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tedgz单相tesgz三相电动调压器
TEDGC30KW电动调压器220V单相0-250V可调变压器TDGC2-30kva测试老化校验调压线圈的布置
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TEDGC30KW电动调压器220V单相0-250V可调变压器主要参数
输入电压: 单相220V±10%或三相380v±10%
输出电压: 单相0~250V 或三相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
TEDGZ.TESGZ系列单、三相大功率柱式调压器,是我厂结合市场需求自行研发设计,生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的要求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%),柱式电动调压器采用电动操作机构,可以闭环距离操作,减轻操作劳动强度。输出电压可从零电压起始调节,瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。
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;
TEDGC30KW电动调压器220V单相0-250V可调变压器主要参数
输入电压: 单相220V±10%或三相380v±10%
输出电压: 单相0~250V 或三相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
TEDGZ.TESGZ系列单、三相大功率柱式调压器,是我厂结合市场需求自行研发设计,生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的要求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%),柱式电动调压器采用电动操作机构,可以闭环距离操作,减轻操作劳动强度。输出电压可从零电压起始调节,瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。
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;
规格型号(KVA) | 额定输出电流(A) | 产品尺寸 宽X深X高(MM) | |
单 相 | TEDGZ-16 | 64 | 500*600*1500 |
TEDGZ-20 | 80 | 500*600*1500 | |
TEDGZ-25 | 100 | 500*600*1500 | |
TEDGZ-32 | 128 | 600*630*1500 | |
TEDGZ-40 | 160 | 600*630*1500 | |
TEDGZ-50 | 200 | 600*630*1500 | |
TEDGZ-63 | 252 | 700*1200*1700 | |
TEDGZ-80 | 320 | 700*1200*1700 | |
TEDGZ-100 | 400 | 700*1200*1700 | |
TEDGZ-125 | 500 | 700*1200*1700 | |
三 相 | TESGZ-25 | 33 | 650*570*1650 |
TESGZ-32 | 43 | 650*570*1650 | |
TESGZ-40 | 53 | 700*630*1700 | |
TESGZ-50 | 67 | 700*630*1700 | |
TESGZ-63 | 84 | 280*210*480 | |
TESGZ-80 | 107 | 700*1200*1700 | |
TESGZ-100 | 134 | 700*1200*1700 | |
TESGZ-125 | 168 | 700*1200*1700 | |
TESGZ-160 | 215 | 1200*1500*1700 | |
TESGZ-200 | 269 | 1200*1500*1700 |
500千伏自耦变压器调压线圈的布置
500千伏有载调压自耦变压器,都是具有单独的调压线圈,而调压线圈同主线圈的布置问题,是应该综合考虑的。它所涉及到的不外乎如下几点:
(1)运输外限。
(2)绝缘及总体布置。
(3)阻抗及损耗的变化。
(4)调压范围。
根据变压器的容量、客观条件、运行部门的要求等,往往其中某一问题成为主要矛盾。
一般只有几种经常采用的布置方法,当然不考虑带单独调压器的情况。
当在中性点调压,而运输不受到限制时,优先采用图4ab的方法。这两种布置方法技术经济效果较高。
当运输受到限制时,不允许也不可能将调压线圈同主线圈布置在同一柱上。调压线圈只有布置在旁轭上,如图4d,但是这样布置增加了一个激磁线圈,增加了用铜量,总损耗也相应加大了。
在中压线端调压和在高压末端调压时,如果调压线圈和引线绝缘难以布置,优先采用图4c、d。但采用图4c后,最大和最小分接阻抗变化范围较大,如果运行部门对阻抗变化范围有一定要求,那就只能采用图4d的布置方法。
表1中列出了不同调压方式和调压线圈不同布置时,高中压之间阻抗变化趋势和损耗变化趋势。
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