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tsja三相油浸式电力感应调压器
125kw油式调压器TSJA-125KVA125KW三相油浸感应式调压器380/0-420V可调测试电源
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TSJA-125KVA125KW三相油浸感应式调压器主要参数
输入电压: 三相380V±10%。
输出电压: 0-420V(无级调压)。
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。
TSJA油浸式感应调压器功率可做到50-1500KVA,电压范围0-180V,0-380v,0-420v,0-500v,0-650v,0-900v,0-1200v多种可选,TSJA感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用,TSJA型油浸式调压器采用斜槽新工艺,波形好,能满足IEC 标准对电器试验电源的要求,该系列产品可平滑、无级地调节负载电压,输出电压波形畸变小,寿命长、运行可靠 ,使用、维护方便、损耗低、过载能力强,具有两种调压速度,是电机、变压器和其他电器设备理想的可调电源。
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。
用解析法来分析和推导不同调压方式的有载调压自耦变压器阻抗计算公式,具有清晰的物理概念和十分直观的线性方程组,为解决复杂接线情况下的阻抗计算找出一条捷径。
解析法的前提是忽略空载电流。在表示自耦变压器的等值线路中,可以不考虑激磁支路的阻抗。在这种假定下,所研究的线路是线性的,可以应用有关线性电路的一切解析方法,如叠加原理等。尽管有许多物理线圈和两个铁心,一个与三种电压的电网相连接的自耦变压器的等值线路图,可以表示成三射线星形。
而调压器线圈工作状态下短路阻抗的表达式可由多线圈变压器的普通电磁方程组和在指定短路状态下自耦变压器接线图所决定的方程式组(按接线图条件)联立求解得出。当有调压变压器或调压线圈套在旁柱上的情况,除主自耦变压器外,还应增加调压器或旁柱上的相似方程组。最后表达式写成若干个成对线圈短路阻抗的线性组的形式。成对线圈短路阻抗是指每对参与工作的物理线圈按已掌握并足够精确的公式计算(按能量法或磁路法推导的结果)。
TSJA-125KVA125KW三相油浸感应式调压器主要参数
输入电压: 三相380V±10%。
输出电压: 0-420V(无级调压)。
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。
TSJA油浸式感应调压器功率可做到50-1500KVA,电压范围0-180V,0-380v,0-420v,0-500v,0-650v,0-900v,0-1200v多种可选,TSJA感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用,TSJA型油浸式调压器采用斜槽新工艺,波形好,能满足IEC 标准对电器试验电源的要求,该系列产品可平滑、无级地调节负载电压,输出电压波形畸变小,寿命长、运行可靠 ,使用、维护方便、损耗低、过载能力强,具有两种调压速度,是电机、变压器和其他电器设备理想的可调电源。
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。
产品型号 | 容量(kva) | 相数 | 频率(HZ) | 输入电压(v) | 输出电压(v) | 最大输出电流(A) |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 46 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 42 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 35 |
TSA30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 27 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 76 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 69 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 58 |
TSA50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 44 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 114 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 103 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 87 |
TSA75 | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 67 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 152 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 138 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 116 |
TSA100 | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 89 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 228 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 206 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 173 |
TSA150 | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 133 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 304 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 275 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 231 |
TSA200 | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 178 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 380 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 344 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 289 |
TSA250 | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 222 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 456 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 413 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 347 |
TSA300 | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 237 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 532 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 482 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 405 |
TSA350 | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 311 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 608 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 462 |
TSA400 | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 356 |
TSA500 | 500 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 578 |
TSA630 | 630 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 728 |
TSA750 | 750 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 867 |
TSA800 | 800 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 925 |
TSA1000 | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1156 |
TSA1250 | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1445 |
TSA1600 | 1600 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1850 |
用解析法来分析和推导不同调压方式的有载调压自耦变压器阻抗计算公式,具有清晰的物理概念和十分直观的线性方程组,为解决复杂接线情况下的阻抗计算找出一条捷径。
解析法的前提是忽略空载电流。在表示自耦变压器的等值线路中,可以不考虑激磁支路的阻抗。在这种假定下,所研究的线路是线性的,可以应用有关线性电路的一切解析方法,如叠加原理等。尽管有许多物理线圈和两个铁心,一个与三种电压的电网相连接的自耦变压器的等值线路图,可以表示成三射线星形。
而调压器线圈工作状态下短路阻抗的表达式可由多线圈变压器的普通电磁方程组和在指定短路状态下自耦变压器接线图所决定的方程式组(按接线图条件)联立求解得出。当有调压变压器或调压线圈套在旁柱上的情况,除主自耦变压器外,还应增加调压器或旁柱上的相似方程组。最后表达式写成若干个成对线圈短路阻抗的线性组的形式。成对线圈短路阻抗是指每对参与工作的物理线圈按已掌握并足够精确的公式计算(按能量法或磁路法推导的结果)。
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