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tsja三相油浸式電力感應調壓器
125kw油式調壓器TSJA-125KVA125KW三相油浸感應式調壓器380/0-420V可調測試電源
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TSJA-125KVA125KW三相油浸感應式調壓器主要參數
輸入電壓: 三相380V±10%。
輸出電壓: 0-420V(無級調壓)。
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。
TSJA油浸式感應調壓器功率可做到50-1500KVA,電壓范圍0-180V,0-380v,0-420v,0-500v,0-650v,0-900v,0-1200v多種可選,TSJA感應調壓器能在帶負荷情況下,無級、平滑、連續地調節輸出電壓。主要用于電機電器試驗、電爐控溫、整流設備配套、發電機勵磁等,在機械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業得到廣泛應用,TSJA型油浸式調壓器采用斜槽新工藝,波形好,能滿足IEC 標準對電器試驗電源的要求,該系列產品可平滑、無級地調節負載電壓,輸出電壓波形畸變小,壽命長、運行可靠 ,使用、維護方便、損耗低、過載能力強,具有兩種調壓速度,是電機、變壓器和其他電器設備理想的可調電源。
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。
用解析法來分析和推導不同調壓方式的有載調壓自耦變壓器阻抗計算公式,具有清晰的物理概念和十分直觀的線性方程組,為解決復雜接線情況下的阻抗計算找出一條捷徑。
解析法的前提是忽略空載電流。在表示自耦變壓器的等值線路中,可以不考慮激磁支路的阻抗。在這種假定下,所研究的線路是線性的,可以應用有關線性電路的一切解析方法,如疊加原理等。盡管有許多物理線圈和兩個鐵心,一個與三種電壓的電網相連接的自耦變壓器的等值線路圖,可以表示成三射線星形。
而調壓器線圈工作狀態下短路阻抗的表達式可由多線圈變壓器的普通電磁方程組和在指定短路狀態下自耦變壓器接線圖所決定的方程式組(按接線圖條件)聯立求解得出。當有調壓變壓器或調壓線圈套在旁柱上的情況,除主自耦變壓器外,還應增加調壓器或旁柱上的相似方程組。最后表達式寫成若干個成對線圈短路阻抗的線性組的形式。成對線圈短路阻抗是指每對參與工作的物理線圈按已掌握并足夠精確的公式計算(按能量法或磁路法推導的結果)。
TSJA-125KVA125KW三相油浸感應式調壓器主要參數
輸入電壓: 三相380V±10%。
輸出電壓: 0-420V(無級調壓)。
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。
TSJA油浸式感應調壓器功率可做到50-1500KVA,電壓范圍0-180V,0-380v,0-420v,0-500v,0-650v,0-900v,0-1200v多種可選,TSJA感應調壓器能在帶負荷情況下,無級、平滑、連續地調節輸出電壓。主要用于電機電器試驗、電爐控溫、整流設備配套、發電機勵磁等,在機械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業得到廣泛應用,TSJA型油浸式調壓器采用斜槽新工藝,波形好,能滿足IEC 標準對電器試驗電源的要求,該系列產品可平滑、無級地調節負載電壓,輸出電壓波形畸變小,壽命長、運行可靠 ,使用、維護方便、損耗低、過載能力強,具有兩種調壓速度,是電機、變壓器和其他電器設備理想的可調電源。
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。
產品型號 | 容量(kva) | 相數 | 頻率(HZ) | 輸入電壓(v) | 輸出電壓(v) | 最大輸出電流(A) |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 46 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 42 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 35 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 27 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 76 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 69 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 58 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 44 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 114 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 103 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 87 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 67 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 152 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 138 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 116 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 89 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 228 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 206 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 173 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 133 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 304 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 275 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 231 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 178 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 380 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 344 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 289 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 222 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 456 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 413 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 347 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 237 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 532 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 482 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 405 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 311 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 608 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 462 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 356 |
TSA500 | 500 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 578 |
TSA630 | 630 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 728 |
TSA750 | 750 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 867 |
TSA800 | 800 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 925 |
TSA1000 | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1156 |
TSA1250 | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1445 |
TSA1600 | 1600 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1850 |
用解析法來分析和推導不同調壓方式的有載調壓自耦變壓器阻抗計算公式,具有清晰的物理概念和十分直觀的線性方程組,為解決復雜接線情況下的阻抗計算找出一條捷徑。
解析法的前提是忽略空載電流。在表示自耦變壓器的等值線路中,可以不考慮激磁支路的阻抗。在這種假定下,所研究的線路是線性的,可以應用有關線性電路的一切解析方法,如疊加原理等。盡管有許多物理線圈和兩個鐵心,一個與三種電壓的電網相連接的自耦變壓器的等值線路圖,可以表示成三射線星形。
而調壓器線圈工作狀態下短路阻抗的表達式可由多線圈變壓器的普通電磁方程組和在指定短路狀態下自耦變壓器接線圖所決定的方程式組(按接線圖條件)聯立求解得出。當有調壓變壓器或調壓線圈套在旁柱上的情況,除主自耦變壓器外,還應增加調壓器或旁柱上的相似方程組。最后表達式寫成若干個成對線圈短路阻抗的線性組的形式。成對線圈短路阻抗是指每對參與工作的物理線圈按已掌握并足夠精確的公式計算(按能量法或磁路法推導的結果)。
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