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tdgc2单相tsc2三相调压器
50KW三相调压器 TSGC2J-50KVA三相接触式电动调压器 科学实验 调温升压变压器
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接触调压器是借助于一组可滑动或滚动的电刷在一绕组的磨光导电表面上接触位置的改变,而实现将一不可调的电压U,转变为一连续而平滑可调的电压的设备,它的电磁原理与自耦变压器相同。
接触调压器的铁心有两种形式:一种为环式用电工钢带卷制经退火处理而成;另一种为柱式,如同变压器铁心一样用电工钢片剪切叠积而成。
接触调压器的绕组有单层与多层之分,单层作调压用,电压调节范围大,全绕组的线匝磨光导电表面均能与电刷接触。多层作稳压用,电压调节范围小,绕组最外一层线匝的磨光导电表面能与电刷接触环式铁心的绕组采用专用绕线机直接绕在绝缘的铁心上。柱上铁心的绕组采用成型模绕制而成,再套装在铁心柱上。
TDGC2J单相调压器、TSGC2J三相调压器,是能有平滑调节电压范围功能的新一代产品,具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能长期可靠运作等特点,可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中,达到调压、控温、调光、功率控制等目的。
50KW三相调压器 TSGC2J-50KVA三相接触式电动调压器主要参数
输入电压: 三相380V±10%。
输出电压: 三相0~430V。
工作频率 50Hz/60Hz。
效率: >98%。
波形失真: 无附加波形失真。
环境温度: -5℃~+40℃。
相对湿度: ≤90%。
电气强度: 2500V/min。
绝缘电阻: ≥5M。
使用环境
1.周围温度为-5℃~+40℃。
2.海拔高度不超过2000米。
3.周围空气最大相对湿度90%(温度为+25℃时)。
4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波。
5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质。
6.无严重的振动和颠簸。
中压线端调压自耦变压器波过程的特点(以调压线围布置在旁柱上为例)
对于500千伏有载调压自耦变压器,当在中压线端调压时,考虑到运输外限的限制,以及调压线圈的引线难以布置的情况下,往往是将调压线圈布置在旁柱上。我国500千伏有载调压自耦变压器开始也是这样考虑的。下面谈一下这种结构波过程的特点。
在这里不涉及一般自耦变压器和有载调压变压器所持有的一般特点,而主要是针对接线图及其具体线圈结构,结合实体模型上测量结果,分析一下A进波和A进波(在不同分接的情况)应予注意的地方。
A入波、An接地的情况。这相当于500千伏线端试验电压全部加在高压线圈上,比普通变压器的情况严重得多。因为自耦变压器的高压线圈实质上属于500千伏的串联部分,同普通变压器高压线圈比较,如果自耦变压器的变比为2左右,那么它的匝数只相当普通变压器的二分之一左右,所以这时对高压线圈的考核是严重的。如果对于500千伏自耦变压器高压线圈仍然按目前220千伏传统结构,那么首端油道梯度将会大于12%,这在1550千伏试验电压下,是很难保证高压线圈的安全的。为此,高压线圈必须采取分级补偿结构。高压线圈的分区必须照顾An悬空和A进波这一点,否则又会出现新的矛盾。
接触调压器是借助于一组可滑动或滚动的电刷在一绕组的磨光导电表面上接触位置的改变,而实现将一不可调的电压U,转变为一连续而平滑可调的电压的设备,它的电磁原理与自耦变压器相同。
接触调压器的铁心有两种形式:一种为环式用电工钢带卷制经退火处理而成;另一种为柱式,如同变压器铁心一样用电工钢片剪切叠积而成。
接触调压器的绕组有单层与多层之分,单层作调压用,电压调节范围大,全绕组的线匝磨光导电表面均能与电刷接触。多层作稳压用,电压调节范围小,绕组最外一层线匝的磨光导电表面能与电刷接触环式铁心的绕组采用专用绕线机直接绕在绝缘的铁心上。柱上铁心的绕组采用成型模绕制而成,再套装在铁心柱上。
TDGC2J单相调压器、TSGC2J三相调压器,是能有平滑调节电压范围功能的新一代产品,具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能长期可靠运作等特点,可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中,达到调压、控温、调光、功率控制等目的。
50KW三相调压器 TSGC2J-50KVA三相接触式电动调压器主要参数
输入电压: 三相380V±10%。
输出电压: 三相0~430V。
工作频率 50Hz/60Hz。
效率: >98%。
波形失真: 无附加波形失真。
环境温度: -5℃~+40℃。
相对湿度: ≤90%。
电气强度: 2500V/min。
绝缘电阻: ≥5M。
使用环境
1.周围温度为-5℃~+40℃。
2.海拔高度不超过2000米。
3.周围空气最大相对湿度90%(温度为+25℃时)。
4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波。
5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质。
6.无严重的振动和颠簸。
相数 | 型号 |
规格 (kVA) |
产品尺寸 (深×宽×高) (mm) |
包装尺寸 (深×宽×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 |
中压线端调压自耦变压器波过程的特点(以调压线围布置在旁柱上为例)
对于500千伏有载调压自耦变压器,当在中压线端调压时,考虑到运输外限的限制,以及调压线圈的引线难以布置的情况下,往往是将调压线圈布置在旁柱上。我国500千伏有载调压自耦变压器开始也是这样考虑的。下面谈一下这种结构波过程的特点。
在这里不涉及一般自耦变压器和有载调压变压器所持有的一般特点,而主要是针对接线图及其具体线圈结构,结合实体模型上测量结果,分析一下A进波和A进波(在不同分接的情况)应予注意的地方。
A入波、An接地的情况。这相当于500千伏线端试验电压全部加在高压线圈上,比普通变压器的情况严重得多。因为自耦变压器的高压线圈实质上属于500千伏的串联部分,同普通变压器高压线圈比较,如果自耦变压器的变比为2左右,那么它的匝数只相当普通变压器的二分之一左右,所以这时对高压线圈的考核是严重的。如果对于500千伏自耦变压器高压线圈仍然按目前220千伏传统结构,那么首端油道梯度将会大于12%,这在1550千伏试验电压下,是很难保证高压线圈的安全的。为此,高压线圈必须采取分级补偿结构。高压线圈的分区必须照顾An悬空和A进波这一点,否则又会出现新的矛盾。
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