Kluczowe cechy:
- Wysoka wydajność i niezawodność:
Transformator ten wykorzystuje cewki pokryte żywicą epoksydową, które zwiększają izolację, poprawiają rozpraszanie ciepła i zapewniają długoterminową trwałość. Dzięki wysokiej sprawności minimalizuje straty mocy i zapewnia optymalną wydajność. - Elastyczna regulacja napięcia:
Transformator SG(ZB)10 oferuje regulację napięcia przy obciążeniu ±5% (regulowaną), umożliwiając precyzyjną kontrolę nad napięciem wyjściowym, co jest niezbędne w środowiskach o zmiennym zasilaniu. - Metoda chłodzenia:
Ten transformator suchy wykorzystuje naturalne chłodzenie powietrzem, zapewniając bezpieczną pracę bez konieczności stosowania oleju, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i bezpieczny do stosowania w obszarach wrażliwych. - Zgodność z normami branżowymi:
Wyprodukowano zgodnie z normami GB/T10228-2015 i GB1094.11-2007, zapewniając jakość, bezpieczeństwo i wydajność.
Zastosowania:
- Przemysłowe: Idealny dla dużych fabryk, zakładów przemysłowych i jednostek produkcyjnych wymagających stabilnego i niezawodnego zasilania.
- Komercyjne: Nadaje się do budynków komercyjnych, centrów danych i kompleksów biurowych o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
- Wytwarzanie i dystrybucja energii: Idealny do stosowania w podstacjach, elektrowniach i systemach przesyłowych.
Dlaczego warto wybrać transformator SG(ZB)10 1500 KVA?
- Niezawodność: Zaprojektowany, aby zapewnić stabilne i niezawodne zasilanie, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
- Wydajność: Wysokowydajna konstrukcja zmniejsza straty energii, oszczędzając koszty operacyjne.
- Personalizacja: Dostosuj transformator do swoich potrzeb w zakresie napięcia i wydajności dla różnych zastosowań.
Trójfazowy transformator suchy z cewką powlekaną ZHENGXI oferuje doskonałą wydajność w konkurencyjnej cenie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szczegółowe ceny i specyfikacje dostosowane do Twoich wymagań.
Parametry techniczne
| moc (kVA) | Kombinacja napięcia i zakres odczepów | Symbol grupy wektorowej | Straty bez obciążenia (W) | Utrata obciążenia | Bez obciążenia
bieżący (%) |
Impedancja zwarcia (%) | ||
| Wysokie ciśnienie | Zakres zaworów wysokociśnieniowych (%) | Niskie ciśnienie (kV) | ||||||
| 100 | 6
6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5
±5 |
0.4 | Dyn11 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | Yyn0 | 470 | 1620 | 1.3 | ||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0.7 | |||||




