Tinjauan trafo tungku

Nov 04, 2025

Kantunkeun pesen

 

20251104095902548177

I. Naon trafo tungku?

 

A tungku trafomangrupa alat listrik nu ngatur tegangan arus bolak-balik (AC), boh naek atawa handap, pikeun nyocogkeun sarat operasional tina sistem dumasar tungku -. Dina aplikasi peleburan logam industri - (contona, pikeun waja, waja khusus, korundum bodas, aluminium éléktrolitik), fungsina salaku trafo kakuatan khusus anu sanggup nahan beban arus - ageung sareng tekanan mékanis sareng termal anu diulang-ulang tina busur listrik, biasana gaduh tegangan primér henteu langkung ti 72,5 kV, kapasitas ageung, sareng karbon anu ageung. rod salaku éléktroda. Dina kontéks rumah tangga sareng HVAC, éta ngarobih listrik tegangan tinggi - kana tegangan anu langkung handap, aman pikeun komponén tungku (sapertos termostat sareng sistem ignition), ngamungkinkeun operasi efisien ngalangkungan induksi éléktromagnétik pikeun mindahkeun énergi, kalayan lokasi pamasanganna mimitian ti jero tungku ka unit AC luar gumantung kana desain sistem anu khusus.

 

 

 

 

 

II.Jenis Transformers Tungku anu Biasa Dipaké

 

Trafo tungku tindakan minangka "jantung" tina tungku industri. Fungsi utami nyaéta ngarobih tegangan luhur sareng arus rendah grid kana tegangan rendah sareng arus tinggi anu diperyogikeun ku tungku, nganteurkeun kakuatan anu tepat sareng kuat pikeun prosés sapertos lebur, pemanasan, sareng pemurnian. Gumantung kana jenis tungku husus, prinsip operasi, sarta sarat prosés, trafo tungku béda nyata dina rarancang jeung téhnologi maranéhanana. Ieu mangrupikeun sababaraha jinis anu paling seueur dianggo dina industri metalurgi, kimia, sareng bahan.

1. Arc tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Utamana dipaké dinatungku busur steelmaking, porsi salaku parabot inti dina modern arc listrik tungku steelmaking.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Ngahasilkeun busur suhu -tinggi antara éléktroda grafit jeung besi tua pikeun ngalembereh muatan. Operasina dina kaayaan anu parah pisan, remen nyanghareupan dampak sirkuit -pondok, parobahan beban drastis, sareng tegangan langkung operasional.

  • Kapasitas Overload Tinggi:Dirancang pikeun nahan tabrakan sirkuit pondok-sering dina mangsa lebur, mintonkeun kakuatan mékanis anu luhur sareng stabilitas listrik.
  • Multi{0}}Peraturan Tegangan Panggung:Mindeng dilengkepandina-muat tap changersnyadiakeun tegangan jeung arus luyu pikeun hambalan béda (lebur jeung pemurnian), optimizing efisiensi énergi jeung kontrol prosés.
  • Impedansi tinggi:Fitur ngaronjat impedansi pikeun ngawatesan arus sirkuit pondok -, ngajaga éléktroda jeung sistem catu daya.

2. Submerged Arc tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Dipaké dinatungku busur submergedpikeun ngahasilkeun alloy ferrous, kalsium karbida, silikon industri, fosfor konéng, jsb.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Mangpaatpanas busur résistifdihasilkeun ku éléktroda dikubur dina muatan pikeun ngurangan bijih.

  • Tegangan Sekunder Pisan Rendah, Arus Kacida Luhur:Dibandingkeun jeung tungku busur, tegangan sekundérna leuwih handap, tapi arusna bisa ngahontal puluhan atawa malah ratusan rébu ampere, nungtut -circuit pondok anu kacida luhurna, kamampuhan tahan jeung desain cooling.
  • Operasi kontinyu:Prosés produksi ampir kontinyu, merlukeun trafo boga reliabiliti exceptionally tinggi jeung kamampuhan operasi kontinyu.
  • Multi{0}}Struktur Gulungan:Trafo SAF ageung sering nganggo sababaraha gulungan sekundér pikeun nyayogikeun kakuatan ka sababaraha éléktroda sacara misah, mastikeun distribusi kakuatan saimbang dina tungku.

3. Kakuatan Frékuénsi induksi tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Suplai kakuatan kagaris -frékuénsi (50/60 Hz) tungku lebur induksi tanpa inti.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Ngamanaskeun sareng ngalebur muatan logam ku cara ngainduksi arus eddy dumasar kana prinsip induksi éléktromagnétik. Trafo sorangan henteu langsung milu ngalebur tapi nyayogikeun kakuatan anu cocog pikeun coil induktor.

Karakteristik beban husus:induktor tindakan salaku coil induktansi badag kalayan faktor kakuatan pisan low. Akibatna, trafo kudu gawé bareng abank kapasitorpikeun kompensasi kakuatan réaktif pikeun naekeun faktor kakuatan ngadeukeutan ka 1.

Catu daya stabil:Syarat konci nyaéta nyayogikeun tegangan anu stabil sareng tiasa disaluyukeun pikeun nyumponan kabutuhan logam anu béda sareng tahap lebur.

4. Ladle Pemurnian tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Dipaké dinaLadle Pemurnian tungkupikeun pemurnian sekundér baja lebur tina tungku primér (contona, tungku busur).

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Prinsip kerjana sami sareng tungku busur, tapi tujuan prosésna béda-béda, fokus kana pemanasan, panyesuaian komposisi, sareng purifikasi baja molten.

  • Precision sareng Stabilitas Regulasi Tegangan Tinggi:Prosés pemurnian tungtutan kontrol hawa leuwih tepat sarta busur stabil, merlukeun pangaturan tegangan finer tur leuwih stabil.
  • Kapasitas Relatip Leutik:Biasana gaduh kapasitas anu langkung alit tibatan trafo tungku busur primér, sabab peran utami nyaéta ngajaga suhu sareng panas tibatan ngalakukeun lebur pinuh.

5. Electroslag Remelting tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:KakuatanElectroslag Remelting tungkupikeun ngahasilkeun -kualitas luhur baja husus, superalloys, jeung logam murni.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Arus ngalir ngaliwatan kolam slag lebur kalawan résistansi listrik tinggi, ngahasilkeun panas résistif pikeun laun relt éléktroda consumable, nu lajeng solidifies jadi ingot dina cai -kapang tiis.

  • Merlukeun Arus anu Stabil pisan:Sakabéh prosés remelting kudu ngajaga arus jeung laju lebur kacida stabil pikeun mastikeun uniformity ingot jeung purity. Trafo biasana nawiskeun ciri volt -ampere anu stabil pisan.
  • Tunggal -Fase atawa Tilu{1}}Fase:Bisa jadi hiji-fase atawa tilu{1}}fase, gumantung kana ukuran tungku.

6. Résistansi tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Suplai kakuatan katungku pemanasan lalawanan langsungatawa tungku ngagunakeun elemen pemanasan kawassilikon karbida atawa molybdenum disilicide.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Panaskeun muatan ngagunakeun panas Joule anu dihasilkeun nalika arus ngaliwatan awak résistif (boh workpiece sorangan atawa elemen pemanasan husus).

  • Syarat-syarat tegangan rupa-rupa:Nyadiakeun tegangan low béda dumasar kana bahan elemen pemanasan sarta metoda sambungan (béntang / délta).
  • Beban Relatip Stabil:Dibandingkeun sareng tungku arc, variasi beban langkung lembut, nyababkeun kirang setrés dina trafo, kalayan langkung tekenan kana stabilitas operasional sareng efisiensi énergi.

7. Uyah mandi tungku trafo

 

 

(1) Aplikasi primér:Kakuatanéléktroda -tipe tungku mandi uyah, utamana dipaké pikeun perlakuan panas logam kayaning quenching, tempering, sarta perlakuan thermochemical.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Arus ngalir ngaliwatan mandi uyah molten, ngamangpaatkeun lalawanan listrik -na pikeun panas workpieces.

  • Arus Tinggi, Tegangan Rendah:Sarupa jeung tungku arc submerged, merlukeun ngarobah tegangan tinggi kana tegangan lemah sareng arus tinggi cocog pikeun konduksi ngaliwatan uyah.
  • Karakteristik Mimitian -Khusus:Uyah padet téh non-konduktif, merlukeun sistem ngamimitian-bantuan pikeun ngalebur uyah antara éléktroda sarta ngabentuk jalur konduktif saméméh trafo utama bisa beroperasi. Trafo kudu nampung prosés ngamimitian- ieu.

8. Tunggal -Fase Graphitization Tungku Transformer

 

 

(1) Aplikasi primér:Suplai kakuatan katungku grafitisasikawas tungku Acheson, nu ngarobah produk karbon (misalna, éléktroda blanks) kana struktur kristal grafit dina -suhu ultra luhur.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Muatan tungku bertindak salaku unsur pemanasan résistif sareng bahan anu diolah.

  • Kapasitas anu ageung sareng arus anu ageung:Jinis ieu ngagaduhan kapasitas sareng arus kaluaran panggedéna diantara sadaya trafo tungku, kalayan arus sekundér sering langkung ti 100 kA.
  • Peraturan Tegangan Unik:Alatan kakuatan gede pisan diperlukeun, kombinasidina-muat tap changersjeungruntuyan-sambungan deui paralelilaharna dipaké pikeun nyaluyukeun tegangan jeung arus dina rentang lega, minuhan profil pemanasan sarta soaking lila tina prosés graphitization.

9. Tunggal -Fase Arc Tungku Transformer

 

 

(1) Aplikasi primér:Dipaké utamana dinatungku busur steelmaking leutik, tungku lebur foundry, atawalaboratorium -skala tungku busur panalungtikan.

(2) Prinsip & Karakteristik Gawé:Prinsip dasarna sarua jeung tilu-tungku busur fase, tapi pamakéan hiji-suplai fase ngabalukarkeun pertimbangan aplikasi anu béda.

  • Kapasitas Relatip Leutik:Diwatesan ku kapasitas catu daya fase tunggal-, biasana dipaké pikeun produksi skala leutik nepi ka sedeng-.
  • Dampak Grid signifikan:Beban fase tunggal anu gedé-bisa gampang ngabalukarkeun teu saimbangna grid tilu{1}}, ngawatesan aplikasina sarta mindeng merlukeun alat kompensasi.

Ringkesanana,tipena béda trafo tungku mangrupakeun produk tina prosés industri husus maranéhanana. Aranjeunna khusus dina parameter desainna (tegangan, arus, impedansi), metode pangaturan tegangan, kapasitas kaleuleuwihan, sareng rezim operasional. Ngarti sareng milih trafo tungku anu leres penting pisan pikeun mastikeun kasalametan produksi, ningkatkeun kualitas produk, sareng ngirangan konsumsi énergi.

 

 

 

III. Métode régulasi tegangan tungku Transformers

20251104101902551177

Alatan tegangan sekundér low, arus badag, sarta rentang régulasi tegangan lega tina trafo tungku (merlukeun adjustment tina nilai maksimum nepi ka 25% ~ 50% tina nilai maksimum), métode pangaturan tegangan maranéhanana anu substansi béda ti trafo kakuatan. Metodeu utama nyaéta kieu:

1. Variabel Flux Peraturan tegangan

Prinsipna nyaéta nyetél tap régulasi tegangan atanapi gulungan régulasi tegangan anu misah dina gulungan primér. Nalika tegangan primér konstan, tegangan per péngkolan dirobah ku cara ngarobah jumlah robah warna ka warna tina pungkal primér disambungkeun ka sirkuit, kukituna ngarobah tegangan pungkal sekundér. Fluks inti robah nalika pangaturan tegangan.

  • Fitur: Struktur basajan, sarta windings bisa disusun concentrically atawa dina ragam staggered. Lamun jumlah robah warna ka warna tina taps pungkal primér sarua, bédana hambalan tegangan sekundér teu sarua; lamun bédana hambalan sarua diperlukeun, a pungkal tumpuk kudu dipaké. Nalika tegangan sekundér dina maksimum na, bagian dianggurkeun tina pungkal primér rawan osilasi tegangan, nu teu nguntungkeun pikeun insulasi. Nalika tegangan sekundér di minimum, dénsitas magnét inti rendah, anu henteu ekonomis pikeun produk kalayan rentang régulasi tegangan anu lega. Situasi bisa dironjatkeun ku ngagunakeun transformasi D-Y.
  • Lingkup Aplikasi: Trafo tungku leutik sareng sedeng -ukuran sareng tegangan primér 35kV atanapi sahandapeun sareng rentang pangaturan tegangan kirang ti 20%.

 

2. Regulasi tegangan trafo runtuyan

A trafo runtuyan ditambahkeun dina tank tina trafo utama. Gulungan tegangan -rendah tina trafo utama sareng trafo séri disambungkeun sacara séri. Tegangan tina -tegangan luhur pungkal tina trafo runtuyan dirobah ngaliwatan pungkal régulasi tegangan misah tina trafo utama, kukituna ngarobah tegangan komposit tina low - windings tegangan tina trafo utama jeung trafo runtuyan.

  • Kaunggulan: rentang régulasi tegangan lega, sarta bédana hambalan tegangan sekundér sarua lamun jumlah ketok robah warna ka warna sarua. Tegangan primér teu diwatesan ku tingkat insulasi tina tap -changer tur bisa langsung turun ti 63~220kV, ngaleungitkeun kabutuhan gardu perantara. Kapasitas pungkal régulasi tegangan jauh leuwih leutik batan kapasitas kaluaran trafo tungku, sahingga gampang pikeun milih tap -changer kalawan faktor kaamanan tinggi. Pengaturan tegangan pungkal bisa disambungkeun ka kapasitor santunan pikeun ngaronjatkeun faktor kakuatan. Trafo utama beroperasi dina fluks konstan, sahingga desain produk kalawan kapasitas badag sarta rentang régulasi tegangan lega leuwih ekonomis.
  • Kakurangan: Struktur kompléks, waktu-nyéépkeun pembuatan, jeung teu merenah pikeun mulasara. Nalika di taps négatip, leungitna beban badag, sarta leungitna beban dina tegangan sekundér minimum rada béda ti nu di tegangan sekundér maksimum, sarta increment tegangan impedansi badag.
  • Lingkup Aplikasi: Trafo tungku kalayan kapasitas 10000kVA atawa leuwih, atawa trafo tungku kalayan tegangan primér tinggi (63kV atawa leuwih).

 

3. Regulasi tegangan Autotransformer

Éta diwangun ku autotransformer sareng trafo tungku kalayan rasio transformasi tetep, anu tiasa dipasang dina tank anu sami atanapi nyalira, kalayan tingkat insulasi maksimal 35kV.

  • Fitur: Titik nétral umum tina autotransformer kudu reliably grounded (lamun tingkat tegangan sisi primér sarta sekundér béda); eta bisa ungrounded nalika tingkat tegangan anu sarua. Lamun jumlah péngkolan ketok sarua, -selisih tegangan tegangan handap trafo tungku sarua. Parobahan impedansi leutik nalika prosés régulasi tegangan. Pikeun produk fase tunggal -, bisa dipaké tilu-inti anggota kalayan bagian melintang anu teu sarua-, kalayan hiji dahan keur pungkal régulasi tegangan autotransformer, hiji dahan keur pungkal trafo tungku, sarta hiji dahan salaku yoke umum, hasilna desain anu leuwih ekonomis. Produk berkapasitas-badag kudu ngadopsi struktur nu misah, sarta beus panyambung antara autotransformer jeung tungku trafo kudu disingget tur ditutupan pikeun nyegah karuksakan kana autotransformer alatan pondok pisan badag -arus sirkuit bisi aya sirkuit pondok.

 

 

 

IV. Pertimbangan Desain konci pikeun Transformers tungku

 

1. Prinsip pangaturan pungkal

Alatan jumlah puteran saeutik jeung inténsitas arus tinggi dina -tegangan pungkal handap, tap changer biasana disetel dina -tegangan pungkal luhur. Ku cara ngarobah jumlah puteran dina -tegangan pungkal luhur, tegangan sekundér bisa diatur. Posisi ketok anu béda bakal nyababkeun parobahan dina dénsitas fluks inti. Wates luhur tegangan sekundér nangtukeun ukuran inti, sarta rentang pangaturan tegangan langsung mangaruhan jumlah total péngkolan dina pungkal. Dua parameter ieu babarengan nangtukeun pamakean bahan sareng biaya manufaktur trafo.

 

2. Ciri impedansi jeung Optimasi Struktural

Rentang pangaturan tegangan sekundér sabanding tibalik jeung kuadrat pungkalimpedansi. Dina desain standar, impedansi kudu dikawasa dina 15%. Rentang keran anu langkung ageung ningkatkeun kompleksitas struktur belitan, sedengkeun rentang keran anu langkung alit kondusif pikeun ngahontal desain anu kompak. Nalika ngagolongkeun gulungan, perlu mastikeun yén ciri impedansi unggal -coil tegangan low tetep konsisten. Pendekatan anu umum nyaéta ngabagi -belitan tegangan luhur kana sababaraha gulungan paralel sareng nganggo keran tengah pikeun ngalihkeun tegangan gancang.

 

3. titik konci desain struktural

Awak kotak sareng struktur clamping sadayana didamel tina baja. Pikeun kondisi arus tinggi, perhatian husus kudu dibayar ka:

  • Busbar disusun dina grup luyu jeung windings.
  • Busbar anu padeukeut disusun ku arus sabalikna.
  • Jaga jarak anu aman pikeun nyegah bocor magnét sareng pemanasan.

Koneksi tilu-fase ngadopsi -koneksi délta sisi tegangan handap. Dina desain modéren, titik sambungan dipindahkeun ka luar ka luar kotak, sacara efektif ngirangan karugian internal. Nalika trafo jauh tina tungku listrik, kolektor busbar kedah dipasang di sisi caket tungku listrik pikeun ngirangan karugian garis.

 

4. Cooling sarta Protection

Tungku listrik anu ageung langkung milih desain cai-pendingin, anu langkung ekonomis upami aya suplai cai anu stabil. Upami kualitas cai henteu nyumponan standar, skéma penyejukan alami kedah diadopsi. Pikeun adaptasi jeung lingkungan berdebu, trafo kudu boga struktur disegel pinuh, sarta alat sealing husus kudu disetel dina témbok -titik tembus busbars pikeun éféktif nyegah lebu asup.

 

 

 

V. Susunan winding of tungku Transformers

 

Trafo tungku diwangun ku -tegangan tinggi, voltase{1}}regulasi, sareng -rendah gulung tegangan, kalayan susunanna nuturkeun prinsip-prinsip konci ieu:

1. Prinsip Inti

 

 

Kasaimbangan Poténsial Magnét: Pikeun gulungan staggered, unggal gugus magnét bocor luhur jeung low -gulungan tegangan kudu boga poténsi magnét jeung struktur simetris sarua. Pikeun windings concentric, laju unbalance poténsi magnét teu kudu ngaleuwihan 6%.

Impedansi Tumuwuh Control: Saluyukeun konfigurasi pungkal pikeun ngawatesan kanaékan impedansi dina tegangan kaluaran low, mastikeun ciri éksternal teuas pikeun operasi tungku stabil.

Efisiensi Bahan: Maksimalkeun faktor pangeusian pungkal sareng jaga tegangan inti -beubeut padeukeut handap pikeun desain ekonomis.

 

2. Susunan winding Staggered

 

 

Gulungan dibagi sacara aksial kana sababaraha bagian, kalayan bagian tegangan luhur sareng handap -disusun sacara bergantian. Unggal bagean tegangan tinggi jeung low -gugus magnét bocor boga poténsi magnét saimbang jeung diménsi radial (bédana Kurang atawa sarua jeung 5%). Bagéan tegangan tinggi-sering ditempatkeun dina duanana tungtung. Pikeun pangaturan tegangan jero, konfigurasi kawas "kasar-fine tuning" nyaluyukeun gugus magnét bocor pikeun ngadalikeun impedansi.

 

3. Susunan pungkal concentric

 

 

(1) Low-voltage windings éksternal pikeun gampang lead-out. Tegangan-gulungan pangaturan biasana internal, kalayan -tegangan luhur gulungan di tengah; pikeun régulasi tegangan ultra -lebar, gulungan pangaturan tegangan{7}}ditempatkeun di tengah.

(2) Dina régulasi tegangan trafo runtuyan:

  • Trafo utama: Low-tegangan (éksternal) → Luhur-tegangan (tengah) → Tegangan-regulator (internal).
  • Seri trafo: Low -tegangan (éksternal) → Luhur-tegangan (internal). Gulungan dasar (upami tambihan) aya di antara gulungan tegangan -regulasi sareng -voltase luhur.

Kasimpulanana, susunan staggered sareng konsentris dipilih dumasar kana kasaimbangan poténsi magnét, kontrol impedansi, sareng ékonomi desain, mastikeun operasi trafo anu stabil sareng efisien.

 

 

 

VI. Komponén Struktural Inti tina Transformers tungku: Bedana jeung Power Transformers

20251104103743554177

Alatan kudu adaptasi jeung kaayaan gawé furnaces listrik kayaning suhu luhur, arus badag, sarta pangaturan tegangan sering, trafo tungku geus sasaran béda dina struktur komponén inti ti trafo kakuatan biasa. Di handap ieu pedaran lengkep ngeunaan komponén distinguishing konci.

1. Conjugate Core

  • Fitur struktural: Inti reaktor jeunginti trafobabagi hiji yoke umum, ngabentuk hiji terpadu "conjugate" desain.
  • Bedana titik: Inti trafo jeung inti reaktor trafo kakuatan biasa lolobana struktur misah bebas tanpa yoke umum.
  • Tujuan desain: Niiskeun volume sakabéh ngaliwatan yoke dibagikeun, ngurangan leakage leungitna magnét, sarta ngaronjatkeun efisiensi gandeng tina sirkuit magnét inti pikeun adaptasi jeung kabutuhan pangaturan dinamis tina beban tungku listrik.

 

2. Staggered Windings

The windings of tungku trafo ngadopsi desain staggered husus, nu béda ti métode pungkal konvensionaltrafo kakuatan. Aranjeunna utamana dibagi kana dua jenis:

  • Gulungan langsung -tatu: Konduktor disusun sacara bergantian dina pitch khusus salami gulung langsung, henteu nuturkeun logika puteran berurutan seragam tina trafo daya.
  • Dirakit windings staggered: Windings anu prefabricated di bagian lajeng dirakit dina susunan, kalawan arah pungkal jeung posisi unggal bagian tina windings disebarkeun ganti.
  • Kauntungan inti: Ningkatkeun résistansi sirkuit pondok tina gulungan, ningkatkeun distribusi médan listrik sareng médan magnét di jero gulungan, ngirangan leungitna lokal, sareng adaptasi sareng kaayaan arus inrush nalika ngamimitian tungku listrik.

 

3. Concentric Windings (Desain Husus pikeun Pangaturan Tegangan sareng -Kulitan Tegangan Rendah)

Gulungan konsentris tina trafo tungku gaduh béda anu signifikan ti trafo kakuatan dina bentuk struktur gulungan pangaturan tegangan sareng gulungan tegangan -rendah:

Tegangan régulasi windings

  • Jinis pungkal: Ngawengku opat desain husus: tipe kontinyu, tipe interleaved, tipe spiral, jeung tipe cylindrical, jeung skenario aplikasi leuwih sasaran.
  • Titik bédana: Gulungan pangatur tegangan tina trafo daya utamana tipe kontinyu sareng dina-struktur beban régulasi tegangan. The interleaved sarta spiral tegangan régulasi windings of tungku trafo leuwih difokuskeun tahan tegangan impuls, sedengkeun tipe cylindrical ngaoptimalkeun stabilitas médan magnét salila pangaturan tegangan.
  • Sarat adaptasi: Nyumponan kabutuhan rentang -regulasi tegangan anu lega sareng sering salami peleburan tungku listrik, sareng ningkatkeun réliabilitas insulasi gulungan.

Handap -Kulitan Tegangan

(1) Tipe struktural husus:

  • Ganda -disc low{1}}voltage windings: Tatu dina ganda- ruas disc, kalawan aréa dissipation panas nu leuwih gede dibandingkeun jeung low konvensional -gulungan tegangan trafo daya.
  • "Angka-8" ngawangun gulungan tegangan handap: Gulungan disebarkeun dina bentuk "angka-8", sacara efektif ngirangan fluks magnét bocor sareng adaptasi kana transmisi arus anu ageung.
  • Lempeng-tipe low-voltage windings: Ngadopsi desain struktural-plat datar, ngurangan éfék kulit dina arus badag, jeung ningkatkeun -kapasitas mawa arus.

(2) Bedana inti: The low -voltage windings trafo kakuatan utamana cylindrical jeung spiral tipe. The low -voltage windings of furnace transformers are all designs to adapt to large current work conditions, more focusing on low loss and high heat dissipation performance.

 

4. Kawat Timbal Tegangan Lemah-

  • Fitur struktural: Kawat timbel tegangan -rendah nganggo konduktor bagian -melintang ageung, sareng jalur perenah dioptimalkeun kana desain impedansi -jarak pondok,-rendah. Struktur shielding dipaké dina sababaraha skenario.
  • Titik bédana: Kawat timbel tegangan -rendah tina trafo kakuatan langkung difokuskeun kana panyalindungan insulasi sareng kabel anu rapih. Kawat timah tegangan -rendah tina trafo tungku utamana dioptimalkeun di sabudeureun "transmisi arus ageung" kalayan bagian konduktor anu langkung ageung -sareng impedansi handap pikeun ngirangan leungitna kawat timah.

 

5. Handap-Terminal Outlet Tegangan

(1) Jenis husus:

  • Terminal plat tambaga: Diprosés tina sapotong tunggal plat tambaga kandel, kalawan aréa kontak badag, cocog pikeun sedeng jeung kapasitas badag transmisi ayeuna.
  • Air-terminal pipah tambaga tiis: Paké tabung tambaga kerung salaku pamawa, digabungkeun jeung -sistem cooling cai, nu bisa gancang dissipate panas dihasilkeun ku arus badag.

(2) Titik bédana: Terminal outlet tegangan -rendah tina trafo kakuatan lolobana bar tambaga konvensional atawa terminal tipe bolt-tanpa desain cooling cai-dedikasi. Struktur terminal trafo tungku dirarancang khusus pikeun tahan kaayaan kerja anu ageung sareng -suhu luhur, mastikeun stabilitas transmisi ayeuna sareng umur jasa.

 

 

Kirim surélék Panalungtikan