17 Godine iskustva
na jednom-usluzi

Proizvodi GNEE Transformer prošli su SGS, intertek, CCC, CE i druge međunarodne certifikate. Buka, jednostavna instalacija, ušteda energije i smanjenje emisije, dug radni vijek, itd. Proizvodni ciklus proizvoda je kratak, jednostavan za instalaciju i brza isporuka. Trenutno tvrtka ima tri tvornice. Naš tim se sastoji od vrlo profesionalnih inženjera. Nastojimo vam isporučiti na vrijeme unutar proračuna Power opremu i pružiti izvrsnu kvalitetu proizvoda. Pružiti vam vrhunsko iskustvo.

productcate-571-414
 
Step down power transformer

 

Što je transformator snage?

Energetski transformatori su električni instrumenti koji se koriste za prijenos električne energije iz jednog kruga u drugi bez promjene frekvencije. Rade na principu elektromagnetske indukcije. Koriste se za prijenos električne energije između generatora i distribucijskih primarnih krugova. Energetski transformatori koriste se za povećanje ili smanjenje napona u distribucijskim mrežama. Budući da nemaju rotirajućih ili pokretnih dijelova, ovi se instrumenti smatraju statičnim uređajima. Ovi instrumenti rade na temelju električnog sustava izmjenične struje (AC).

Vrste energetskih transformatora
 

Step{0}}gore i step{1}}transformatori:Ovi se transformatori koriste za povećanje ili smanjenje razine napona AC napajanja. Povećavajući-transformator ima više zavoja u sekundarnom namotu nego u primarnom, dok-niži transformator ima manje zavoja u sekundarnom namotu nego u primarnom.

 

Jednofazni-i trofazni-transformatori:Ovi se transformatori koriste za opskrbu jedno-faznim ili trofaznim-faznim izmjeničnim napajanjem. Jedno-fazni transformator ima jedan primarni namot i jedan sekundarni namot, dok tro-fazni transformator ima tri primarna namota i tri sekundarna namota koji su povezani u konfiguraciji zvijezda ili trokut.

 

Dva{0}}namota i autotransformatori:Ovi transformatori imaju ili dva odvojena namota ili jedan zajednički namot za primarni i sekundarni krug. Transformator s dva-namota koristi se kada je omjer napona veći od 2, dok se autotransformator koristi kada je omjer napona manji od 2.

 

Distribucijski i energetski transformatori:Ovi se transformatori koriste za različite namjene u mreži elektroenergetskog sustava. Distribucijski transformator koristi se za smanjenje napona za distribuciju domaćim ili komercijalnim korisnicima. Ima dobru regulaciju napona i većinu vremena radi pod punim ili blizu punog opterećenja. Energetski transformator se koristi za povećanje ili smanjenje napona za prijenos između proizvodnih stanica i podstanica. Ima lošu regulaciju napona i radi na promjenjivim opterećenjima ovisno o zahtjevu.

 

Mjerni transformatori:Ovi se transformatori koriste za mjerenje visokih napona i struja u strujnom krugu snižavanjem na niže vrijednosti koje se mogu mjeriti konvencionalnim instrumentima. Oni uključuju strujne transformatore (CT) i potencijalne transformatore (PT).

 

Uljno{0}}hlađeni i suhi-transformatori:Ovi se transformatori razlikuju po načinu hlađenja. Uljno{1}}hlađeni transformatori koriste mineralno ulje kao rashladni medij koji cirkulira kroz radijatore ili izmjenjivače topline. Suhi-transformatori koriste zrak kao rashladni medij koji struji kroz ventilacijske otvore ili ventilatore.

 

Transformatori tipa jezgre i ljuske:Ovi se transformatori razlikuju po obliku jezgre i rasporedu namota. Transformator tipa-jezgre ima pravokutnu jezgru s dva okomita kraka i vodoravnim jarmom. Namoti su cilindrični i koncentrični i nalaze se na oba kraka. Transformator tipa -ljuske ima središnji krak i dva vanjska kraka koji tvore omotač oko namota. Namoti su u sendviču između krakova i imaju više slojeva.

 

Vanjski i unutarnji transformatori:Ovi se transformatori razlikuju po mjestima ugradnje i razinama zaštite. Vanjski transformatori dizajnirani su da izdrže teške vremenske uvjete i obično se hlade uljem-i zatvoreni su u metalne spremnike. Unutarnji transformatori dizajnirani su za rad u kontroliranim okruženjima i obično su suhog-tipa i zatvoreni u metalnim ormarićima.

 
Power pole transformer

 

Dizajn energetskog transformatora

Struktura energetskog transformatora modelirana je metalom koji je prekriven limom. Fiksiran je u obliku ljuske ili jezgre. Strukture transformatora su namotane i pričvršćene, koristeći vodiče za proizvodnju tri 1-fazna ili jednog 3-faznog transformatora. Aurogra
Struktura transformatora obavijena je posebnom tekućinom koja usporava vatru unutar spremnika. Konzervatorij na vrhu spremnika za tekućinu omogućuje da ga rastuće ulje potpuno prekrije. Punjač odvoda tereta na stranu spremnika mijenja broj okretaja na sekciji niske struje-visokog napona za vrhunsko podešavanje napona.

 

GNEE energetski transformator
 
Single phase power transformer
Transformer for power
Power supply transformer
Power distribution transformer
 
Gubici transformatora snage
 

Postoje četiri glavne vrste transformatorskih gubitaka koji utječu na učinkovitost energetskih transformatora:

01/

Gubitak bakra:Gubici bakra, koji se ponekad nazivaju rezistivnim ili I2R gubicima, su gubici energije uzrokovani električnim otporom namota na protok struje. Električni otpor materijala mjeri otpor struji; ovisi o duljini, prirodi, površini-presjeka i temperaturi materijala. Na gubitke bakra također utječe količina struje koja teče kroz krug. Gubici bakra kvantificiraju se izračunavanjem vrijednosti I2R.

02/

Gubitak histereze:Gubici zbog histereze uzrokovani su trenjem na koje nailaze feromagnetske molekule u jezgri zbog magnetizacije i demagnetizacije, dok sila magnetiziranja teče u smjeru naprijed i nazad. Razvijeno unutarnje trenje uzrokuje razvoj topline unutar transformatora.

03/

Gubitak vrtložne struje:Vrtložna struja nastaje u presjeku-jezgre kao rezultat fluktuirajućeg magnetskog polja. Svodi se na najmanju moguću mjeru laminiranjem tankih metalnih limova (lamina) kako bi se napravila jezgra transformatora. Lamele su izolirane posebnim premazom. Kroz laminaciju, vrtložna struja se proizvodi i teče odvojeno u svim laminama, a put za vrtložnu struju je drastično smanjen.

04/

Gubitak protoka:Gubici fluksa nastaju kada neke od linija magnetskog fluksa iz primarnog namota teku kroz zrak umjesto da prolaze kroz sekundarni namot. Ovaj gubitak može biti uzrokovan magnetskom zasićenošću jezgre. U ovim okolnostima, jezgra više ne može prihvatiti linije toka. Manji omjer otpora zraka i jezgre također doprinosi gubitku fluksa.

Primjene energetskih transformatora
 

Proizvodnja električne energije:Energetski transformatori koriste se za povećanje napona koji generiraju elektrane za prijenos do trafostanica.

 

Prijenos snage:Energetski transformatori koriste se za povećanje ili smanjenje napona na različitim točkama prijenosne mreže za učinkovitu isporuku energije.

 

Distribucija snage:Energetski transformatori služe za snižavanje napona za distribuciju do raznih potrošača. Također pružaju više razina napona za različite primjene, kao što su rasvjeta, grijanje, hlađenje, komunikacija itd.

 

Proizvodnja električne energije:Energetski transformatori koriste se za povećanje napona električne energije koju proizvode elektrane prije nego što se pošalje u mrežu. Ovo smanjuje struju i gubitke u liniji tijekom prijenosa.

 

Rasvjeta:Energetski transformatori koriste se za osiguravanje niskog napona i visokih struja za rasvjetne sustave, kao što su fluorescentne svjetiljke, neonske reklame itd.

 

Audio sustavi:Energetski transformatori koriste se za izolaciju i pojačavanje audio signala u zvučnicima, pojačalima, mikrofonima itd.

 

Elektronička oprema:Energetski transformatori koriste se za osiguranje niskonaponskog i reguliranog napajanja elektroničkih uređaja, kao što su računala, televizori, radiji itd.

Prednosti energetskih transformatora

 

 

Energetski transformatori nude brojne prednosti za distribuciju i pretvorbu energije, uključujući:

1) Energetska učinkovitost:
Transformatori su dizajnirani da budu energetski učinkoviti, što pomaže u smanjenju gubitaka energije i uštedi energije.

2) Povećana kvaliteta energije:
Transformatori pomažu poboljšati kvalitetu električne energije dajući snagu na sigurnoj i dosljednoj razini napona.

3) Poboljšana sigurnost:
Transformatori osiguravaju električnu izolaciju između izvora energije i energetskih opterećenja, što pomaže u povećanju sigurnosti.

4) Povećani kapacitet snage:
Transformatori mogu povećati kapacitet napajanja elektroenergetskih sustava, što pomaže u napajanju većeg broja potrošača.

5) Ušteda troškova:
Transformatori su tro-učinkovita rješenja za napajanje i mogu pomoći u smanjenju troškova napajanja u sustavima distribucije električne energije.

Zašto koristiti energetski transformator?
 
1. Smanjiti gubitak snage u dalekovodima

Električna energija se stvara na niskim razinama napona, što rezultira velikom strujom i velikim gubicima u liniji zbog ohmičkog zagrijavanja. Korištenjem transformatora za povećanje-u proizvodnoj stanici, razina napona se može povećati, a struja smanjiti, što smanjuje gubitke u liniji i poboljšava faktor snage. Slično, na prijemnom kraju, može se koristiti-niži transformator za snižavanje razine napona na prikladnu vrijednost za distribuciju i potrošnju.

2. Osigurati galvansku izolaciju između krugova

Energetski transformatori mogu osigurati električnu izolaciju između dva ili više krugova koji imaju različite potencijale ili frekvencije. To može spriječiti kratke spojeve, uzemljenje, smetnje i oštećenje osjetljive opreme.

3. Usklađivanje impedancije opterećenja s impedancijom izvora

Energetski transformatori mogu prilagoditi razine napona i struje kruga kako bi odgovarali impedanciji opterećenja s impedancijom izvora. To može poboljšati prijenos snage i učinkovitost kruga.

4. Osigurati više razina napona za različite primjene

Energetski transformatori mogu osigurati različite razine napona za razne svrhe, kao što su rasvjeta, grijanje, hlađenje, komunikacija itd. Na primjer, tro-fazni transformator može osigurati tro-fazno napajanje za industrijske primjene, kao i jedno-fazno napajanje za kućne primjene.

Razlika između energetskog transformatora i distribucijskog transformatora
 
productcate-600-400

 

 

Energetski transformator se obično izvodi u punom opterećenju jer je modeliran da ima visoku učinkovitost pri 100% opterećenja. Inače, distribucijski transformator ima visoku učinkovitost kada opterećenje ostane između 50% i 70%. Dakle, distribucijski transformatori nisu poželjni da stalno rade sa 100% opterećenjem.

Budući da energetski transformatori dovode do velikih napona tijekom-niže i -gore, namoti imaju odličnu izolaciju u usporedbi s distribucijskim tipovima ili instrumentalnim transformatorima. Budući da primjenjuju visoku-razinu izolacije, vrlo su masivni i preteški.

Budući da energetski transformatori obično nisu izravno povezani s kućama, oni doživljavaju male fluktuacije opterećenja, dok s druge strane, tipovi distribucije imaju velike varijacije opterećenja.

Zašto odabrati nas?

GNEE Transformer osigurava da je svaka od naših isporučenih jedinica prošla rigorozno testiranje pune prihvatljivosti. Pružamo jedan-paket usluga od savjetovanja, ponude, proizvodnje, instalacije, puštanja u pogon, obuke do usluga nakon prodaje, uz podršku naših kupaca, postigli smo značajan rezultat u našem poslovanju, naši proizvodi sada rade u više od 500 zemalja u svijetu.

Naša adresa

No.4-1114, ZGRADA BEICHEN, GRAD BEICANG, DISTRIKT BEICHEN, TIANJIN, KINA

Broj telefona

+86-15824687445

E-pošta

sales@gneesteels.com

Electrical power transformers

 

Posjet kupcu
 
Control power transformer
High voltage power transformers
Toroidal power transformer
Step up power transformer
Tvornica GNEE
 
Single phase power transformer
Transformer for power
Power supply transformer
Power distribution transformer
Pakiranje i otprema
 
Power pole transformer
Control power transformer
High voltage power transformers
Toroidal power transformer
FAQ

P: Koja je svrha energetskog transformatora?

O: Tro{0}}fazni transformatori koriste se u različitim fazama sustava prijenosa električne energije za povećanje ili smanjenje-visokih napona.

P: Kolika je kVA snaga transformatora?

O: kVA je kratica za Kilovolt-Ampere i standardna je vrijednost za transformatore. KVA opterećenja određuje veličinu transformatora.

P: Koja je razlika između energetskog transformatora i naponskog transformatora?

O: Energetski transformator je uređaj koji daje snagu. Naponski transformator je prvenstveno sigurnosni mjerni uređaj.

P: Kolika je učinkovitost energetskog transformatora?

O: Učinkovitost transformatora obično je u rasponu od 95-99%. Za velike energetske transformatore s vrlo malim otpadom, učinkovitost može doseći 99,7%.

P: Gdje se koriste energetski transformatori?

O: Energetski transformatori se koriste u industriji, podmorskim brodovima i istraživanju morskih dubina. Svaka elektrana kao i zgrada koriste energetske transformatore.

P: Koja je svrha energetskog transformatora?

O: Svrha energetskog transformatora je pretvaranje napona iz visokog napona (dalekovod) u niski napon (potrošač). Transformator je električni uređaj koji prenosi električnu energiju elektromagnetskom indukcijom.

P: Kako radi energetski transformator?

O: Transformator funkcionira prema zakonu očuvanja energije, koji kaže da se energija ne može niti stvoriti niti uništiti, već samo transformirati. Dakle, transformator ne proizvodi električnu energiju, on samo mijenja napon kako bi odgovarao potrebama korisnika.

P: Koja je prednost energetskog transformatora?

O: Energetski transformatori pružaju visoko učinkovit prijenos energije-na veliku udaljenost, što pomaže u povećanju napona na višu razinu na izlazu. Distribucijski sustav koriste distribucijski transformatori za snižavanje visokog napona.

P: Koji je osnovni princip energetskog transformatora?

O: Osnovno načelo rada transformatora je pojava međusobne indukcije između dva namota povezana zajedničkim magnetskim tokom. Slika desno prikazuje najjednostavniji oblik transformatora. U osnovi se transformator sastoji od dva induktivna svitka; primarni namot i sekundarni namot.

P: Što je glavni dio energetskog transformatora?

O: Jezgra, namoti, izmjenjivač slavine, izolacijski materijali, transformatorsko ulje, konzervator, odzračnik, Buchholz relej, rashladne cijevi i eksplozivni otvor su među primarnim komponentama.

P: Što je dijagram energetskog transformatora?

O: Dijagram energetskog transformatora shematski je prikaz električnog transformatora koji vizualno prikazuje njegove komponente i njihove međusobne veze. Hvata unutarnju arhitekturu, obuhvaćajući elemente kao što su jezgra, namoti, izmjenjivači slavina, čahure i sustavi hlađenja.

Henan GNEE Electric Co., Ltd. dobro je-poznat kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača energetskih transformatora u Kini. Ako namjeravate kupiti prilagođeni energetski transformator proizveden u Kini, dobrodošli ste da dobijete cjenik iz naše tvornice. Kvalitetni proizvodi i niske cijene su dostupni.

Pakiranje magnetske čelične trake, Transformatorske slavine, Automobilski sjajni čelik