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tdgc2單相tsc2三相調壓器
50KW三相調壓器 TSGC2J-50KVA三相接觸式電動調壓器 科學實驗 調溫升壓變壓器
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接觸調壓器是借助于一組可滑動或滾動的電刷在一繞組的磨光導電表面上接觸位置的改變,而實現將一不可調的電壓U,轉變為一連續而平滑可調的電壓的設備,它的電磁原理與自耦變壓器相同。
接觸調壓器的鐵心有兩種形式:一種為環式用電工鋼帶卷制經退火處理而成;另一種為柱式,如同變壓器鐵心一樣用電工鋼片剪切疊積而成。
接觸調壓器的繞組有單層與多層之分,單層作調壓用,電壓調節范圍大,全繞組的線匝磨光導電表面均能與電刷接觸。多層作穩壓用,電壓調節范圍小,繞組最外一層線匝的磨光導電表面能與電刷接觸環式鐵心的繞組采用專用繞線機直接繞在絕緣的鐵心上。柱上鐵心的繞組采用成型模繞制而成,再套裝在鐵心柱上。
TDGC2J單相調壓器、TSGC2J三相調壓器,是能有平滑調節電壓范圍功能的新一代產品,具有波形不失真、體積小、重量輕、效率高、能長期可靠運作等特點,可廣泛用于工業、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工業、科學實驗、公用設施、家用電器中,達到調壓、控溫、調光、功率控制等目的。
50KW三相調壓器 TSGC2J-50KVA三相接觸式電動調壓器主要參數
輸入電壓: 三相380V±10%。
輸出電壓: 三相0~430V。
工作頻率 50Hz/60Hz。
效率: >98%。
波形失真: 無附加波形失真。
環境溫度: -5℃~+40℃。
相對濕度: ≤90%。
電氣強度: 2500V/min。
絕緣電阻: ≥5M。
使用環境
1.周圍溫度為-5℃~+40℃。
2.海拔高度不超過2000米。
3.周圍空氣最大相對濕度90%(溫度為+25℃時)。
4.電源電壓波形為正弦波或近似于正弦波。
5.無蒸氣、化學性沉積、灰塵、污垢及其它有害侵蝕性介質。
6.無嚴重的振動和顛簸。
中壓線端調壓自耦變壓器波過程的特點(以調壓線圍布置在旁柱上為例)
對于500千伏有載調壓自耦變壓器,當在中壓線端調壓時,考慮到運輸外限的限制,以及調壓線圈的引線難以布置的情況下,往往是將調壓線圈布置在旁柱上。我國500千伏有載調壓自耦變壓器開始也是這樣考慮的。下面談一下這種結構波過程的特點。
在這里不涉及一般自耦變壓器和有載調壓變壓器所持有的一般特點,而主要是針對接線圖及其具體線圈結構,結合實體模型上測量結果,分析一下A進波和A進波(在不同分接的情況)應予注意的地方。
A入波、An接地的情況。這相當于500千伏線端試驗電壓全部加在高壓線圈上,比普通變壓器的情況嚴重得多。因為自耦變壓器的高壓線圈實質上屬于500千伏的串聯部分,同普通變壓器高壓線圈比較,如果自耦變壓器的變比為2左右,那么它的匝數只相當普通變壓器的二分之一左右,所以這時對高壓線圈的考核是嚴重的。如果對于500千伏自耦變壓器高壓線圈仍然按目前220千伏傳統結構,那么首端油道梯度將會大于12%,這在1550千伏試驗電壓下,是很難保證高壓線圈的安全的。為此,高壓線圈必須采取分級補償結構。高壓線圈的分區必須照顧An懸空和A進波這一點,否則又會出現新的矛盾。
接觸調壓器是借助于一組可滑動或滾動的電刷在一繞組的磨光導電表面上接觸位置的改變,而實現將一不可調的電壓U,轉變為一連續而平滑可調的電壓的設備,它的電磁原理與自耦變壓器相同。
接觸調壓器的鐵心有兩種形式:一種為環式用電工鋼帶卷制經退火處理而成;另一種為柱式,如同變壓器鐵心一樣用電工鋼片剪切疊積而成。
接觸調壓器的繞組有單層與多層之分,單層作調壓用,電壓調節范圍大,全繞組的線匝磨光導電表面均能與電刷接觸。多層作穩壓用,電壓調節范圍小,繞組最外一層線匝的磨光導電表面能與電刷接觸環式鐵心的繞組采用專用繞線機直接繞在絕緣的鐵心上。柱上鐵心的繞組采用成型模繞制而成,再套裝在鐵心柱上。
TDGC2J單相調壓器、TSGC2J三相調壓器,是能有平滑調節電壓范圍功能的新一代產品,具有波形不失真、體積小、重量輕、效率高、能長期可靠運作等特點,可廣泛用于工業、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工業、科學實驗、公用設施、家用電器中,達到調壓、控溫、調光、功率控制等目的。
50KW三相調壓器 TSGC2J-50KVA三相接觸式電動調壓器主要參數
輸入電壓: 三相380V±10%。
輸出電壓: 三相0~430V。
工作頻率 50Hz/60Hz。
效率: >98%。
波形失真: 無附加波形失真。
環境溫度: -5℃~+40℃。
相對濕度: ≤90%。
電氣強度: 2500V/min。
絕緣電阻: ≥5M。
使用環境
1.周圍溫度為-5℃~+40℃。
2.海拔高度不超過2000米。
3.周圍空氣最大相對濕度90%(溫度為+25℃時)。
4.電源電壓波形為正弦波或近似于正弦波。
5.無蒸氣、化學性沉積、灰塵、污垢及其它有害侵蝕性介質。
6.無嚴重的振動和顛簸。
相數 | 型號 |
規格 (kVA) |
產品尺寸 (深×寬×高) (mm) |
包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) |
重量(kg) |
三相 | TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 |
6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | ||
9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | ||
12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | ||
15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | ||
20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 765 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | ||
45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | ||
50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 | ||
三相 | TSGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 |
1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | ||
3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | ||
6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | ||
9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | ||
15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | ||
30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 |
中壓線端調壓自耦變壓器波過程的特點(以調壓線圍布置在旁柱上為例)
對于500千伏有載調壓自耦變壓器,當在中壓線端調壓時,考慮到運輸外限的限制,以及調壓線圈的引線難以布置的情況下,往往是將調壓線圈布置在旁柱上。我國500千伏有載調壓自耦變壓器開始也是這樣考慮的。下面談一下這種結構波過程的特點。
在這里不涉及一般自耦變壓器和有載調壓變壓器所持有的一般特點,而主要是針對接線圖及其具體線圈結構,結合實體模型上測量結果,分析一下A進波和A進波(在不同分接的情況)應予注意的地方。
A入波、An接地的情況。這相當于500千伏線端試驗電壓全部加在高壓線圈上,比普通變壓器的情況嚴重得多。因為自耦變壓器的高壓線圈實質上屬于500千伏的串聯部分,同普通變壓器高壓線圈比較,如果自耦變壓器的變比為2左右,那么它的匝數只相當普通變壓器的二分之一左右,所以這時對高壓線圈的考核是嚴重的。如果對于500千伏自耦變壓器高壓線圈仍然按目前220千伏傳統結構,那么首端油道梯度將會大于12%,這在1550千伏試驗電壓下,是很難保證高壓線圈的安全的。為此,高壓線圈必須采取分級補償結構。高壓線圈的分區必須照顧An懸空和A進波這一點,否則又會出現新的矛盾。
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