Power Transformer
-
Olie nedsænkede krafttransformereEn krafttransformator er blot en klassificering af transformere med et spændingsområde, der varierer mellem 33 kV-400 kV og en rating over 200 MVA. Spændingsværdierne for strømtransformatorer, der...Mere
-
S(F)SZ11 Power TransformerGNEE's S(F)SZ11 Power Transformer-serie af tre-fasede krafttransformatorer med lavt-tab er selv-udviklede og omkostningseffektive-høj-pålidelighedstransformatorer.Mere
-
S(F)SZ10 Power TransformerGNEE's S(F)SZ10-strømtransformer er en af transformatorerne i serien med lavt-tab. S (F) SZ10 krafttransformator er en dobbelt-tre- trefaset ventilationstransformator. Lavspændingssiden vedtager...Mere
-
220KV Klasse 3-Phase To-Winding NLTC Power TransformerGNEE's 220KV Klasse 3-Phase Two-Winding NLTC Power Transformer er en olie-nedsænket transformer. Den vedtager tovejsvikling og toroid spolestruktur. Dens unikke design kan forbedre den...Mere
-
110KV Klasse Trefaset Power Transformer110kV-seriens olie-nedsænkede krafttransformator blev udviklet af GNEE til at imødekomme behovene for transformation af elnet i byer og på landet og energibesparelse på markedet. Det er optimeret...Mere
-
66KV klasse trefaset to-vindende NLTC Power TransformerDen 66KV tre-fasede to--vindede NLTC-strømtransformator er specielt designet til systemer med et spændingsniveau på 66 kV (66 kV). Det er en to-strømtransformer, der bruges i tre-elektriske systemer.Mere
-
H61 40kva olienedsænket 20/0,4KV Power TransformerH61 40kVA Oil-Nedsænket 20/0,4kV Power Transformer er en transformer, der bruges i strømdistributionssystemer. Den har en nominel kapacitet på 40kVA og er designet til at transformere spændinger...Mere
-
230 KV 220kv Power TransformerGNEE 220kV 230 kV transformere er i overensstemmelse med international standard:GB 6451 Specifikationer og tekniske krav til olie-strømtransformatorer;IEC 60076 Power Transformers;AS NZS 60076...Mere
-
220kv olie nedsænket elektrisk krafttransformerGNEE mærket 220kV lavt tab serie tanformer er vores idependendl udviklede nye gerartion af tanfomer på bas oiabsorption af indenlandsk og fremmed avanceret teknologi.Mere
-
H59 3 Phase Step Up Power Transformers 415v/11kvH59 3 Phase Step Up Power Transformers 415v/11kv er velegnet til AC 50 (60) Hz, tre-faset maksimalt navneskilt kapacitet 2500kVA (enkelt-maksimalt navneskilt kapacitet 833kVA, enkelt-faset...Mere
-
138kv 132kv Power TransformerStandarderne for 138kV og 132kV transformere er: GB 6451 olie-nedsænket krafttransformator specifikationer og tekniske krav; IEC 60076 krafttransformer; AS NZS 60076 krafttransformer; CSAC88-16...Mere
-
69Kv 66Kv Power Transformer69kv 66kV Power Transformer er en 66 kV/69kv krafttransformer. Denne 15 MVA (15000 kVA) transformer spiller en vital rolle i strømforsyningen til solcellegårdsprojekter. Transformatoren overholder...Mere
Hvad er Power Transformer?
Strømtransformatoren er en enhed, der konverterer bulk elektrisk strøm fra en frekvens til en anden. Den bruger et elektromagnetisk felt til at skabe et magnetfelt i metalspolerne, som lagrer elektrisk energi og derefter leverer den tilbage i form af et elektrisk felt, når handlingsknappen er tændt.
Fordele ved Power Transformer
Strømtransformatorer spiller en afgørende rolle i moderne strømsystemer og tilbyder flere fordele, der er afgørende for effektiv distribution og kontrol af elektrisk energi:
Spændingstransformation:Den primære funktion af en krafttransformator er at ændre spændingsniveauet, enten at hæve det til transmission over lange afstande eller sænke det til distribution til private, kommercielle og industrielle forbrugere. Højere spændinger giver mulighed for mere effektiv kraftoverførsel med lavere energitab.
Isolation:Strømtransformatorer giver elektrisk isolation mellem forskellige dele af strømsystemet. Denne isolation forhindrer strømmen mellem sektioner og sikrer, at fejl eller udstyrsfejl i en del af systemet ikke påvirker andre dele.
Styring af strømflow:Transformatorer med-belastningsudtagsvekslere eller automatisk trykudtag kan justere spændingsniveauer dynamisk for at styre strømflowet i nettet. Denne evne er afgørende for at opretholde systemstabilitet og optimere brugen af produktionsressourcer.
Energieffektivitet:Ved at reducere strømmen gennem lederne reducerer krafttransformatorer I²R-tabene (hvor I er strømmen og R er modstanden). Dette gør transmission og distribution af elektricitet mere-energieffektiv.
Regulering af spænding:Strømtransformere af god kvalitet har indbygget-mekanismer til at regulere spændingen under varierende belastningsforhold, hvilket sikrer, at slutbrugere- får en stabil og ensartet forsyning af elektrisk energi på trods af udsving opstrøms.
Træd-over harmoniske ned:Når ikke-sinusformede belastninger er til stede (f.eks. drev med variabel hastighed, elektroniske enheder), kan strømtransformatorer dæmpe højere harmoniske til en vis grad, når de sænker spændingen. Dette kan afhjælpe harmoniske-relaterede problemer i distributionsnetværk.
Systemfleksibilitet:Transformatorer muliggør tilslutning af forskellige spændingsniveauer inden for nettet, hvilket letter integrationen af forskellige produktionsstationer, vedvarende energikilder og lagerfaciliteter.
Økonomiske fordele:Ved at minimere energitab og muliggøre brugen af lavere-omkostningsgenerering bidrager transformatorer til elsystemets økonomiske effektivitet. Derudover kan de forlænge distributionsaktivernes levetid ved at reducere den termiske belastning på kabler og beskyttelsesenheder.
Pålidelighed:Korrekt vedligeholdte krafttransformatorer øger pålideligheden af den elektriske forsyning. De kan designes med redundans og overvågningsfunktioner for hurtigt at identificere problemer og reducere nedetid.
Skalerbarhed:Transformatorernes modulære karakter giver mulighed for skalerbarhed af strømsystemet. Efterhånden som efterspørgslen vokser, kan transformere tilføjes eller opgraderes for at imødekomme øgede krav til kraftoverførsel uden væsentlige infrastrukturændringer.

Typer af krafttransformere
Der er flere typer strømtransformatorer, der hver især er designet til specifikke applikationer og behov for strømfordeling. Her er nogle af de almindelige typer:
1. Transformere af kernetype:Disse er de mest anvendte transformatorer. De består af en magnetisk kerne bestående af siliciumstålplader, som danner et lukket magnetisk kredsløb. Vindingerne er placeret rundt om kernen. Transformere af kernetype er generelt mindre og lettere end transformatorer af skaltype.
2. Transformere af skaltype:Disse har en magnetisk kerne formet som skallen af en krabbe, med ben, der buer indad for at danne en kontinuerlig magnetisk bane. Transformatorer af skaltype er mindre modtagelige for fejl-induceret overophedning og bruges ofte til højere effekt.
3. Autotransformere:En autotransformer er en type transformer med kun én vikling. Den fungerer efter princippet om impedansspændingsregulering, hvilket giver mulighed for enkle og kompakte designs. Autotransformatorer bruges ofte til lav-applikationer, og hvor der kræves præcis spændingsstyring.
4. Fordelingstransformatorer:Disse er typisk små strømtransformatorer, der bruges til at sænke spændingen fra transmissionsniveauet til det niveau, der bruges i husholdnings- og erhvervsapparater. Fordelingstransformatorer er normalt padmonterede, polmonterede eller er fritstående-enheder placeret i elektriske-understationer.
5. Strømtransformere:Disse er store enheder, der bruges i elektriske krafttransmissions- og distributionssystemer. De er vurderet med hensyn til effekthåndteringskapacitet og har høj effektivitet og reguleringsegenskaber, der er velegnede til høje spændinger og strømme.
6. Instrumenttransformatorer:Disse omfatter strømtransformatorer (CT'er) og potentialtransformatorer (PT'er), som er designet til at måle elektrisk effekt på- højspændingsledninger. Instrumenttransformatorer reducerer høje spændinger og strømme til niveauer, der er egnede til måling og registrering.
7. Transformere af tørre-type:Disse bruger ikke noget flydende dielektrisk medium og er afhængige af luft til at isolere viklingerne. De bruges ofte indendørs, hvor risikoen for brand er et problem.
8. Olie-transformatorer:Disse bruger mineralolie som kølemiddel og isolerende medium. De bruges i vid udstrækning udendørs på grund af deres fremragende køleegenskaber og høje-temperaturtolerance.
9. Reguleringstransformatorer (på-belastningsstrømskiftere):Disse transformere har en justeringsmekanisme, der gør det muligt at ændre drejningsforholdet, mens transformeren er under belastning. Dette bruges til at regulere udgangsspændingen på trods af variationer i belastning og indgangsspænding.
10. Faststoftransformatorer-:Disse er nye teknologier, der bruger strømelektronik til at styre udgangsspændingen og frekvensen dynamisk. De forventes at spille en væsentlig rolle i intelligente net og distribuerede energiressourcesystemer.

Anvendelse af Power Transformer
Strømtransformatorer er grundlæggende komponenter i elektriske strømsystemer, der tjener en bred vifte af applikationer på tværs af forskellige sektorer. Deres primære rolle involverer at øge eller sænke spændingerne for at lette effektiv krafttransmission og -distribution. Her er de vigtigste anvendelser af krafttransformatorer:
Elektriske transformerstationer:Transformatorer er integreret i både transmissionstransformatorstationer, som øger spændingen til langdistancetransmission, og distributionstransformatorstationer, som skruer ned for spændingen til lokal distribution. De muliggør integration af strøm fra forskellige generationskilder i nettet.
Industrielle faciliteter:Store industrier har ofte deres egne strømfordelingssystemer, herunder transformere, der kan håndtere højspændingerne fra transmissionsledninger og reducere dem til sikrere og mere anvendelige niveauer for maskiner og udstyr.
Kommercielle bygninger:Kontorbygninger, indkøbscentre og andre kommercielle strukturer anvender transformatorer til at levere strøm ved passende spændinger til belysning, varme, ventilation, klimaanlæg (HVAC) og andre elektriske belastninger.
Boligområder:Fordelingstransformere bruges i boligområder til at give individuelle bygninger lavspænding til husholdningsapparater og belysning.
Integration af vedvarende energi:Transformatorer er afgørende for at forbinde vedvarende energikilder, såsom vindmøller og solcelleanlæg, til elnettet. De hjælper med at matche spændingsniveauerne for den genererede strøm til netkravene.
Forsyningsselskaber:Forsyningsselskaber er afhængige af transformere for at opretholde integriteten og stabiliteten af elnettet, administrere spændingsniveauer og strømstrømme for at optimere nettets ydeevne og pålidelighed.
Telekommunikationssystemer:Nogle transformere er specielt designet til telekommunikationsapplikationer, såsom regulering af spændingen, der leveres til telefonrepeatere og andet udstyr langs kommunikationslinjer.
Elektrificeret transport:Transformatorer bruges i elektriske jernbaner og trolleybussystemer til at konvertere strøm fra det elektriske net til de spændingsniveauer, der kræves af traktionsmotorerne.
Nød backup systemer:Standby-strømsystemer på hospitaler, datacentre og anden kritisk infrastruktur anvender transformere til at sikre uafbrudt strømforsyning under strømafbrydelser.
Uddannelses- og forskningsinstitutioner:Universiteter, gymnasier og forskningslaboratorier kræver transformere til at levere den nødvendige elektriske infrastruktur til laboratorier, forskningsudstyr og uddannelsesfaciliteter.
Minedrift:Transformatorer er indsat i minedriftssteder for at levere de høje effektkrav til boreudstyr, pumper og forarbejdningsanlæg.
Marine og offshore platforme:Transformere bruges i marinefartøjer og offshore olieplatforme til at konvertere spændinger til passende niveauer for udstyr ombord og til at interagere med forskellige strømsystemer.

Komponenter i Power Transformer
En krafttransformator består af flere nøglekomponenter, der arbejder sammen for effektivt at konvertere elektrisk strøm fra et spændingsniveau til et andet. Her er en oversigt over disse komponenter:
1. Kerne:Kernen er den magnetiske komponent, der giver en vej for den magnetiske flux, der produceres af strømmen i viklingerne. Det er typisk lavet af siliciumstållamineringer for at reducere energitab på grund af hvirvelstrømme.
2. Vindinger:Der er mindst to viklinger i en transformer: den primære vikling og den sekundære vikling. Disse viklinger er spoler af tråd, der er elektrisk isoleret fra hinanden og viklet rundt om kernen. Den primære vikling er forbundet til indgangsspændingen, mens den sekundære vikling giver udgangsspændingen efter transformation.
3. Tryk på vikling:Nogle transformere har yderligere viklinger kendt som tapviklinger, som giver mulighed for spændingsjusteringer uden fysisk at ændre viklingerne. Dette er især nyttigt til at kompensere for spændingsfald over lange afstande.
4. Isolering:For at forhindre kortslutninger mellem viklingerne og kernen anvendes forskellige typer isoleringsmaterialer. Disse kan omfatte papir, lak og syntetiske materialer, der giver elektrisk isolering og modstår termiske belastninger.
5. Udluftning:I oliefyldte-transformatorer er der installeret en udluftning for at filtrere luften, der kommer ind i konservatortanken, når transformatoren afkøles, og olien trækker sig sammen. Dette er med til at holde fugt og urenheder ude af transformatorens indre.
6. Kølesystem:Transformatorer genererer varme gennem elektrisk modstand og magnetiseringstab. Kølesystemer, som kan omfatte naturlig luftkøling, tvungen luftkøling med ventilatorer eller væskekøling med olie eller en glykolopløsning, anvendes til at holde driftstemperaturerne inden for sikre grænser.
7. Tank:Transformatorens tank rummer kernen og viklingerne og indeholder kølemediet, enten olie eller en anden væske. Tanken skal være robust nok til at indeholde det indre tryk og modstå korrosion.
8. Bøsninger:Bøsninger er isolatorer, der tillader højspændingskabler at passere gennem transformatortankens væg uden at forårsage kortslutning.
9. Trykskifter:On-load tap changers (OLTC) giver mulighed for dynamisk justering af drejningsforholdet, mens transformatoren er strømførende. Dette muliggør spændingsregulering i realtid- for at kompensere for ændringer i systemspændingen.
10. Måle- og beskyttelsesanordninger:Transformatorer kan også omfatte enheder til overvågning og beskyttelse, såsom spændingsudtag, strømtransformatorer (CT'er), potentialtransformatorer (PT'er), temperatursensorer og relæer, der registrerer fejl og igangsætter beskyttelseshandlinger.
11. Konservatortank:Til olie-nedsænkede transformere bruges en konservatortank (ofte kaldet 'tromle') til at rumme udvidelsen og sammentrækningen af olien på grund af temperaturændringer og til at adskille gassen fra olien.

Materiale af Power Transformer
Stål til kernen:Transformatorens kerne er typisk lavet af siliciumstål, også kendt som siliciumjern. Dette materiale har en høj permeabilitet, som minimerer hysteresetab og giver god magnetisk fluxledning. Kernen er normalt fremstillet af stemplede E--formede lamineringer, der er stablet sammen for at reducere hvirvelstrømtab.
Kobber eller aluminium til viklinger:Lederne, der bruges i viklinger, er generelt lavet af kobber eller aluminium, som begge har fremragende ledningsevne. Kobber foretrækkes for dets overlegne ledningsevne og mekaniske styrke, men er dyrere og tungere end aluminium. Aluminium bruges nogle gange, især i større transformere, på grund af dets lavere vægt og omkostninger, på trods af at det har lavere ledningsevne end kobber.
Olie:Mineralolie fungerer som det primære isolerings- og kølemedium i olie-fyldte transformere. Den har fremragende elektrisk isolerende egenskaber, er stabil ved høje temperaturer og har et højt flammepunkt for sikkerheden.
Isoleringsmaterialer:Vindingerne og kernen er isoleret fra hinanden og fra eksterne miljøer ved hjælp af materialer som cellulosepapir, trykplade, glas, teflon og forskellige syntetiske materialer. Disse isoleringsmaterialer skal modstå høje spændinger og temperaturer uden at nedbrydes.
Skum og geler:Nogle transformere bruger gas-fyldt skum eller silikonegeler i konservatortanken til at absorbere og indeholde alle gasser, der kan produceres på grund af olienedbrydning eller termisk stress.
Udluftningselementer:Silicagel-ventilatorer bruges i konservatortanke for at forhindre ekstern luft i at trænge ind i transformeren. De absorberer fugt og beskytter transformeren mod atmosfæriske forhold.
Kølemidler:I tvungen-luft- eller væskekølede-transformatorer bruges kølemidler såsom brintgas til at forbedre afkølingen ved at fremme hurtigere varmeafledning.
Tapskiftermekanismer:På-belastningskoblinger er lavet af robuste metaller som stål og aluminium, sammen med kompositmaterialer, for at modstå de mekaniske belastninger ved drift, mens de bærer høje spændinger.
Termiske overvågningsenheder:Materialer som bimetalliske strimler eller moderne polymerer bruges i termiske beskyttelsesanordninger til at overvåge transformatorens temperatur og udløse advarsler eller nedlukninger, hvis der opstår overophedning.
Strukturelle materialer:Transformatorens tank og bærende strukturer er lavet af kulstofstål eller andre strukturelle metaller, der giver modstandsdygtighed over for miljøfaktorer såsom korrosion og fysiske påvirkninger.
Processen med at fremstille en krafttransformator involverer flere indviklede trin, der kræver præcisionsteknik og kvalitetskontrol for at sikre, at det endelige produkt opfylder de nødvendige standarder og specifikationer. Her er en oversigt over den typiske fremstillingsproces:
1. Design og teknik:
● Ingeniører designer transformeren i overensstemmelse med de påkrævede specifikationer, herunder spænding, strøm, frekvens og termisk klassificering.
● Designet tager højde for kølemetode, isoleringsniveau, kerneform og viklingskonfiguration.
2. Materialeindkøb:
● Materialer som siliciumstål, kobber eller aluminium, isoleringspapir og kølevæsker (f.eks. mineralolie) hentes og inspiceres med henblik på kvalitetssikring.
3. Kerneproduktion:
● Lamineringer af siliciumstål skæres til og stables for at danne transformatorkernen.
● Kernen gennemgår en række kontroller for at sikre den korrekte stablingssekvens og mellemrumstolerance.
4. Vikling:
● De primære og sekundære viklinger er viklet på kernen.
● Der lægges særlig vægt på isoleringen mellem viklinger og kernen for at forhindre kortslutninger.
● Viklemaskiner er kalibreret til præcis lagdeling og spænding for at opretholde ensartethed og integritet.
5. Isolering og montage:
● Isoleringsmaterialer påføres mellem lagene og rundt om viklingerne for at give elektrisk isolering og termisk beskyttelse.
● Forskellige sektioner af transformatoren samles, herunder montering af viklingerne på kernen, montering af trinkoblere og montering af bøsninger.
6. Vakuumimprægnering (hvis relevant):
● Hvis transformatoren bruger et harpiks-imprægneret isoleringssystem, vakuumimprægneres samlingen for at fjerne luft og fylde isoleringen med harpiks, hvilket forbedrer den mekaniske styrke og den elektriske ydeevne.
7. Fyldning og test af kølesystem:
● Transformatoren fyldes med kølemediet, sædvanligvis olie, og et eventuelt gasopsamlingssystem er installeret.
● Der udføres et batteri af tests for at verificere isolationsmodstanden, polariteten og fraværet af kortslutninger.
8. Installation og kalibrering af trykskifter:
● Der er monteret og kalibreret en-belastningskobling for at sikre nøjagtig og pålidelig spændingsjustering under belastning.
9. Afsluttende test:
● Transformatoren gennemgår grundige tests, herunder kort-kredsløbstests, åbne-kredsløbstests, isolationsmodstandstests og termografiske inspektioner for at vurdere dens ydeevne og sikkerhed under forskellige driftsforhold.
10. Maling og mærkning:
● Efter vellykket test males transformeren med beskyttende belægninger og mærkes med informationer om dens drift og vedligeholdelse.
11. Emballage og forsendelse:
● Den færdige transformer pakkes omhyggeligt for at beskytte den under transport og sendes til kundens websted.

Sådan vedligeholdes Power Transformer
Vedligeholdelse af en krafttransformator er afgørende for at sikre dens levetid, pålidelighed og effektivitet i drift. Følgende trin skal tages for korrekt vedligeholdelse:
1. Regelmæssig inspektion:
● Efterse transformeren visuelt for tegn på skade, såsom buler, rust eller løse forbindelser.
● Tjek for olielækager fra konservatortanken eller andre komponenter.
● Sørg for, at kølesystemet, hvad enten det er naturligt, forceret luft eller væskebaseret-, fungerer korrekt.
2. Olieanalyse:
● Udfør periodiske olieprøver for at kontrollere for surhed, opløste gasser, fugtindhold og nedbrydningsprodukter, som kan indikere begyndende fejl.
● Overvåg olieniveauet og viskositeten, efterfyld om nødvendigt.
3. Vedligeholdelse af bøsninger og trinkobler:
● Undersøg bøsningernes tilstand for revner eller tegn på forringelse.
● Test og kalibrer trykkobleren- for at sikre korrekt drift og for at justere vandhaneindstillingerne efter behov for spændingsregulering.
4. Termisk overvågning:
● Brug termiske billedkameraer til at registrere hotspots, der kan indikere overbelastning, isolationsfejl eller andre problemer.
● Sørg for, at temperaturstigningen ikke overstiger producentens angivne grænser.
5. Belastningsstyring:
● Overvåg transformatorens belastning regelmæssigt for at undgå overbelastning.
● Juster belastninger for at fordele jævnt på tværs af transformere, hvis der er en flåde af dem, der betjener det samme område eller anlæg.
6. Rengøring:
● Hold transformatoren og dens omgivelser rene for at forhindre støv og snavs i at samle sig, hvilket kan føre til isolationsforringelse og kortslutninger.
7. Jording og limning:
● Sørg for, at alle jordforbindelser er sikre, og at der ikke er tegn på korrosion.
● Bonding stropper bør kontrolleres for stramhed og integritet.
8. Dokumentation:
● Oprethold omfattende registreringer af vedligeholdelsesaktiviteter, test og resultater.
● Opdater logfiler med eventuelle observerede uregelmæssigheder eller ændringer i ydeevnen.
9. Overholdelse af standarder:
● Overhold industristandarder og fabrikantens anbefalinger for vedligeholdelsesplaner og -praksis.
10. Forebyggende vedligeholdelse:
● Implementer et forebyggende vedligeholdelsesprogram, der inkluderer rutineopgaver såsom rengøring, kontrol af forbindelser og inspektion af komponenter.
11. Beredskabsplanlægning:
● Hav en plan på plads for øjeblikkelig reaktion på transformatorfejl eller abnormiteter.
● Sørg for, at reservedele er let tilgængelige for hurtige reparationer.

Driftsprincip for krafttransformere
Faradays lov om elektromagnetisk induktion
Strømtransformatorer fungerer baseret på Faradays lov om elektromagnetisk induktion. Denne lov er arbejdsprincippet for alle transformere, induktorer, motorer, generatorer og solenoider.
Faradays lov siger, at når en lukket-sløjfe bringes i nærheden af et fluktuerende magnetfelt, vil en elektromotorisk kraft (emf) blive induceret over det.
Når vekselstrøm får lov til at strømme gennem en spole, omgiver en vekslende eller fluktuerende magnetisk flux spolen (primærvikling). Den magnetiske flux produceret af den primære vikling passerer gennem en ferromagnetisk kerne for effektivt at blive transmitteret til en sekundær vikling. Den magnetiske flux vil så inducere en emk i sekundærviklingen på grund af elektromagnetisk induktion. Den inducerede emk vil stimulere strømmen af strøm i sekundærviklingen.
Step spændinger op eller ned
Den samlede spænding i en vikling er lig med spændingen pr. vinding af spolen ganget med antallet af vindinger. Da spændingen pr. vinding af primær- og sekundærviklingen er den samme, kan den inducerede spænding i sekundærviklingen relateres til indgangsspændingen på primærviklingen. Dette forhold er udtrykt ved ligningen:
Mod=Vp/Np x Ns
Hvor V repræsenterer den samlede spænding i viklingen, N repræsenterer antallet af vindinger af en vikling, og de nedskrevne p og s refererer til henholdsvis den primære og sekundære vikling. Forholdet mellem antallet af vindinger i sekundærviklingen og primærviklingen (Ns/Np) kaldes vindingsforholdet.
Hvis antallet af vindinger i sekundærviklingen er færre end antallet af vindinger i primærviklingen, er udgangsspændingen lavere end indgangsspændingen (trin-transformeren ned). På den anden side, hvis antallet af vindinger i sekundærviklingen er mere end antallet af vindinger i primærviklingen, er udgangsspændingen højere end indgangsspændingen (step-transformator).
Da energi er bevaret, er forholdet mellem vekselstrømmen i de primære og sekundære viklinger repræsenteret ved nedenstående ligning:
Vp Ip=vs
Hvor jeg repræsenterer strømmen.
Vores fabrik
Midt i Kinas store land og de majestætiske Taihang-bjerge ligger Anyang, Henan-provinsen, beliggende ved den østlige fod af Taihang-bjergkæden. Det er en af de otte gamle hovedstæder i Kina og hjemsted for en fremragende stålforsyningskædevirksomhed - GNEE GROUP.


Vores certifikat

FAQ
Q: Hvad er forskellen mellem transformer og krafttransformer?
Q: Hvad bruges en krafttransformer til?
Q: Hvad er hovedformålet med en transformer i et strømsystem?
Q: Hvordan ser en elektrisk transformer ud?
Q: Hvad er forskellen mellem en strømforsyning og en strømtransformator?
Q: Hvad er transformatorens hovedforbindelse?
Q: Hvilken side af transformeren er forbundet til strømkilden?
Q: Er en strømadapter en transformer?
Q: Hvordan fungerer en transformer trin for trin?
Spørgsmål: Hvilken type forbindelse bruges i strømtransformer?
Q: Hvad bruges en transformer til i elektricitet?
Q: Hvorfor er strømtransformere vigtige?
Q: Hvad er effektiviteten af en krafttransformator omkring?
Q: Ved hvilken belastning er en transformer mest effektiv?
Q: Hvad er 80%-reglen for transformere?
Q: Hvad er de vigtigste dele af en transformer og deres funktion?
Q: Hvad er der inde i en strømtransformator?
Q: Hvordan fungerer en boligtransformator?
Q: Hvad er den mest almindelige årsag til transformatorfejl?
Spørgsmål: Svækkes transformere over tid?
Vi er professionelle producenter og leverandører af krafttransformatorer i Kina, specialiseret i at levere tilpasset service af høj kvalitet. Vi byder dig hjertelig velkommen til at købe billig strømtransformator til salg her og få gratis prøve fra vores fabrik. Kontakt os for priskonsultation.

