Transformador de distribución

 

 

productcate-414-274

Zelect: ¡Su fabricante de transformador de distribución profesional!

Baoding Zhongyi Electric Corporation . aquí En resumen, conocido como "Zelect", ubicado en Baoding City, Hebei Province, China . fundada en 2008, nuestra compañía es una de las "empresas de alta techa", que producen y venden transformadores de energía, altos y bajos tensiones de cambio y prefabricados, sustaciones prefabricadas.}}}}}}}}}}}

Servicio en línea de 24 h

Equipo avanzado

Equipo profesional

Solución única

Servicio en línea de 24 h

Su consulta se responderá dentro de las 24 horas . También proporcionamos un servicio personalizado y la solución de potencia perfecta para cumplir con sus requisitos .

equipo avanzado

Tenemos muchos equipos de producción muy avanzados y completos para garantizar la excelente calidad de nuestros productos.

equipo profesional

Actualmente hay 260 empleados, incluidos 18 técnicos que han participado en la investigación y el desarrollo de productos de transformadores durante muchos años, y 8 gerentes corporativos de alta calidad .

envío global

Nuestra red de ventas se divide en cinco regiones principales: América, el sudeste asiático, el oeste y el sur de Asia, Europa y África, el mercado ruso .

 

 

Página de inicio 1234567 La última página
¿Qué es un transformador de distribución?

 

Un transformador de distribución proporciona la transformación de voltaje final en el sistema de distribución de energía eléctrica, reduciendo o sube el voltaje utilizados en las líneas de distribución al nivel utilizado por el cliente en su hogar, negocios y edificios comerciales .

Hay varias formas de transformadores disponibles en el sistema de distribución, como transformadores de distribución monofásicos, trifásicos, montados en el polo . estos transformadores están disponibles en varios tamaños, aislando el petróleo y las eficiencias, para adaptarse a los requisitos de proyectos y los presupuestos .

 

 

Beneficios del transformador de distribución

Alta eficiencia e instalación fácil:

Nuestros transformadores están diseñados para ser altamente eficientes, con bajas pérdidas y clasificaciones de alto rendimiento . diseñados para una fácil instalación y operación, con características fáciles de usar y controles simples .

01

Rendimiento confiable:

Nuestros transformadores están construidos con materiales de alta calidad y mano de obra, asegurando un rendimiento confiable incluso bajo cargas pesadas .

02

Bajo mantenimiento:

Nuestros transformadores requieren un mantenimiento mínimo, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operativos .

03

Diseño robusto:

Nuestros transformadores están construidos para resistir condiciones ambientales duras, con recintos resistentes a la intemperie y protegidos por el polvo .

04

Instalación fácil:

Nuestros transformadores están diseñados para una fácil instalación y operación, con características fáciles de usar y controles simples .

05

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas del transformador de distribución?

 

(1) La pérdida sin carga del transformador de aleación amorfa se reduce en más del 65%en comparación con el transformador S11, la corriente sin carga se reduce en aproximadamente el 80%y el costo operativo anual se reduce en un promedio de 22 .} 7%.

(2) El transformador no tiene pérdida estructural, y el núcleo de hierro adopta una estructura de cinco columnas de cuatro cuadros trifásica . El flujo magnético de secuencia cero fluye en las dos columnas laterales, y el flujo magnético no pasa a través de la caja, por lo que no ocurre la pérdida de la estructura de calentamiento .

(3) El grupo de conexión del transformador adopta DYN11 para reducir la influencia de los armónicos en la red eléctrica y mejorar la calidad de la fuente de alimentación .

1
2

(4) El devanado de bajo voltaje del transformador adopta una bobina de lámina de cobre, y la bobina es un rectángulo redondeado .

(5) La estructura del cuerpo del transformador adopta "soporte superior y soporte inferior" para reducir el estrés en el núcleo de hierro tanto como sea posible y garantizar el rendimiento electromagnético del núcleo de hierro de aleación amorfa .

(6) El traje del transformador de pequeña capacidad adopta la tecnología de traje vertical, y el traje del transformador de gran capacidad adopta la tecnología de traje horizontal, y la pérdida de ruido y sin carga del transformador están estrictamente controlados .

(7) La caja de transformador adopta una estructura completamente cerrada . La caja está llena de aceite de silicona con buena antioxidación, alta resistencia a la temperatura y rendimiento del ciclo térmico, y el transformador está básicamente en un estado libre de mantenimiento .

(8) El transformador adopta la inyección de aceite de vacío para eliminar completamente las burbujas de aire en la bobina y garantizar la estabilidad del rendimiento del aislamiento .

(9) Se instala una cubierta protectora sobre los bujes de alto y bajo voltaje del transformador, no se expusen conductores y el cableado de cable se usa para lograr una protección completa de aislamiento .

3

 

 

 

 

 

 

Construcción del transformador de distribución

 

 

El modelado de un transformador de distribución se puede realizar de manera similar a los tipos de tamaño pequeño . Los componentes principales de este transformador incluyen principalmente conservador, tanque de aceite, unidad de respiración, relé de gas, indicador de aceite, dispositivo de alivio de presión, detector de temperatura, radiador, relé térmico y bushing .

El tanque de aceite se emplea para remojar el devanado colocándolos en .

Se instala un conservador sobre el tanque de aceite en el exterior de la unidad de transformador . Se adjunta al tanque básico utilizando un tubo metálico . El aceite a través del tanque se puede contactar y agrandar toda la sobrecarga para que la temperatura del aceite pueda disminuir o aumentar {}}}

El relé de gas se aplica cuando se realiza un tanque conservador, ya que monitorea los errores como un desperdicio de petróleo cuando se baja, el movimiento de aceite inadecuado entre el transformador y el tanque .

Un conjunto de respiración consiste en gel de sílice que absorbe la humedad del aceite . modifica su color de azul a rosa .

El indicador de aceite determina la velocidad del aceite a través de la unidad de conservatorio .

El detector de temperatura identifica la temperatura del aceite . Si la temperatura del aceite aumenta a un nivel particular, entonces el dispositivo se desconectará del sistema .

La parte de alivio de la presión reduce la presión a través del transformador para evitar una explosión del dispositivo .

Se emplea un relé térmico como indicador para la temperatura de devanado .

El radiador se aplica para mejorar la eficiencia de enfriamiento del transformador .

El buje se utiliza para conectar las secciones internas del transformador utilizando una red eléctrica exterior .

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de transformador de distribución
 

Según la aplicación o requisito, estos transformadores se clasifican en diferentes tipos como transformadores .} . .. ...

11
 

Fase única

Estos transformadores se usan especialmente para redes donde no se requiere un suministro trifásico . Por lo general, se utilizan para reparar cargas de distribución de sobrecarga en residencial . También son aplicables en iluminación industrial, cargas comerciales ligeras y aplicaciones de potencia .

 

Fase triple

Este tipo de transformador se usa para mantener la energía eléctrica del circuito de distribución principal a un circuito de distribución menor . Este tipo de transformador transmite la corriente a un circuito de distribución secundaria y también reduce el voltaje del circuito de distribución primario . estos transformadores reducen el suministro de voltaje para el circuito primario basado en el requisito del consumidor .}}}}}}}}}

Este voltaje siempre cambia y puede ser diferente para los usuarios de la industria comercial, residencial y de luz . Estos transformadores funcionan en diferentes niveles de voltaje y frecuencia basados en los estándares existentes en diferentes países . Estos transformadores están disponibles en una fase monofásica y tres fases . La fase única se utiliza en aplicaciones residenciales en las aplicaciones residenciales que se utiliza en aplicaciones residenciales en las aplicaciones residenciales en las aplicaciones residuales. Circuitos primarios subterráneos .

12
13
 

Montado en el poste

Estos transformadores se montan en un polo de servicio eléctrico a la altura de los cables superiores . se utilizan para cambiar un alto voltaje de distribución a bajo como 120/240 voltios de potencia . Estos tipos de transformadores se usan en un área rural ancha, de 16 kVa a 100kVA. estos están disponibles en un tamaño pequeño y fácil de ajustar a un solo tamaño rural, rangos de 16 kVa a 100kVA . estos están disponibles en un tamaño pequeño y fácil de ajustar a un solo tamaño y fácil de ajustar a un solo tamaño de tamaño y fácil de ajustar en un solo tamaño y fácil de ajustar en un solo tamaño y fácil de ajustar en un solo tamaño y fácil de ajustar en un solo tamaño y fácil de ajustar en un solo tamaño y fácil de ajuste a un solo tamaño y fácil de ajuste de tamaño. Estructuras . Estos transformadores son confiables para climas duros cuando usan en áreas remotas .

Los tanques del transformador se pueden moldear y protegerse de los materiales corrosivos y la acumulación de agua .

 

Montado en la almohadilla

Este tipo de transformador incluye un armario de acero bloqueado que está dispuesto en una almohadilla de concreto . Este tipo de transformador está instalado en lugares donde no tienen espacio para un recinto cercado . Este transformador se usa con líneas de distribución de energía eléctrica en una línea eléctrica de gastos generales para reducir el voltage de los clientes para los clientes {{{2} Gran edificio . La clasificación de potencia de este transformador varía de 75 kVA a 5000 kVA e incluye interruptores y fusibles fijos .

14

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un diseño de transformador de distribución?
 

El transformador de distribución tiene cuatro partes: la conexión de entrada, la conexión de salida, el devanado o las bobinas y el núcleo .

A . conexiones de entrada

Las conexiones de entrada también se denominan lado primario porque la electricidad entra en el transformador; tiene que estar conectado a este sitio .

B . conexiones de salida

El lado de salida tiene otro nombre, que es el lado secundario del transformador . en ese lado, la potencia eléctrica se envía al dispositivo eléctrico en su casa o fábricas . Por lo general, el voltaje en el lado de salida del transformador (o lado secundario) es más bajo que en el lado primario .

Una de las principales diferencias entre el transformador de potencia y el transformador de distribución es que un transformador de potencia generalmente tiene una configuración primaria y secundaria o de entrada y salida . Un transformador de distribución puede tener un primario y dos o más secundarios, depende de los fines .

c . bobinado

Todos los tipos de transformadores tienen dos devanados, y el transformador de distribución es el mismo . Se divide en el devanado primario y secundario . El principal tiene una función de dibujar potencia de la fuente . El devanado secundario transfiere la potencia eléctrica al equipo eléctrico .}

D . núcleo

El núcleo del transformador proporciona una ruta que controla el flujo magnético creado en el transformador . típicamente, el núcleo no es una barra sólida de acero . Incluye muchas láminas de acero laminado o capas dobladas . este diseño es eliminar o disminuir la calentamiento.

Los núcleos del transformador tienen dos tipos utilizados según su demanda: tipo de núcleo y tipo de shell . La principal diferencia de estos tipos es cómo las bobinas primarias y secundarias se doblan alrededor del núcleo de acero .

Tipo de núcleo: el devanado se envuelve en el núcleo laminado .

Tipo de shell: el núcleo laminado envuelve el devanado .

Cuando el voltaje de entrada entra en el devanado primario, la corriente alterna comienza a fluir en este devanado . a medida que la corriente pasa a través de él, se crea un flujo continuo y alternativo en el núcleo del transformador . Cuando este campo magnético se ejecuta a través del devanado secundario, se forma una nueva voltaga alternativa en esa {}}}}}}}}

La mansión principal para determinar los tipos de transformador y el voltaje de salida es la relación de giros reales de cable en cada bobina . Diga que el número de giros del devanado primario y secundario es N1 y N2, el voltaje en las dos llamadas de devanado U1 y U2; Tenemos una fórmula: n1/n 2=u1/u2

Si el voltaje de devanado de salida es más alto que el voltaje de entrada, entonces el devanado secundario tiene más giros de alambre que el primario . Entonces, el voltaje de salida aumentó más alto, también llamado "un transformador de paso .", mientras que el voltaje de salida es menos que el voltaje de entrada de entrada, se llama "un transformador de desplazamiento .}} Transformer .

 

 

 

 

 

1

Nuestra fábrica

Nuestra fábrica cubre un área de 33.300 metros cuadrados, con un área de construcción total de 6.100 metros cuadrados . Actualmente hay 260 empleados, incluidos 18 técnicos que han estado involucrados en la investigación y el desarrollo de productos de transformadores durante muchos años, y 8 gerentes de alta calidad {{9} con la expansión de la escala de producción y el aumento de la variedades de productos, ahora tiene una altada de la variedades de productos, ahora tiene una gran innovación de innovación, ahora tiene una gran cantidad de innovadores de productos de productos. Enterprise esa capacidad de producción anual de más de 1000MVA, que integran el diseño, la producción y las ventas de transformadores de tipo seco de tipo abierto, transformadores de tipo seco de resina epoxi, transformadores de aleación amorfos y transformadores especiales .

 

 

 

 

 

Nuestro certificado

 

Nuestra compañía ha aprobado la certificación ISO 9001-2008} del sistema de gestión de calidad estándar internacional . Todos los indicadores de rendimiento de los productos han alcanzado los estándares nacionales y los estándares internacionales relevantes .

Los transformadores de potencia inmersos en petróleo y los transformadores de tipo seco han aprobado el informe de prueba del Centro Nacional de Supervisión e Inspección para la Calidad del Producto de Salvación de Energía; Los conjuntos completos de interruptor de bajo voltaje (GGD2) (GCK) han aprobado la prueba de la certificación de compulsión de China (CCC) de la Oficina Estatal de Calidad y Supervisión Técnica de Productos Eléctricos; Tipo de extracción de AC Interior Metal Switch-Gear Kyn28a -12 / 1250-31.5, unidad de anillo de anillo de CA con metal fijo xgn 15-12 / 1250-31.5 y XGN15 Los artículos de conmutadores encerrados metálicos de metal han pasado la prueba de la supervisión nacional de calidad y el centro de la inspección para el centro de aplicaciones de alto voltaje {16 {16 {16 {16.

CE-1
CE-2
IEC 60076
business license
SZ22-20000 35KV
ISO 9001
 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes

 

 

 

P: ¿Qué transformador se usa en un sistema de distribución eléctrica?

R: Se utiliza un transformador de baja hacia abajo en un sistema de distribución eléctrica

P: ¿Cuál es la diferencia entre distribución y transformador de potencia?

R: El transformador de potencia se usa en redes de transmisión con altos voltajes, mientras que un transformador de distribución se usa en redes de distribución de bajo voltaje .

P: ¿Cuáles son los tipos de transformadores?

R: Los diferentes tipos de transformadores son el paso hacia arriba, el paso hacia abajo, la potencia, la distribución, el instrumento, el potencial, el comprensión de la corriente, la fase monofásica, la fase 3-, el auto, etc. .

P: ¿Por qué los transformadores están clasificados en KVA?

R: Porque no cambian el factor de potencia (PF) de su potencia de salida .

P: ¿Cuál es la fórmula para KW a KVA?

A: aparente potencia (kva)=potencia real (kw) / factor de potencia (pf)

P: ¿Qué hace que los transformadores de distribución sean efectivos?

R: La eficiencia y la simplicidad son dos factores clave en el rendimiento de un transformador de distribución . Por razones obvias y globales, los transformadores de distribución modernos están diseñados con la eficiencia en mente .

P: ¿Cuál es la función principal del transformador de distribución?

R: Un transformador de distribución proporciona la transformación de voltaje final en el sistema de distribución de energía eléctrica, reduciendo o subiendo el voltaje utilizado en las líneas de distribución al nivel utilizado por el cliente en su hogar, negocios y edificios comerciales .

P: ¿Cómo elijo un transformador de distribución?

R: Es aconsejable elegir la configuración de fase del transformador de distribución de acuerdo con las aplicaciones . Verifique la eficiencia: al seleccionar los transformadores de distribución, uno debe buscar la eficiencia . un transformador eficiente ayuda a reducir la pérdida de potencia mediante la conversión del voltaje de la manera correcta «{2}}

P: ¿Dónde se deben instalar los transformadores de distribución?

R: los transformadores deben ubicarse al menos 12 en . a 18 en . lejos de las paredes y otras obstrucciones que pueden evitar la libre circulación de aire a través de cada unidad, a menos que la unidad esté diseñada para el montaje de paredes y instalado según el fabricante .}

P: ¿Cómo se protege un transformador de distribución?

R: Se requiere instalar los transformadores de ARR de tipo válvula para proteger los transformadores lo más cerca posible del transformador . El cable de conexión a tierra debe estar conectado a la carcasa de metal del transformador de distribución y el punto neutral del lado de voltaje de bajo

P: ¿Cuál es la aplicación del transformador de distribución?

R: Como se debe mantener el voltaje en las estaciones de generación de energía para varias aplicaciones, se utilizan transformadores de distribución ., son útiles para la generación de energía industrial, soluciones de accionamiento mecánico, aplicaciones de petróleo y gas, y generación de energía de utilidad .

P: ¿Cuáles son los peligros de los transformadores de distribución?

R: Los componentes defectuosos o dañados pueden sobrecargar, crear arcos, choques y disparar . Los transformadores llenos de aceite plantean un riesgo significativo de incendio . Los incendios que involucran equipos de alto voltaje son difíciles de extinguir y pueden provocar lesiones o una pérdida devastadora de equipos críticos {}}}

P: ¿Qué sucede cuando falla un transformador de distribución?

R: Las fallas relativamente fallas en los transformadores de distribución se comparan más con los transformadores de potencia . Las fallas del transformador darán como resultado pérdidas, reparaciones o reemplazo de transformador y también, pérdida de potencia debido a la potencia no suministrada a los consumidores .

P: ¿Cuáles son varios dispositivos de seguridad en el transformador de distribución?

R: El dispositivo de protección del transformador incluye principalmente un conservador de aceite, una absorción de humedad, una válvula de alivio de presión, un relé de gas, un dispositivo de medición de temperatura y un purificador de aceite .

P: ¿Qué impacto tiene el desequilibrio en los transformadores de distribución?

R: La operación no balanceada a largo plazo del sistema de distribución de energía trifásica conducirá a una serie de problemas, como mayores pérdidas de transformadores, salida de transformador reducido, salida activa del motor reducido y mayores pérdidas de motor .

P: ¿Cuánto tiempo duran los transformadores de distribución?

R: Si estos están en el rango normal, la vida útil de un transformador de distribución de tipo seco, comúnmente encontrado en edificios, es de aproximadamente 20 a 30 años, y en condiciones ideales, más de 50 años .

P: ¿Cómo saber si un transformador está sobrecargado?

R: sobrecarga: si las temperaturas son sustancialmente más altas de lo esperado y la unidad no está expuesta a la luz solar directa, entonces es muy probable que haya un problema con la sobrecarga y el enfriamiento . Comparar KVA, voltaje y corriente contra el nombre del transformador .}

P: ¿Cuáles son los efectos de los armónicos en los transformadores de distribución?

R: Las pérdidas de energía armónica no solo causan un aumento en los costos operativos, sino que también crean calefacción adicional en los componentes del sistema de energía, lo que a su vez reducirá su esperanza de vida . esto sucede especialmente en edificios comerciales, donde el uso de cargas no lineales es muy alta .

P: ¿Cuál es el propósito del transformador reductor en el nivel de distribución?

R: Un transformador de paso hacia abajo disminuye el voltaje que entraba al sitio al aumentar la corriente eléctrica . Hace esto al convertir el alto voltaje entrante en el devanado primario al voltaje más bajo necesario en el devanado secundario .

P: ¿Cómo se prueba un transformador sin carga?

R: La prueba sin carga del transformador es aplicar el voltaje nominal desde la bobina en un lado del transformador, y las otras bobinas están abiertas . medir la pérdida de pérdida de carga y la corriente sin carga del transformador . La corriente de no carga se expresa como un porcentaje de la corriente calificada.}}}}}}}}}}}

 

 

 

Somos conocidos como uno de los fabricantes y proveedores de transformadores de distribución más profesionales en China . Por favor, tenga la seguridad de comprar transformador de distribución de alta calidad a la venta aquí desde nuestra fábrica . Buen servicio y precio competitivo están disponibles .

(0/10)

clearall