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tedgz单相tesgz三相电动调压器
TSGC2J-30000W三相380V接触式调压器30KVA可调0-430V工业调温测试调压器
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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。
TSGC2J-30000W三相380V接触式调压器30KVA可调0-430V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。
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。
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TSGC2J-30000W三相380V接触式调压器30KVA可调0-430V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 |
380V三相接触式调压器在最小分接A2入波时,对于调压线圈同样存在上述问题。而在实体模型测量中还发现往往被人们忽视的一个问题,即在高压线圈第一区和第二区过渡处出现了振荡,梯度值很大,用这个梯度值校核高压线圈时,比高压A入波、A接地的情况还要严重。这一现象的原因在于Am2入波时,把Am2至A当一个线圈来看,整个调压线圈应该是该线圈第一区,而原来高压线圈第一区、第二区(原来高压分为两区)依次变为三、二区。所以Am2入波、A接地情况相当于从首区至末区:纵向电容依次增大,正好与要求分区结构想法相反,所以这时不仅调压线圈本身分布不理想,而沿高压线圈的分布也是不理想的,以至在高压一、二区过度处振荡得很利害,梯度值很大。如果调压线圈外部接避雷器保护,而避雷器按较低电压等级选择(如35kV级),也就是说Am2入波调压线圈两端超过避雷器工作电压,避雷器就应该动作。所以在这种情况下,高压线圈的梯度值就不应该按220kV级试验电压来校核,而是低于220千伏级试验电压。在这情况下,接避雷器保护对于高压线圈也是有利的。
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