Dom / Produkty / Transformator suchy bez opakowania serii SG(B)11~18 H Grede
O nas
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd., to kompleksowe przedsiębiorstwo, które łączy badania, produkcję, sprzedaż i serwis jako całość; ma biura w Pekinie, Szanghaju i Hongkongu; i zbudowało kompletny system usług. Nasza baza produkcyjna znajduje się w strefie przemysłowej Shuanglou, Haian City, w prowincji Jiangsu, która leży na północ od pięknej i bogatej delty rzeki Jangcy, na wschód od Morza Żółtego, na południe od Jangcy, a także w pobliżu lotnisk Nantong, Yangzhou i Taizhou. Tutaj przecinają się linie kolejowe Xinchang, Ningqi, autostrada G15 Shenhai i autostrada Qiyang. Przez naszą fabrykę przebiegają drogi krajowe 204 i 308. Wszystkie powyższe fakty dowodzą, że mamy oczywiste regionalne zalety, które nadają się do transportu wodnego, lądowego i lotniczego.
Nasz zakład specjalizuje się w produkcji transformatorów mocy, transformatorów prostownikowych, podstacji transformatorowych typu Box, transformatorów do energetyki wiatrowej oraz kompletnych zestawów do nich. Zajmujemy powierzchnię 26500m2, z czego powierzchnia zabudowy to 13800m2; wartość inwestycji trwałej wynosi 35 800 000 RMB; Posiadamy wiele głównych urządzeń produktowych i pełne zestawy sprzętu kontrolnego, takie jak system suszenia próżniowego, automatyczny system odlewania próżniowego, linia produktów do zbiorników na olej falisty, linia do cięcia wzdłużnego, pozioma linia do cięcia i automatyczna maszyna do nawijania folii i tak dalej. Nasza technologia jest silna, proces produkcji jest zaawansowany, a sprzęt i tryby testowania są zakończone.
Świadectwo honorowe
  • Licencja na prowadzenie działalności gospodarczej dla osoby prawnej, świadectwo rejestracji podatkowej, certyfikat kodu organizacji (trzy certyfikaty w jednym)
  • Zezwolenie na otwarcie konta
  • Transformator 10kv z bezpiecznym zamknięciem
  • Wynalazek dotyczy fotowoltaicznego urządzenia do wytwarzania energii
  • Model użytkowy dotyczy automatycznego urządzenia przewodzącego uziemienie dla prądu upływowego transformatora
  • Wynalazek dotyczy transformatora suchego typu suchego, redukującego hałas i chłodzącego
  • Wzór użytkowy dotyczy urządzenia rozpraszającego ciepło typu arkuszowego transformatora
  • Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji zespołu wentylatora z suchym transformatorem
  • Model użytkowy dotyczy stałej konstrukcji z prętem miedzianym z głowicą cewki niskociśnieniowej
  • Model użytkowy odnosi się do wielofunkcyjnej szafy zasilającej
  • Wzór użytkowy odnosi się do kompletnego zestawu rozdzielnic posiadających wodoodporną konstrukcję
  • Model użytkowy dotyczy szafy rozdzielczej zabezpieczającej przed przegrzaniem z automatycznym chłodzeniem i chłodzeniem
Aktualności
Transformator suchy bez opakowania serii SG(B)11~18 H Grede Wiedza branżowa
W jaki sposób konstrukcja niezapakowanych suchych transformatorów klasy H wpływa na ich wydajność i wydajność?

Projekt Niepakowane suche transformatory klasy H odgrywa kluczową rolę w przyczynianiu się do ich efektywności i wydajności. Oto kilka cech konstrukcyjnych, które wpływają na ich ogólną skuteczność:
Materiał rdzenia i konstrukcja:
Wybór materiału rdzenia i jego konstrukcji znacząco wpływa na sprawność transformatora. Rdzenie wykonane z wysokiej jakości materiałów magnetycznych przy minimalnych stratach w rdzeniu przyczyniają się do poprawy wydajności.
Konfiguracja uzwojenia:
Konstrukcja uzwojeń, w tym rozmieszczenie i podłączenie cewek ma wpływ na sprawność transformatora. Właściwa konstrukcja uzwojenia minimalizuje straty i zapewnia optymalną wydajność elektryczną.
System izolacji klasy H:
Zastosowanie izolacji klasy H w niezapakowanych transformatorach suchych zwiększa ich właściwości termiczne. Izolacja klasy H została zaprojektowana tak, aby wytrzymać wyższe temperatury, przyczyniając się do lepszej ogólnej wydajności i niezawodności.
Układ chłodzenia:
Efektywne chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania temperatury transformatora w dopuszczalnych granicach. Konstrukcja systemów chłodzenia, takich jak konwekcja naturalna lub chłodzenie powietrzem wymuszonym, bezpośrednio wpływa na zdolność transformatora do rozpraszania ciepła i wydajną pracę.
Materiały o niskiej stracie:
Wybór materiałów niskostratnych na izolację i inne komponenty zmniejsza straty energii, przyczyniając się do wyższej wydajności. Jest to szczególnie ważne w przypadku transformatorów pracujących w sposób ciągły.
Zoptymalizowany obwód magnetyczny:
Konstrukcja obwodu magnetycznego wpływa na zdolność transformatora do przenoszenia energii przy minimalnych stratach. Optymalizacja obwodu magnetycznego poprawia wydajność transformatora i zmniejsza straty energii.
Regulacja napięcia:
Cechy konstrukcyjne, które przyczyniają się do regulacji napięcia, takie jak współczynnik zwojów i konstrukcja uzwojenia, wpływają na zdolność transformatora do utrzymywania stabilnego napięcia wyjściowego w zmiennych warunkach obciążenia.
Kompaktowa konstrukcja:
Kompaktowa konstrukcja ze zoptymalizowanym układem uzwojeń i rdzenia zmniejsza długość ścieżek magnetycznych i minimalizuje straty miedzi, przyczyniając się do poprawy wydajności.
Wysoka wytrzymałość dielektryczna:
Konstrukcja systemu izolacji zapewnia wysoką wytrzymałość dielektryczną, zapobiegając awariom i zwiększając ogólną niezawodność transformatora.
Solidna konstrukcja:
Solidna i solidna konstrukcja zapewnia, że ​​transformator jest w stanie wytrzymać naprężenia mechaniczne i warunki środowiskowe, przyczyniając się do dłuższej żywotności i stałej wydajności.
Zgodność z normami:
Przestrzeganie standardów i przepisów branżowych w procesie projektowania gwarantuje, że transformator spełnia określone kryteria wydajnościowe, dając pewność co do jego wydajności i niezawodności.
Zaawansowane materiały i technologie:
Zastosowanie zaawansowanych materiałów i technologii, takich jak zaawansowane materiały izolacyjne lub ulepszone materiały rdzenia, może przyczynić się do zwiększenia wydajności i lepszej ogólnej wydajności.
Łączne uwzględnienie tych aspektów projektowych pozwala nieopakowanym suchym transformatorom klasy H zapewnić optymalną wydajność i niezawodność w różnych zastosowaniach.