnieciskā elektroenerģijas sadale, komerciālās ēkas, lauksaimniecība, elektroenerģijas sadales apakšstacijas

Nominālā jauda: 30kVA - 2500kVA

Sertifikāts: ISO, CE, UL, IEEE

Dzesēšanas metode: ONAN, ONAN/ONAF, KNAN, KNAN/KNAF

Eļļa: Minerāleļļa vai FR3

Darbība: solis uz leju un pakāpties uz augšu

 

Eļļas -iegremdējamajam transformatoram ir trīs-dimensiju uztīta dzelzs serdeņa magnētiskajā ķēdē nav gaisa spraugas, jo tā trīs serdeņa kolonnas ir trīs-dimensijās vienādmalu trijstūrī, un tinums ir stingrāks, trim magnētiskajām shēmām ir vienāds garums un īsākais, un ir tuvāk serdeņa šķērsgriezuma laukumam,{{3} veiktspēja tiek vēl vairāk uzlabota, tiek samazināti zudumi, samazināts troksnis, tiek līdzsvaroti trīs vienumi un samazināta trešā harmoniskā sastāvdaļa. Bet tā kā spiediena regulēšanas slēdzis atrodas tvertnes iekšpusē. Regulējot spiedienu, slēdža kontakti no ārpuses nav redzami. Ir divas reakcijas parādības: ja kontakts nav labs, ķēde ir pārrauta. Ja kontakts nav labs, tad, kad slodze ir pārāk liela, ir viegli sadedzināt slēdzi.

 

Eļļas -transformators ir svarīgs energosistēmu aprīkojums, to galvenokārt izmanto sprieguma maiņai un elektroenerģijas pārvadīšanai. Eļļas -iegremdētie transformatori galvenokārt darbojas pēc elektromagnētiskās indukcijas principa. Tas ir piemērots pilsētas un lauku, rūpniecības un kalnrūpniecības uzņēmumu elektrotīkla pārveidošanai, kā arī vairāk piemērots kombinētiem transformatoriem un transformatoriem saliekamām apakšstacijām.

 

2. Eļļas -iegremdētā transformatora uzbūve un darbības princips

Ar eļļu{0}}pildīts transformators pēc uzbūves ir līdzīgs transformatora transformatoram. Tas ir viens no transformatoru veidiem, kas klasificēti pēc serdeņa izolācijas veida. Līdz ar to tai ir identificējama eļļā iegremdētu spoļu iezīme, kas samazina tajā esošo ierīču siltuma karti.


Iegremdētās eļļas pamatelementi{0}}sastāv no magnētiskā serdeņa, tinumiem un buksēm. Magnētiskais kodols nodrošina ceļu magnētiskajai plūsmai. Tinumi rada magnētisko lauku un sastāv no vadītāja spoles, kas aptīta ap serdi un izolēta ar preskartona barjerām un ekrāniem. Tinumu izolācijas biezums palielinās līdz ar spriegumu. Bukses savieno transformatora tinumus ar apakšstaciju.


Eļļas -tipa transformatoritiek izmantoti elektroenerģijas sadales vai elektriskās apakšstacijās. To serde un spoles ir iegremdētas eļļā, kas atdzesē un izolē. Eļļa cirkulē pa kanāliem spolēs un ap spolēm un serdeņu komplektu, ko pārvieto konvekcija. Eļļu atdzesē ar tvertnes ārpusi mazos nominālos un ar gaisa-dzesēšanas radiatoru lielākos nominālos.

Trīsfāzu transformatora uzbūve un darbības princips

 

 

2. Eļļas -iegremdētā transformatora uzbūve un darbības princips

Ar eļļu{0}}pildīts transformators pēc uzbūves ir līdzīgs transformatora transformatoram. Tas ir viens no transformatoru veidiem, kas klasificēti pēc serdeņa izolācijas veida. Līdz ar to tai ir identificējama eļļā iegremdētu spoļu iezīme, kas samazina tajā esošo ierīču siltuma karti.


Iegremdētās eļļas pamatelementi{0}}sastāv no magnētiskā serdeņa, tinumiem un buksēm. Magnētiskais kodols nodrošina ceļu magnētiskajai plūsmai. Tinumi rada magnētisko lauku un sastāv no vadītāja spoles, kas aptīta ap serdi un izolēta ar preskartona barjerām un ekrāniem. Tinumu izolācijas biezums palielinās līdz ar spriegumu. Bukses savieno transformatora tinumus ar apakšstaciju.


Eļļas -tipa transformatoritiek izmantoti elektroenerģijas sadales vai elektriskās apakšstacijās. To serde un spoles ir iegremdētas eļļā, kas atdzesē un izolē. Eļļa cirkulē pa kanāliem spolēs un ap spolēm un serdeņu komplektu, ko pārvieto konvekcija. Eļļu atdzesē ar tvertnes ārpusi mazos nominālos un ar gaisa-dzesēšanas radiatoru lielākos nominālos.

Trīsfāzu transformatora uzbūve un darbības princips

 

3.   5 Eļļas veidi-Transformatori ar pildījumu

Ir pieci ar eļļu{0}}pildīto transformatoru veidi. Tālāk ir sniegti daži no visizplatītākajiem.

  • Vienfāzes{0}}transformatori izmantojiet vienu tinumu pāri. To izmanto mazākas-slodzes situācijās, piemēram, lauku apvidos.
  • Trīs{0}}fāzu transformatorisastāv no trim tinumu pāriem. Tinumi parasti iet ap serdi, kas sadalīts trīs daļās. Trīs-fāzu transformatori tiek izmantoti lielākas-slodzes zonās un var nodrošināt trīs ķēdes ar enerģiju.
  • Jaudas transformatoriir paredzēti, lai izturētu daudz lielākas slodzes. Tie var palielināt vai samazināt spriegumu un pārraidīt strāvu no vienas vietas uz otru.
  • Sadales transformatori pārraidīt zemāku spriegumu no elektrotīkla uz mājām un uzņēmumiem. Tie ir daudz mazāki nekā jaudas transformatori.
  • Status{0}}montēti transformatori ir savienoti ar elektrības stabu.
  • Pad{0}}montēti transformatori ir uzstādīti uz betona paliktņa uz zemes.

 

Eļļas iegremdētā transformatora izmantošanas mērķis

Eļļas-tipa transformatorus var izmantot zemējuma-, spilventiņu- vai stabu-uzstādīšanai izmantošanai ārpus telpām. Tie nodrošina efektīvu veiktspēju dažādos lietojumos, tostarp pārvades un sadales tīklos, atjaunojamās enerģijas ražošanā un mazās nozarēs.


Eļļas transformatoram ir milzīga jauda, ​​tāpēc tas ietaupīs daudz elektroenerģijas, samazinās jaudas zudumus, ietaupīs enerģijas avotus un samazinās lietotāju izmaksas. Turklāt iekārtā esošā eļļa atdzesē iekšējos vadu serdeņus, lai veicinātu transformatora aprīkojuma izturību un elektriskās īpašības.

 

 

4. Kāda ir atšķirība starp eļļas{1}}iegremdētajiem un sausajiem{2}}tipa transformatoriem?

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties transformatoru rūpnieciskai, komerciālai vai komunālai lietošanai, šo atšķirību izpratne ir ļoti svarīga, lai izdarītu pareizo izvēli. Sekojot HENAN GNEE ELECTRIC CO., LTD. palīdz jums noteikt labāko risinājumu jūsu īpašajām vajadzībām.

Šodien es ar jums runāšu par dažādiem transformatoru dzesēšanas veidiem vai metodēm. Sadales klases transformatoriem ir divi

kategorijām. Tas būs sauss-veids vai iegremdēts eļļā vai šķidrumā{2}}. Tie ir tieši tādi, kādi izklausās. Sausais -veids ir pilnīgi sauss, un tajā nav nekāda šķidruma. Tie nav mūsu ražotie produkti. Mēs veidojam otru, iegremdējot eļļu-vai šķidrumā-. Un tas ir tieši tā, kā izklausās. Transformators ir burtiski iegremdēts eļļā. Tātad tas tiek darīts divu iemeslu dēļ.

 

Pirmais ir dzesēšana. Kad transformators darbojas, tas sāks radīt daudz siltuma, un šis siltums ir jānoņem no transformatora, un eļļa ir ļoti efektīvs veids, kā to izdarīt. Ar jūsu sausā-tipa transformatoriem tos atdzesē tikai gaiss. Izmantojot eļļu, siltuma jauda palielinās, lai tas varētu noturēt vairāk siltuma un izkliedēt vairāk siltuma, lai uzturētu transformatoru vēsu, jo, ja transformators sāks kļūt pārāk karsts, tas sāks sabojāt izolāciju un ietekmēt transformatora kalpošanas laiku, ko mēs nevēlamies. Transformatora galvenās sastāvdaļas un visas shēmas atrodas transformatora tvertnes apakšējā daļā.

Tātad šis ir korpuss, kurā ir visas galvenās sastāvdaļas un arī eļļa. Tātad, kad galvenās sastāvdaļas transformatora tvertnes iekšpusē sāk uzkarst, tā sāks uzkarsēt eļļu ap to, un, kad šī eļļa uzsilst, tā sāks celties un nonāks transformatora augšpusē vai tuvu augšai. Šeit tie parādās. Tas ir tas, kas būtībā izkliedē visu siltumu.

 

Tātad, transformatora eļļai paceļoties, tā sāks ieplūst šajās dzesēšanas ribās vai tajās, ko mēs saucam par radiatoriem caur šīm dažādajām galviņām, un, nonākot šajās dzesēšanas ribās, tā sāks tecēt pa katru atsevišķu spuru, jo tā var izkliedēt siltumu. Tātad, jo lielāks virsmas laukums jums ir, jo vairāk siltuma jūs varat izkliedēt. Kad šis siltums tiek izkliedēts, eļļa atdziest un faktiski sāks grimt radiatoru apakšā, un pēc tam galu galā tā atgriezīsies transformatora tvertnē, izmantojot šīs galviņas dzesēšanas spuras apakšējā pusē.

 

Tātad, šiem transformatoriem darbojoties, eļļa nepārtraukti cirkulē. Tā ir dabiska konvekcija, kas atdzesē šo transformatoru un nodrošina tā darbību drošā temperatūrā. Tātad tas ir pirmais iemesls eļļas izmantošanai transformatorā. Otrs iemesls attiecas uz to, ko sauc par rāpošanu un triecienu. Kas tie ir, būtībā ir minimālais attālums, kas jāsaglabā starp diviem vadošiem komponentiem, pirms tie mēģinās elektriski savienoties vai nu pa gaisu, vai caur vidēju, vai gar barotnes virsmu.

 

Brīvā dabā, ja jums ir šie attālumi, kas ir iestatīti, teiksim, tik tālu viens no otra, tie krasi samazinās eļļā.

 

Tādējādi eļļā vadošās sastāvdaļas var iegūt daudz tuvāk viena otrai nekā brīvā dabā, neradot loku, bojājumu vai īssavienojuma risku.

 

Tātad jūs varat izveidot daudz kompaktāku dizainu. Jums nav nepieciešams tik daudz izolācijas, un tas padara transformatoru nedaudz drošāku kopumā, tikai samazinot nepieciešamos attālumus starp dažādiem vadošiem komponentiem.

 

Sausā tipa transformatoru priekšrocības un trūkumi

 

Sausā tipa transformatoriir izstrādāti bez izolācijas šķidruma, un tie paļaujas uz gaisu, lai atdzesētu un izolētu tinumus. Tie ir videi draudzīgāki nekā naftas{1}}iegremdētie transformatori, jo tiem nav nepieciešama eļļa, kas varētu izliet un piesārņot vidi. Sausie transformatori var būt arī drošāki, jo nepastāv eļļas noplūdes vai sprādziena risks. Turklāt sausā tipa transformatoriem nav nepieciešama īpaša infrastruktūra vai sagatavošana, piemēram, eļļas savākšanas bedres, kas atvieglo to uzstādīšanu un apkopi.

 

Tomēr sausajam{0}}tipa transformatoriem ir arī daži trūkumi. Dzesēšanas šķidruma trūkuma dēļ tie ir mazāk efektīvi nekā eļļas{2}}iegremdētie transformatori, kas nozīmē, ka tie mēdz būt masīvāki un aizņem vairāk vietas ar tādu pašu jaudu. Sausā -tipa transformatoriem ir arī zemāka temperatūras tolerance, kas ierobežo to izmantošanu augstas temperatūras vidēs. Visbeidzot, sausie transformatori parasti ir dārgāki nekā eļļas{8}}iegremdētie transformatori.

 

Eļļas iegremdēto transformatoru priekšrocības un trūkumi


Eļļas iegremdētie transformatori, kas pazīstami arī kā ar šķidrumu{0}}pildīti transformatori, ir iegremdēti izolācijas eļļā, kas atdzesē un izolē tinumus. Šī eļļa ir būtiska transformatora sastāvdaļa, jo nodrošina labākas izolācijas un dzesēšanas īpašības nekā gaiss vai citas gāzes. Eļļas-transformatoriem ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar sausajiem-tipa transformatoriem. Pirmkārt, tie ir efektīvāki, jo eļļa palīdz izkliedēt siltumu un samazina enerģijas zudumus. Otrkārt, tie var darboties augstākā temperatūrā, kas padara tos piemērotus lietošanai augstā temperatūrā{7}}. Treškārt, eļļas iegremdētie transformatori parasti ir rentablāki nekā sausie transformatori, īpaši lielākas jaudas gadījumā.


Tomēr eļļas{0}}iegremdētajiem transformatoriem ir arī vairāki trūkumi. Pirmkārt, tie ir vairāk pakļauti noplūdēm un sprādzieniem, kas var būt bīstami gan cilvēkiem, gan videi. Otrkārt, tām ir nepieciešama īpaša infrastruktūra un sagatavošana, lai novērstu naftas noplūdes un noplūdes, piemēram, naftas ietilpības bedres, kuru izbūve un uzturēšana{3}}var būt dārga un laikietilpīga. Treškārt, tiem nepieciešama regulāra apkope, tostarp eļļas pārbaude un nomaiņa, kas var būt dārgi un laikietilpīgi.

 

Sausā tipa un eļļas iegremdējamo transformatoru pielietojumi

 

Sausie{0}}tipa transformatorus parasti izmanto iekštelpās, piemēram, ēkās, slimnīcās un datu centros, kur ugunsdrošība ir nopietna problēma. Tie ir piemēroti arī izmantošanai ārpus telpām, piemēram, apgabalos ar skarbu klimatu, kur eļļas -iegremdētie transformatori var nebūt tik piemēroti. Turpretim eļļas -iegremdētos transformatorus parasti izmanto ārpus telpām, piemēram, spēkstacijās, apakšstacijās un sadales tīklos, kur nepieciešama lielāka jauda un labāka efektivitāte.

 

Eļļas iegremdētā transformatora darba temperatūra

Kad darbojas eļļas{0}}transformators, ir jānodrošina, lai darba temperatūra neizraisītu transformatora eļļas pārāk ātru bojāšanos, tādējādi palielinot ekspluatācijas izmaksas. Kad eļļa pie eļļas -iegremdētā transformatora darba temperatūras sasniegs 85 grādus pēc Celsija, tas signalizēs, un, kad maksimālā temperatūra sasniegs 95 grādus pēc Celsija, transformatora slēdzis tiks izslēgts.

 

Tāpēc eļļas temperatūra, kas nosaka eļļas -iegremdētā transformatora augšējā slāņa darba temperatūru, nedrīkst pārsniegt 85 grādus. Transformatora nominālā jauda attiecas uz maksimālo jaudu, kas atļauta ilgstošai nepārtrauktai darbībai, kad transformators var sasniegt ekonomisku un saprātīgu efektivitāti un normālu paredzamo kalpošanas laiku norādītajā apkārtējās vides temperatūrā. Transformatora noteiktā apkārtējās vides temperatūra ir tāda, ka maksimālā temperatūra ir 40 grādi, maksimālā diennakts vidējā temperatūra ir 30 grādi, maksimālā gada vidējā temperatūra ir 20 grādi, minimālā temperatūra āra transformatoriem ir -25 grādi un minimālā temperatūra iekštelpu transformatoriem ir -5 grādi.

 

Saskaņā ar ekspluatācijas pieredzi un īpašiem pētījumiem, kad transformatora tinuma izolācijas temperatūra ir 80-140 grādu robežās, izolācijas mūža zudums tiks dubultots par katru 6 grādu palielinājumu, un kalpošanas laiks samazināsies uz pusi. Šis ir 6 grādu noteikums transformatora darbībai. Transformatora tinuma maksimālā pieļaujamā temperatūra ilgstošai darbībai ir normāla dzīves temperatūra, un maksimālā pieļaujamā tinuma karstā punkta temperatūras vērtība ir drošā temperatūra.

 

Lai izolācijas materiāls iegūtu visekonomiskāko kalpošanas laiku, tas ir sadalīts dažādās karstumizturīgās -klasēs, piemēram, Y, A, E, B, F, H, C utt., atkarībā no tā maksimālās pieļaujamās darba temperatūras normālos apstākļos. Starp tiem Y pakāpes izolācijai ir visaugstākā pieļaujamā temperatūra. Darba temperatūra ir 90 grādi, A pakāpe ir 105 grādi, E pakāpe ir 120 grādi, B pakāpe ir 130 grādi, F pakāpe ir 155 grādi, H pakāpe ir 180 grādi un C pakāpe ir virs 180 grādiem.

 

Secinājums

 

Gan sausajiem-tipa transformatoriem, gan eļļas-iegremdētajiem transformatoriem ir savas priekšrocības un trūkumi, un to piemērotība ir atkarīga no konkrētajām pielietojuma prasībām. Sausie-tipa transformatori ir videi draudzīgāki un drošāki, taču parasti tie ir mazāk efektīvi un dārgāki. Eļļas -transformatori ir efektīvāki un rentablāki, taču tie ir vairāk pakļauti noplūdēm, un tiem nepieciešama regulāra apkope. Izpratne par atšķirībām starp šiem diviem transformatoru veidiem ir būtiska, lai izvēlētos pareizo to paredzētajam lietojumam.


Viena no sauso-tipa transformatoru priekšrocībām ir tā, ka tie ir videi-draudzīgi un rada mazāku ugunsbīstamību, salīdzinot ar ar eļļu-pildītiem blokiem. Turklāt tiem ir vienkāršāks dizains, tos ir vieglāk uzstādīt, un tiem ir nepieciešama mazāka apkope nekā ar eļļu pildītiem līdziniekiem. Sausie{6}}tipa transformatori arī ir mazāk trokšņaini nekā eļļas-iegremdētie transformatori, tāpēc tie ir labāk piemēroti lietojumiem, kuros nepieciešams zems trokšņa līmenis.

 

 

Neskatoties uz šīm priekšrocībām, sausajiem{0}}transformatoriem ir arī daži trūkumi. Piemēram, tiem ir mazāka pārslodzes jauda, ​​un tie nav piemēroti lietojumiem, kuriem nepieciešama liela jauda. Sauso-tipa transformatoru iegāde ir arī dārgāka nekā eļļas-iegremdējamo transformatoru iegāde.

 

Turpretim eļļas{0}}transformatoriem ir lielāka pārslodzes jauda, ​​un tie ir piemērotāki augstsprieguma lietojumiem. Tie ir arī izturīgāki pret ekstremāliem apstākļiem, piemēram, augstu temperatūru un mitrumu. Tomēr to lietošana rada raksturīgu ugunsgrēka un vides risku. Nepareizas darbības vai noplūdes gadījumā eļļa var izraisīt nopietnu vides piesārņojumu, nemaz nerunājot par ugunsgrēka risku, kas var rasties dzirksteles vai pārkaršanas dēļ.

 

Kopumā izvēle starp sauso-tipu un eļļas-iegremdēto transformatoru ir atkarīga no pielietojuma prasībām, budžeta un drošības apsvērumiem. Lai gan sausie-tipa transformatori ir rentabli, efektīvi un praktiski zemsprieguma lietojumiem, eļļas-iegremdētie transformatori ir piemērotāki augstsprieguma lietojumiem, īpaši skarbos apstākļos. Parasti atbilstošā transformatora izvēlei jābalstās uz rūpīgu konkrēto vajadzību analīzi, ņemot vērā katra veida priekšrocības un trūkumus.

 

gnee transformators

22kV - 400/230V un 24kV - 416/240V

Vienums Jauda Nav slodzes Slodzes zudums (75oC) Impedance Izmēri (mm) Kopējais svars Eļļa
kVA Vats Vats % Augstums Garums Platums kg Litrs
1 50 160 950 4 1,100 1,000 700 500 135
2 100 250 1,550 4 1,250 1,050 750 750 200
3 160 360 2,100 4 1,300 1,150 750 990 250
4 250 500 2,950 4 1,350 1,200 750 1300 300
5 315 800 3,900 4 1,400 1,400 800 1300 350
6 400 960 4,600 4 1,400 1,500 850 1550 380
7 500 1,150 5,500 4 1,500 1,550 900 1750 430
8 630 1,350 6,500 4 1,550 1,600 850 2,150 450
9 800 1,600 11,000 6 1,600 1,800 1,100 2,500 650
10 1,000 1,950 13,500 6 1,750 1,900 1,100 3,200 700
11 1,250 2,300 16,400 6 1,850 2,000 1,150 4,000 850
12 1,500 2,800 19,800 6 1,950 2,100 1,250 4,150 1,150
13 2,000 3,250 24,000 6 2,050 2,250 1,350 5,650 1,450
14 2,500 3,500 28,500 6 2,150 2,450 1,450 6,450 1,750

 

 

1-2. 33kV - 400/230V

Vienums Jauda Nav slodzes Slodzes zudums (75oC) Impedance Izmēri (mm) Kopējais svars Eļļa
kVA Vats Vats % Augstums Garums Platums kg Litrs
1 50 170 950 4 1,300 1,000 700 550 165
2 100 260 1,550 4 1,400 1,050 750 800 230
3 160 370 2,100 4 1,450 1,150 750 990 280
4 250 520 2,950 4 1,500 1,200 750 1450 350
5 315 850 3,900 4 1,550 1,350 800 1450 400
6 400 1000 4,600 4 1,550 1,450 850 1700 450
7 500 1,200 5,500 4 1,650 1,500 900 1900 500
8 630 1,400 6,500 4 1,700 1,650 850 2,300 550
9 800 1,700 11,000 6 1,750 1,850 1,100 2,650 700
10 1,000 2,000 13,500 6 1,900 1,950 1,100 3,350 750
11 1,250 2,350 16,400 6 2,000 2,000 1,150 4,150 900
12 1,500 2,850 19,800 6 2,100 2,100 1,250 4,300 1,200
13 2,000 3,300 24,000 6 2,200 2,250 1,350 5,800 1,450
14 2,500 3,800 28,500 6 2,350 2,450 1,450 6,600 1,750

 

Sadales transformatora kontūra

info-1-1

 

Atvērts tips ar konservatora tvertni (minerāleļļa)

 

1. Specifikācijas (Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.)

 

1-1. Atvērts tips ar konservatora tvertni 22kV – 400/230V un 24kV - 416/240V

Vienums Jauda Nav slodzes Slodzes zudums (75oC) Impedance Izmēri (mm) Kopējais svars Eļļa
kVA Vats Vats % Augstums Garums Platums kg Litrs
1 50 160 950 4 1,250 1,300 850 650 150
2 100 250 1,550 4 1,350 1,300 850 750 200
3 160 360 2,100 4 1,450 1,400 850 950 250
4 250 500 2,950 4 1,550 1,500 850 1200 320
5 315 800 3,900 4 1,600 1,550 850 1250 350
6 400 960 4,600 4 1,650 1,600 900 1550 380
7 500 1,150 5,500 4 1,700 1,700 950 1800 450
8 630 1,350 6,500 4 1,750 1,800 950 2,100 600
9 800 1,600 11,000 6 1,850 1,900 1,050 2,650 650
10 1,000 1,950 13,500 6 2,050 2,050 1,150 3,200 700
11 1,250 2,300 16,400 6 2,100 2,250 1,200 4,000 900
12 1,500 2,800 19,800 6 2,250 2,250 1,350 4,200 1,100
13 2,000 3,250 24,000 6 2,350 2,300 1,400 5,500 1,200
14 2,500 3,500 28,500 6 2,500 2,500 1,550 6,500 1,800

スクロール可能です.

 

1-2. Atvērts tips ar konservatora tvertni 33kV – 400/230V

Vienums Jauda Nav slodzes Slodzes zudums (75oC) Impedance Izmēri (mm) Kopējais svars Eļļa
kVA Vats Vats % Augstums Garums Platums kg Litrs
1 50 170 950 4 1,450 1,400 900 700 200
2 100 260 1,550 4 1,550 1,400 900 800 250
3 160 370 2,100 4 1,650 1,500 900 1,000 300
4 250 520 2,950 4 1,750 1,600 900 1250 350
5 315 850 3,900 4 1,750 1,650 900 1350 400
6 400 1000 4,600 4 1,800 1,700 950 1650 450
7 500 1,200 5,500 4 1,850 1,800 1000 1900 500
8 630 1,400 6,500 4 1,900 1,900 1,000 2,200 650
9 800 1,700 11,000 6 2,000 2,000 1,100 2,750 700
10 1,000 2,000 13,500 6 2,200 2,150 1,200 3,500 750
11 1,250 2,350 16,400 6 2,250 2,350 1,250 4,500 950
12 1,500 2,850 19,800 6 2,400 2,350 1,400 4,800 1,150
13 2,000 3,300 24,000 6 2,500 2,400 1,450 6,200 1,250
14 2,500 3,800 28,500 6 2,650 2,600 1,600 7,200 1,850

 

Sadales transformatora kontūra

 

info-1-1

 

Nosūtīt pieprasījumu