I. Reducción de las pérdidas sin carga
(1) Uso de tiras de acero al silicio de alto rendimiento o de aleación amorfa y juntas escalonadas.
(2) Mejorar la estructura del núcleo de hierro y los procesos de fabricación para reducir el coeficiente del proceso.
(3) Evitar apilar yugos de hierro, no pintar tiras de acero al silicio y controlar que las rebabas de corte sean inferiores a 0,02 mm.
II. Reducir las pérdidas de carga
(1) Utilizar alambrón de cobre libre de oxígeno con mayor conductividad eléctrica que el cobre electrolítico para mejorar el coeficiente de conductividad eléctrica.
(2) Reducir adecuadamente la densidad de corriente, mejorar la estructura del aislamiento, utilizar medios conductos de aceite, componentes de aislamiento prefabricados, transposición completa del devanado, embalaje integral del devanado, alambre y papel autoadhesivos, reducir el volumen de aislamiento, aumentar el factor de llenado del devanado y minimizar las dimensiones del devanado. a través de un diseño optimizado.
III. Reducción de pérdidas en otros componentes
(1) Mejorar la estructura del núcleo de hierro para controlar el flujo magnético parásito en el devanado, ajustando el equilibrio amperios-vuelta para reducir las pérdidas parásitas en componentes como los tanques de petróleo.
(2) Reemplazar los radiadores de tubería con tanques de aceite corrugados, radiadores de aletas o tubos de calor, y usar nuevos radiadores estructurales para mejorar la eficiencia de la disipación de calor.
(3) Utilizar ventiladores de plástico mejorados para mejorar la eficiencia y reducir el ruido.
(4) Emplear blindaje magnético o blindaje eléctrico para reducir las pérdidas perdidas en los tanques de petróleo y usar materiales no magnéticos para agrupar o barreras de flujo para minimizar las pérdidas perdidas.
IV. Utilización de las características de la maquinaria de trabajo para reducir las pérdidas
Si la capacidad cambia en sincronía con la carga del transformador, se puede eliminar o reducir el fenómeno de "sobrecapacidad", reduciendo así las pérdidas. Las fluctuaciones de voltaje ocurren debido a variaciones de carga, lo que hace que la maquinaria de trabajo opere fuera de su rango más eficiente. Si el voltaje se ajusta en conjunto con las variaciones de carga, manteniendo la maquinaria de trabajo cerca de su máxima eficiencia, manteniendo el equilibrio de corriente trifásico y minimizando los armónicos, se puede reducir el consumo de energía.
Capacidad nominal: | 500 kVA; |
Modo: | S13-M-500 o depende; |
Voltaje primario: | 11000V; |
Tensión secundaria: | 0,415 kV; |
Sin pérdida de carga: | 480W ±10%; |
Pérdida de carga: | 5100W ±10%; |
Número de fase: | Tres fases; |
Grupo de vectores: | Dyn5, Dyn11, Yyn0; |
Voltaje soportado de frecuencia de potencia: | 35kV; |
Tensión soportada de impulso de iluminación: | 75kV. |
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Montado en el frente
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Montaje lateral
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Transformador monofásico
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Montado en un solo poste
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Taller de bobinado |
Área de secado de bobinas |
Área de llenado de aceite |
Área de producto terminado |
Horno transformador |
Equipo de fundición |
Máquina bobinadora de láminas |
Caja de madera |
Estructura de acero |