
Le transformateur à l'huile, avec ses performances exceptionnelles et sa large applicabilité, est devenue un acteur clé de l'industrie de l'énergie.
Le transformateur immergé d'huile adopte un système de refroidissement de circulation d'huile d'isolation, qui a une efficacité de dissipation de chaleur élevée et peut prendre en charge des scénarios de grande capacité et à haute tension (tels que la transmission de puissance ultra-haute tension et les centrales électriques), avec des niveaux de tension allant jusqu'à 110kV ou plus, et une capacité dépassant 10 mva. Cette caractéristique lui donne des avantages significatifs dans les sous-stations en plein air, les parcs industriels et autres scénarios qui nécessitent un support à charge élevée.

Fonction structurelle
●Le noyau est composé de feuilles d'acier en silicium empilées avec une bonne conductivité magnétique. Il forme un circuit de flux magnétique fermé. Les enroulements primaires et secondaires du transformateur sont tous deux enroulés autour du noyau.
●L'enroulement, également connu sous le nom de bobine, est le circuit conducteur du transformateur. Il est fabriqué en enroulant des fils de cuivre ou d'aluminium en plusieurs couches de forme cylindrique. Les enroulements primaires et secondaires sont placés de manière concentrique sur la colonne du noyau de fer. Pour assurer l'isolation, l'enroulement basse tension est généralement à l'intérieur et l'enroulement haute tension est à l'extérieur. Les matériaux isolants sont enroulés autour des fils pour assurer l'isolation entre les fils et entre les fils et la terre.
● Le réservoir d'huile est le boîtier extérieur d'un transformateur immergé d'huile. En plus de maintenir l'huile, sa fonction comprend également des autres composants.
● Le dispositif de régulation de la tension est configuré pour assurer la stabilité de la tension secondaire du transformateur. Lorsque la tension d'alimentation fluctue, le dispositif de régulation de la tension est utilisé pour ajuster le commutateur de robinet du transformateur pour maintenir la stabilité de la tension de sortie secondaire. Les dispositifs de régulation de tension sont divisés en périphériques de régulation de tension en charge et en dispositifs de régulation de tension de charge de charge.


Paramètres de performance principaux
|
Modèle Nombre |
ClasséCapacité(Kva) |
TensionCombination |
Connecterisur GgroupeÉtiquette |
Non-charger ÀSS (W) |
ChargerÀSS (W) |
Non-àannonceElorectICité (%) |
Impédance de court-circuit (%) |
||
|
Henjolit Voltas |
Henjolit Voltas Gamme |
Faible Voltas |
|||||||
|
S13-M-30 |
30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5% ou ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 或 OutrageO |
80 |
630/600 |
1.5 |
4 |
|
S13-M-50 |
50 |
100 |
910/870 |
13 |
4 |
||||
|
S13-M-63 |
63 |
110 |
1090/1040 |
1.2 |
4 |
||||
|
S13-M-80 |
80 |
130 |
1310/1250 |
1.2 |
4 |
||||
|
S13-M100 |
100 |
150 |
1580/1500 |
1.1 |
4 |
||||
|
S13-M125 |
125 |
170 |
1890/1800 |
1.1 |
4 |
||||
|
S13-M160 |
160 |
200 |
2310/2200 |
10 |
4 |
||||
|
S13-M200 |
200 |
240 |
2730/2600 |
1.0 |
4 |
||||
|
S13-M250 |
250 |
290 |
3200/3050 |
0.9 |
4 |
||||
|
S13-M315 |
315 |
340 |
3830/3650 |
0.9 |
4 |
||||
|
S13-M400 |
400 |
410 |
4520/4300 |
0.8 |
4 |
||||
|
S13-M500 |
500 |
480 |
5410/5150 |
0.8 |
4 |
||||
|
S13-M630 |
630 |
570 |
6200 |
0.6 |
4.5 |
||||
|
S13-M800 |
800 |
700 |
7500 |
0.6 |
4.5 |
||||
|
S13-M1000 |
1000 |
830 |
10300 |
0.6 |
4.5 |
||||
|
S13-M1250 |
1250 |
970 |
12000 |
0.5 |
4.5 |
||||
|
S13-M1600 |
1600 |
1170 |
14500 |
0.5 |
4.5 |
||||
|
S13-M-2000 |
2000 |
1360 |
18300 |
0.4 |
5 |
||||
|
S13-M2500 |
2500 |
1600 |
21200 |
0.4 |
5 |
||||
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