admin@youcin.com    +86-577-61571882
Cont

Onko sinulla kysyttävää?

+86-577-61571882

3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokerroin 0,8

3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokerroin 0,8

3-vaiheinen jännitemuuntaja sisältää kolme sarjaa ensiö- ja toisiokäämiä, jotka mahdollistavat tehokkaan jännitteen ja virran muuntamisen. Niillä on elintärkeä rooli koko sähköverkossa, sähköntuotannosta jakeluun, varmistaen piirien välisen eristyksen ja estämällä tasavirran (DC) häiriöt vaihtovirtajärjestelmässä.
Lähetä kysely

Tuotteen esittely

Mikä on 3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokerroin 0,8?

 

 

3-vaiheinen jännitemuuntaja sisältää kolme sarjaa ensiö- ja toisiokäämiä, jotka mahdollistavat tehokkaan jännitteen ja virran muuntamisen. Niillä on elintärkeä rooli koko sähköverkossa, sähköntuotannosta jakeluun, varmistaen piirien välisen eristyksen ja estämällä tasavirran (DC) häiriöt vaihtovirtajärjestelmässä. Niitä käytetään joskus säätämään induktanssia tai kapasitanssia tehokertoimen korjauksen optimoimiseksi. 3-vaiheinen jännitemuuntaja, jonka tehokerroin (PF) on 0,8, tarkoittaa, että virta on jäljessä jännitteestä ja kuorma voi käyttää 80 % generaattorin virtalähteestä.

 

 
3-vaiheisen jännitemuuntajan edut tehokerroin 0,8
 
01/

Lisää tehoa
3-vaiheinen jännitemuuntaja tarjoaa suurimman edun, koska se tuottaa enemmän virtaa järjestelmään kuin yksivaiheinen{1}}muuntaja. Koska ytimessä on kolme käämiä, se on selvästi tehokkaampi. Pohjimmiltaan se soveltuu erittäin hyvin yksiköihin, joissa on suuri virrantarve, koska kolme vaihetta voi helposti tarjota sen.

02/

Edullinen
3-vaiheinen jännitemuuntaja on paljon halvempi kuin yksivaiheinen muuntaja. Koska siinä on yksi ydin, jossa on kolme käämiä, kolmen yksivaihemuuntajan ostokustannukset ovat korkeammat. Sähkögeneraattoriteollisuus voi säästää paljon rahaa ottamalla käyttöön 3-vaiheisen jännitemuuntajan.

03/

Nopea kokoonpano
3-vaiheisen jännitemuuntajan kokoaminen on paljon helpompaa kuin yksivaiheisen muuntajan. Voit helposti saada yksivaihevirran kolmivaihejärjestelmästä, mutta päinvastoin on vaikea tehdä. Koska kolmivaihekoneessa on kolme yksivaihekäämiä, voit käyttää sitä virran syöttämiseen yhdelle piirille.

04/

Kevyt
Yllätyt tietää, että 3-vaiheinen jännitemuuntaja on itse asiassa kevyempi kuin yksivaiheinen muuntaja. Tämän ansiosta se on myös helpompi kuljettaa paikasta toiseen. Se vie vähemmän tilaa ja on helppo asentaa voimalaitokselle. Koko tekee siitä kätevän ja helpon siirrettävän, jolloin teollisuus voi asentaa sen missä tahansa.

05/

Helppo huolto ja korjaus
3-vaiheiset jännitemuuntajat on helpompi huoltaa ja korjata. Jos vika tai ongelma ilmenee yhdessä vaiheessa, kaksi muuta vaihetta voivat ottaa tehokuorman. Hyvin harvoin vika esiintyy yhdessä kaikissa kolmessa vaiheessa yhdessä. Jos se syntyy, se on helposti ratkaistavissa.

06/

Korkeampi tehokkuus
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä kolmivaiheinen sähkömuuntaja käyttää paljon vähemmän tehoa kuin sen yksivaiheinen{0}}muuntaja. Se tarjoaa jatkuvaa latausvirtaa, mikä tekee siitä tehokkaamman ja kustannustehokkaamman-. Se on itse-jäähdytetty muuntaja, joka valmistautuu automaattisesti seuraavaan tehotarpeeseen sen ilmaantuessa.

 

product-443-443

Napauta jännitteen epoksihartsin valupotentiaalimuuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 40,5/95/200kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-444-444

33 Kv CT-potentiaalimuuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-20 13- ja IEC60044-2-standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 40,5/95/185kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-443-443

33kv 11kv muuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 40,5/95/185kV
Saasteluokka: classll
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz
Kuorman tehokerroin:cosφ=0.8(viive)

product-444-443

Keskijännite

Nimellisjännite: 12kV
Taajuus: 50/60 Hz
Eristystaso: 12/42/75kV, 7.2/32/60kV
Tarkkuusluokka: 0,2, 0,5, taso 1, taso 3
Nimellinen toissijainen lähtö: 0,2/0.2 0.5/0.5 6P 0,2/0,5

product-445-443

Mittausmuuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 12/42/75,7.2/32/60kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-443-445

15kv muuntaja PT

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 12/42/75,7.2/32/60kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-443-444

11000 voltin muuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 12/42/75,7.2/32/60kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-442-442

10kv muuntaja toisiolähtö 30vA

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 12/42/75,7.2/32/60kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

product-443-443

12 KV muuntaja

Jännitemuuntajat ovat GB20840.3-2013 ja IEC60044-2 standardien mukaisia
Nimelliseristystaso: 12/42/75,7.2/32/60kV
Nimellistaajuus: 50 Hz tai 60 Hz

 

 
Miksi valita meidät
 

Tehtaamme
Youxing Electric Co., Ltd. on ammattimainen valmistaja, joka on erikoistunut 0,5kV-66kV virta- ja jännitemuuntajien tuotantoon.

 

Räätälöidyt palvelut
Suoritamme yksityiskohtaisen analyysin asiakkaidemme teknisistä tarpeista ja tarjoamme räätälöintivaihtoehtoja vastaamaan asiakkaan erityisvaatimuksia.

 

Ammattitaitoinen tiimi
Tiimin jäsenet ovat erittäin ammattitaitoisia ja taitavia omissa rooleissaan ja heillä on tarvittava koulutus, koulutus ja kokemus menestyäkseen työssään.

 

Korkea laatu
Tuotteemme valmistetaan tai toteutetaan erittäin korkeiden standardien mukaisesti käyttäen parhaita materiaaleja ja valmistusprosesseja. Uusien materiaalien, uusien rakenteiden ja uusien prosessien valinnan perusteella yritykset kehittävät aktiivisesti uusia tuotteita, joilla on erinomainen suorituskyky ja luotettava toiminta.

 

Edistykselliset laitteet
Uusimpaan teknologiseen kehitykseen perustuvilla laitteilla on korkeampi hyötysuhde, parempi suorituskyky ja vahvempi luotettavuus.

 

 

3-vaiheisen jännitemuuntajan tyypit tehokerroin 0.8
 
 
 

Suljetut kolmivaiheiset{0}}muuntajat

Suljetut kolmivaiheiset{0}}muuntajat haihduttavat lämpöä laajennettujen ripojen kautta. Kun lämpötila kohoaa muuntajan sisällä, nämä rivat laajenevat, jolloin ilma pääsee puhaltamaan suoraan niiden läpi lämmön haihduttamiseksi.

 
 

Avaa-tyypin kolmivaiheiset-vaihemuuntajat

Avoin-tyyppiset muuntajat ovat laitteita, jotka muuttavat vaihtovirran jännitteen tasolta toiselle. Avoin-tyypin kolmivaiheisissa-vaihemuuntajissa on apuöljysäiliöt. Ne ovat jakelumuuntajia, joiden tulojännitteet ovat 35kv, 22kv, 10kv, lähtöjännitteet 0,4kv ja upotettu tavalliseen eristävään öljyyn.

 
 

Kuiva{0}}tyyppiset muuntajat

Kuiva{0}}tyyppiset muuntajat eivät käytä nesteeristystä. Sen sijaan niiden kelat tai ytimet upotetaan nesteeseen. Sen sijaan käämit ja sydämet pidetään suljetussa säiliössä, joka on paineistettu ilmalla.

 
 

Amorfiset muuntajat

Amorfiset muuntajat ovat energiaa säästäviä{0}muuntajia, jotka on asennettu sähköverkkoihin. Näiden muuntajien ydin on valmistettu ei--suuntautuneesta rauta-piimetallista. Tyypillinen materiaali (metglas) on raudan seos boorin, piin ja fosforin kanssa ohuina levyinä, jotka jäähtyvät nopeasti sulamisen jälkeen. Näillä materiaaleilla on korkea läpäisevyys, alhainen magneettinen vastus ja korkea dielektrinen lujuus. Suuri vastus ja ohuet levyt johtavat pieniin häviöihin pyörrevirtojen vuoksi, kun ne altistetaan vaihtuville magneettikentille.

 

 

 
3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokertoimen soveltaminen 0.8
 

 

 
Virranjako

Koska siirtolinjoista tuleva jännite on usein liian korkea käytettäväksi suoraan asuin- ja liikekiinteistöissä, tarvitaan tyypillisesti 3-vaiheinen jännitemuuntaja sen laskemiseksi hallittavammalle tasolle.

 
Teolliset sovellukset

Nämä ovat kaikki yrityksiä, jotka vaativat suuria määriä sähköä:
Teräs
Kaivostoiminta
Öljy ja kaasu
Kemiallinen
Autoteollisuus
Ne helpottavat luotettavaa sähkönsiirtoa erilaisissa prosesseissa, kuten jalostuksessa, tislauksessa, sekoittamisessa, pumppauksessa ja lämmityksessä, varmistaen laitosten sujuvan ja keskeytymättömän toiminnan.

 
Moottorin ohjaus

3-vaiheista muuntajaa voidaan hyödyntää moottoreiden nopeuden ja suunnan säätelyssä, jotka ovat tärkeitä komponentteja eri teollisuuden aloilla.

 
Sähköntuotanto

Lisäksi vesi-, lämpö-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimaloissa 3-vaiheisella jännitemuuntajalla on kriittinen rooli tuotetun sähkön jännitteen skaalauksessa. Näitä ovat turbiinit, kattilat, reaktorit, turbiinit tai aurinkopaneelit ennen sen siirtämistä sähköverkkoon.

 
Uusiutuva energia

Samoin aurinko- ja tuulivoimaloissa 3-vaiheisia jännitemuuntajia käytetään pääasiassa lisäämään aurinkopaneelien tuottaman sähkön jännitettä ennen sen siirtämistä sähköverkkoon. Näillä muuntajilla on ratkaiseva rooli uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön tehokkaan ja luotettavan siirron mahdollistamisessa, mikä auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistämään kestäviä energiakäytäntöjä.

 
BESS

Akkuenergian varastointijärjestelmissä (BESS) 3-vaiheisella jännitemuuntajalla on keskeinen rooli varastojärjestelmän liittämisessä sähköverkkoon. Ne helpottavat BESS:n tuottaman vaihtovirran (AC) muuntamista sopivaksi verkkoliitäntään vaadittavaksi jännitteeksi ja taajuudelle. Tämä varmistaa sujuvan ja tehokkaan tehonsiirron BESS:n ja verkon välillä, mikä mahdollistaa tehokkaan energianhallinnan, verkon vakauden ja tuen uusiutuvan energian integraatiolle. Lisäksi 3-vaiheinen jännitemuuntaja mahdollistaa tasapainoisen tehonjaon ja vähentää häviöitä energian muuntamisen ja siirron aikana, mikä parantaa BESSin yleistä suorituskykyä.

 

 

Kolmivaiheisen jännitemuuntajan komponentit tehokerroin 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8
3 Phase Voltage Transformer Power Factor 0.8

Muuntajan ydin:
Ydin koostuu raajasta ja ikeestä. Haara on paikka, johon käämi sijoitetaan, kun taas ike yhdistää raajat muodostaen suljetun magneettipiirin. Muuntajan sydän koostuu useista ohuista sähköteräslevyistä (piiteräs), jotka on eristetty toisistaan.

 

3-vaiheisen jännitemuuntajan käämitys:
Käämitys on yleensä valmistettu eristeellä kääritystä kupari- tai alumiinilangasta. Sen tehtävänä on vastaanottaa syöttöenergiaa ja välittää lähtöenergiaa.

 

Muuntajan kotelo:
Kotelon materiaali vaihtelee muuntajan tyypin mukaan ja se voi olla muovia, puuta, terästä, valurautaa tai peltiä. Se suojaa muuntajan sisäisiä osia.

 

Eristys:
Tämä osa toimii esteenä, joka erottaa käämit ytimestä.

 

Muuntajaöljy:
Muuntajaöljyllä on kaksi päätehtävää: eristys ja jäähdytys. Öljyn eristysominaisuudet estävät sähkön oikosulkua ja kipinöintiä. Tämä öljy toimii jäähdytysnesteenä kuljettamalla lämpöä pois sydämestä ja käämeistä.

 

Lämpömittarit:
Lämpömittarit tarkkailevat öljyn lämpötilaa.

 

Paineenalennusjärjestelmät:
Paineenalennusjärjestelmät ovat osa turvaprotokollaa. Ne poistavat ylipainetilanteet, kun öljy välähtää oikosulkujen vuoksi.

 

Jäähdytin:
Jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää jäähdytysnesteen. Se jäähdyttää kuumaa öljyä vesi- tai ilmajäähdytteisten{1}}putkien kautta. Jäähdytysneste palautetaan sitten ytimeen ja käämeihin.

 

Säiliö:
Säiliö suojaa muuntajan käämiä ja sydäntä ulkoisilta olosuhteilta ja pitää jäähdytysnesteen.

 

Öljyn paisuntasäiliö:
Öljyn paisuntasäiliö on säiliöstä erilleen asennettu astia. Se auttaa pitämään öljyä sen jälkeen, kun se on laajentunut käämien ja ytimen kuumenemisen vuoksi.

 

Jännitteensäätimet:
Jännitesäätimet muuttavat lähtöjännitettä, jolla on taipumus laskea kuormitetuissa olosuhteissa. Kierroskierrosten muuttaminen käämikytkimellä säätää jännitesuhdetta.

 

Kaasulla toimiva-rele:
Kaasu{0}}toimivilla releillä on toinen nimi – buchholz-rele. Se pitää sisällään vapautuneen kaasun kuplivan muuntajan säiliöstä, ja tämän vapaan kaasun näkeminen osoittaa, että muuntajassa on ongelma.

 

Hengittimet:
Tuulettimet pitävät muuntajaöljyn kuivana. Nämä tuulettimet poistavat kosteuden paisuntasäiliön öljytason yläpuolella olevista ilmataskuista.

 

 
3-vaiheisen jännitemuuntajan konfigurointi
 

On kaksi tärkeää tapaa yhdistää nämä kolme{0}}vaihekonetta: tähtiliitäntä ja kolmioliitäntä.
Tähtiyhteyttä kutsutaan myös Y-yhteydeksi. Siinä on neljä liitintä, mutta siinä on kolme käämiä. Kolme käämiä muodostavat piirin kolme vaihetta, kun taas neljäs napa on liitin, johon kolme muuta käämiä on kytketty; se on yhteinen neutraali piste.

Delta-liitäntä, joka tunnetaan myös nimellä verkkoliitäntä, on kolmen käämin yhdistäminen toisiinsa siten, että käämien päät on kytketty muodostamaan suljetun silmukan. Siinä on kolme liitintä ja käämiä, ei nollakohtaa, mutta käyttää maadoitusliitäntää. Kolmioliitäntä on määritetty korkea-jalkajärjestelmäksi maadoittamalla yhden vaiheen keskipiste.

Kolme-vaihemuuntajaa voidaan kytkeä neljään yleiseen kokoonpanoon:

 

01/

Delta-Delta (D/D)
Kolmiomuuntajassa (nimetty D/D) sekä ensiö- että toisiokäämit on kytketty kolmiokonfiguraatioon. Tällä kokoonpanolla on useita etuja. Jos yksi kolmesta kelasta ei toimi tai vioittuu, kaksi jäljellä olevaa vahingoittumatonta kelaa voivat silti tuottaa kolmivaiheista tehoa noin kahdella-kolmansalla muuntajan alkuperäisestä lähdöstä.

02/

Tähti-Tähti (Y/Y)
Neljästä yleisestä kolmi{0}-vaihemuuntajakokoonpanosta Y/Y-kokoonpano on kustannustehokkain-vaihtoehto ja tarjoaa saumattoman tehonsiirron ilman vaihesiirtoa ensiö- ja toisiokäämien välillä. Maadoitettu (nolla) johdin sekä ensiö- että toisiopuolella tarjoaa monipuolisuutta virran syöttämiseen sekä kolmi-- että yksivaiheisiin{4}}vaihekuormiin.

03/

Delta-tähti (D/Y)
Ensisijainen kolmio- ja toissijainen tähtikokoonpano (D/Y) erottuu kyvystään tarjota kolmen{0}}johtimisen tasapainotettu kuormitus sähköntuotantolaitokseen, mikä mukautuu saumattomasti erilaisiin sovelluksiin. Tätä kokoonpanoa käytetään yleisesti liike-, teollisuus- ja tiheästi{2}}asuinalueiden sähkönlähteenä.

04/

Tähti-delta (Y/D)
Korkeajännitetulolla yhden kelan jännite pienenee kertoimella √3, mikä vähentää käämityskierrosten määrää ja eristystä. Tätä mallia voidaan käyttää alas-muuntajana, pääasiassa siirtojohdon päässä. Se sisältää myös maadoitusjohdon (nolla) virtalähteen puolella.

 

 
Kuinka mitata 3-vaiheinen jännitemuuntaja mitoitustaulukon avulla?
 

 

Kerää tietoa
Kerää tarvittavat tiedot sähköjärjestelmästäsi ja vaatimuksistasi. Pää- ja toisiovirrat, taajuus, kuorman tyyppi (kuten resistiivinen tai magneettinen), kuorman määrä tai kva ja mahdolliset ainutlaatuiset sovellusvaatimukset sisällytetään usein määrittämään 3-vaiheisen jännitemuuntajan koko.

 

Hanki 3-vaiheinen jännitemuuntajakaavio
Hanki tarkka 3-vaihejännitemuuntajan mitoitustaulukko. Muuntajan hyötysuhteen, tehokertoimen ja kuormitusominaisuuksien kaltaisten muuttujien mukaan taulukossa luetellut täyden kuorman ampeeriluvut eivät välttämättä ole tarkkoja.

 

Paikanna pääjännite
Tämä on sähköteho, jonka muuntaja vastaanottaa sähkölähteestä.

 

Tunnista toisiojännite
Merkitse taulukkoon sopiva toisiojännite. Se määrittää jännitemuunnoksen muuntajan ensiö- ja toisiopuolen välillä.

 

Laske KVA-luokitus
Kolmivaiheisen jännitemuuntajan KVA-luokituksen laskemiseksi tarvitsemme seuraavat:
Ensisijainen jännite
Ensisijainen virta
Tehokerroin
3-vaihejärjestelmän KVA-luokitus heijastaa kokonaistehokapasiteettia. Se edustaa suurinta näennäistä jännitettä, jonka muuntaja pystyy käsittelemään ylittämättä lämpöenergiarajojaan.

 

Harkitse muita tekijöitä
Muut tekijät voivat vaikuttaa tietyn sovelluksen todelliseen KVA-arvoon.

 

 

 
Tehtaamme
 

Youxing Electric Co, Ltd:n tehdasala on 5600 neliömetriä. Siellä työskentelee 51 työntekijää, 5 teknikkoa, joilla on keskitason nimikkeitä ja 2 vanhempi insinööri, mikä takaa uusien tuotteiden kehittämisen. Uusien materiaalien, uusien rakenteiden ja uusien prosessien valinnan perusteella yritykset kehittävät aktiivisesti uusia, suorituskykyisiä ja luotettavasti toimivia tuotteita. Tällä hetkellä itsenäisesti kehitetyillä ja tuotetuilla päätuotteilla on yli 230 mallia ja yli 2000 eritelmää. Tuotteita käytetään laajasti voimalaitoksissa, voimalaitoksissa, tehtaissa ja voimajärjestelmissä. Ne myyvät hyvin maakunnissa, kaupungeissa ja autonomisilla alueilla kaikkialla maassa, ja niitä on käytetty useaan otteeseen kansallisissa avainprojekteissa. Osa tuotteista viedään Venäjälle, Afrikkaan, Kaakkois-Aasiaan ja muihin maihin. Lisäksi yrityksemme voi myös suunnitella ja valmistaa muuntajia erityisillä eritelmillä asiakkaan tarpeiden mukaan

 

product-600-500
product-600-500
product-600-500
Todistus
 
 
product-800-1131
product-800-1132
product-800-1131
product-626-887
product-627-889

 

 
FAQ
 

 

K: Onko 3-vaihemuuntaja AC vai DC?

V: Kolmivaiheisessa tehossa kunkin johdon jännite on 120 astetta vaihesiirretty suhteessa muihin johtoihin. Koska se on vaihtovirtajärjestelmä, sen avulla jännitteet voidaan helposti nostaa muuntajien avulla korkeaksi jännitteeksi siirtoa varten ja takaisin alas jakelua varten, mikä takaa korkean hyötysuhteen.

K: Mitä eroa on 3--vaihemuuntajalla ja 3-vaihemuuntajalla?

V: Molempia käytetään vaihtojännitteen nostamiseen tai laskemiseen- haluttuun arvoon. Yksi suuri ero yksi-vaiheisten ja kolmivaiheisten-muuntajien välillä on se, että yksivaiheinen-muuntaja koostuu vain yhdestä käämeparista, kun taas kolmivaiheinen muuntaja koostuu kolmesta-muuntajan käämien parista.

K: Mikä on 3-vaiheisen muuntajan tarkoitus?

V: Kolmi-vaihemuuntajat ovat passiivisia koneita, jotka siirtävät sähköenergiaa piirien välillä. Toisiopiirissä magneettivuo indusoi sähkömotorisen voiman (emf), mikä nostaa (lisää) tai laskee (vähentää) jännitteitä muuttamatta taajuutta.

K: Kuinka monta johtoa 3-vaihemuuntajassa on?

V: 3-vaihemuuntajissa on tyypillisesti vähintään 6 ensiökäämiä- 3 ja 3 toisiokäämiä. Ensiö- ja toisiokäämit voidaan kytkeä eri kokoonpanoissa erilaisten vaatimusten täyttämiseksi. Yleisissä sovelluksissa käämit yhdistetään yleensä kahdesta suositusta konfiguraatiosta: Delta tai Wye.

K: Voitko johdottaa 3-vaiheisen muuntajan yksivaiheiseen?

V: Ei, kolmivaiheisen muuntajan yksivaiheinen käyttö voi johtaa muuntajan mahdolliseen vaurioitumiseen. Kolmivaiheisten muuntajien kaikki kolme vaihetta on kytkettävä ensisijaiseen jännitteeseen, jotta ne toimivat oikein.

K: Mikä on 3-vaihemuuntajan etu verrattuna 3-vaiheiseen, samanarvoiseen yksivaiheiseen muuntajaan?

V: 3-vaiheisen muuntajan hinta on pienempi kuin kolmen yksivaiheisen muuntajan hinta, koska raudan tarve on pienempi. Kolmen yksivaiheisen muuntajan ryhmässä käytetään kuutta liitintä ja kolmivaihemuuntajassa vain kolmea liitintä.

K: Mistä tietää, onko muuntaja Wye vai Delta?

V: Suurin osa näkemistäsi pienjännitteen jakelulinjoista on Y-konfiguraatio (punainen, keltainen, sininen ja neutraali). Delta-konfiguraatiossa 3 vaihetta on kytketty kuten kolmioon. Niissä ei yleensä ole nollakaapelia.

K: Kuinka valitset 3-vaiheisen muuntajan?

V: Valitaan kolmivaiheinen muuntaja, joka on suunniteltu toimimaan tällä taajuudella ja jonka ensiö (tulo) on yhtä suuri kuin syöttöjännite ja toisio (lähtö) vastaa kuorman vaatimaa jännitettä. 3. Jos kuorman tyyppikilvessä on arvo KVA:na, muuntaja voidaan valita suoraan taulukoista.

K: Tarvitseeko 3-vaihemuuntaja nollan?

V: Yksivaiheisissa kuormissa nollajohto tarjoaa paluutien virralle, ja tasapainotetuissa 3-vaihekuormissa, koska ne täyttävät yllä mainitut kriteerit, virrat tulevat ja palaavat linjojen kautta, jotka muodostavat 0A epätasapainoista virtaa. Nollajohtoa ei siis tarvita.

K: Miksi käytämme kolmi-vaihemuuntajia yksivaiheisen sijaan?

V: Kolmivaiheisen{0}}muuntajan käytön tärkein etu on, että se auttaa tasoittamaan eri vaiheiden kuormitusta. Tämä johtuu siitä, että teho jaetaan tasan kolmen vaiheen kesken sen sijaan, että se keskittyisi vain yhteen. Tämä voi johtaa tehokkaampaan tehon käyttöön ja vähentää laitteiden kulumista.

K: Mikä on eniten käytetty kolmi-vaihemuuntajan liitäntä?

V: Delta--wye-liitäntä on yleisimmin käytetty kolmi-vaihemuuntajaliitäntä. Wye{5}}kytketty toisioyksikkö mahdollistaa yksivaiheisen kuormituksen jakamisen kolmen vaiheen kesken nollalle sen sijaan, että se asettaisi kaikki yhdelle käämille, kuten nelijohtimisella kolmiotoisiolla.

K: Mitä tapahtuu, kun yksi-vaiheinen kolmivaiheinen-muuntaja?

V: Yksivaiheisuus on tila kolmivaiheisissa moottoreissa ja muuntajissa, jossa yhden vaiheen syöttö katkeaa. Yksivaiheisuus aiheuttaa jännitteeseen negatiivisia vaihejaksokomponentteja. Koska moottoreilla on yleensä alhaiset impedanssit negatiiviselle vaihejärjestysjännitteelle.

K: Mistä tiedän, onko 3-vaihemuuntajani huono?

V: Virranlaatuongelmien oireita ovat tärinä, liiallinen surina tai humina ja ylikuumeneminen. Teknikkojen tulee ajoittain tarkistaa epälineaarisia kuormia syöttävien muuntajien, kuten taajuusmuuttajien (VFD) tai kytkentävirtalähteiden, teho. Näin varmistetaan toiminta hyväksytyissä rajoissa.

K: Mistä tiedät, onko muuntaja yksivaiheinen vai kolmi{0}}vaiheinen?

V: Yksivaiheisista muuntajista voidaan tehdä napa-asennettava muuntaja tai tyynymuuntaja. Kolmivaiheinen: Kolmivaiheisissa{1}}muuntajissa on kolme käämisarjaa, jotka on kytketty joko kolmioon (Δ) tai wye (Y) -konfiguraatioon.

K: Mikä on testi 3-vaiheiselle muuntajalle?

V: Magneettitasapainotesti suoritetaan vain kolmivaihemuuntajille{0}} magneettipiirin epätasapainon tarkistamiseksi. Tämän testin tulos osoittaa vuoeristeen tasaisen jakautumisen. Tämä testi suoritetaan syöttämällä 3-vaiheinen 400 V AC yhteen käämiin, mitataan indusoituneet jännitteet kahdessa muussa käämissä samalla puolella.

K: Miksi haluamme kolmivaiheisen-muuntajan?

V: Kolmi{0}}vaihemuuntajat käsittelevät suurempia kuormia tehokkaammin kuin muut yksiköt. Niiden tehokkuus vähentää energiahäviöitä, alentaa käyttökustannuksia ja parantaa yleisesti järjestelmän suorituskykyä.

K: Kumpi on parempi yksivaiheinen vai kolmivaiheinen{0}}muuntaja?

V: Kolmi-vaihemuuntajat ovat tehokkaampia, niillä on pienempi jännitehäviö ja ne tarjoavat tasapainoisen kuormituksen, kun taas yksivaiheiset-muuntajat ovat halvempia ja vaativat vähemmän tilaa asennukseen.

K: Mihin kolmi{0}}vaihemuuntajia käytetään yleisimmin?

V: Delta{0}}tähtiliitettyjä muuntajia käytetään laajalti pienitehoisessa jakelussa, ja ensiökäämit tarjoavat kolmijohtimisen tasapainotetun kuormituksen sähköyhtiölle, kun taas toisiokäämit tarjoavat tarvittavan 4.-johtimen nolla- tai maadoitusliitännän.

K: Kuinka testaat 3-vaiheisen muuntajan yleismittarilla?

V: Aseta yleismittari "ohms"-asetukselle. Kosketa yleismittarin toista johtoa ensiökäämin toiseen päähän ja kosketa yleismittarin toista johtoa ensiökäämin toiseen päähän. Tarkista yleismittarin lukema. Resistanssin tulee olla pieni, mikä osoittaa, että kahden johtimen välillä on jatkuvuus.

K: Milloin käyttää Wye Delta -muuntajaa?

V: Delta Wye -muuntaja toimii yleensä virtalähteenä jakelujärjestelmässä, joten se on yleinen teollisuusalueilla, asuinalueilla ja liikealueilla. Koska delta Wye -liitäntää käytetään usein vaihemuuntajassa, ota esimerkkinä kolmivaiheinen pad-asennettava muuntaja.

Suositut Tagit: 3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokerroin 0,8, Kiina 3-vaiheisen jännitemuuntajan tehokerroin 0,8 valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely

(0/10)

clearall