用于提供高压交直流电源,是供输配电设备、绝缘工具、绝缘材料及各种产品检测绝缘强度试验的主要设备.产品特点:体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便;外形美观、移动方便;可根据需求个性化定制。工作原理:交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压.此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的4倍!
设有调压器上、下限位保护、零位启动,断电保护,来电自动回零,电压设置、耐压计时、点动微调、过流保护、报警等功能。使用方法及注意事项使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的使用说明书。根据说明接好连接线,接地线应良好接地!干式高压试验变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端!经过变比输出连续可调至额定电压值!从干式升压变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏!
油箱内油面低于油箱沿,避免了漏油现象.接线柱在箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能!产品具有结构紧凑、电气性能稳定,容量足、体积小、重量轻、使用和维护方便等特点!5KV变压器工作电源:AC220V±10%50Hz形式:干式隔离变压器额定容量:5KVA输入电压:0~220V输入电流:23A输出电流:1000mA输出电压:0~5kv阻抗电压:<12%变比:235KVA调压器额定容量:5KvA输入电压:AC220V±10%50Hz输入电流:23A输出电压:0~220V输出电流:23A产品结构:设有调压器上、下限位功能调压方式:电动调压功能说明:嵌入式触摸屏上集成电压表、电流表,测量精度高!
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整套装置投资小,经济实惠!图5中,在***级和第二级的每个单无试验变压器中都有一个励磁绕组AC2和AC2!在三台串级试验变压器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的;初级组a1×1组,单台试验变压I、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组AC1给第三级试验IⅡ的初级绕组供电!第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组AC2给第三级试验变压器IⅡ的初级绕组供电.第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,氢箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的.
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产品结构轻型高压试验变压器采用单框芯式结构。初级绕组绕在铁芯上、高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合!产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角结构,整体外形美观大方!其外部结构图见图1,内部结构见图2。变压器外部结构示意图1—短路杆D2—均压球3—高压套管4—变压器提手5—油阀7—次压输入a、x9—测量端子EF10—变压器外壳接地端11—高压尾12—高压输出A13—高压硅堆14—变压器油15—铁芯16—次低压绕组17—测量绕组18—二次高压绕组在试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为低度表测量端子,A、X为高压输出!
产品简介:高压试验变压器,是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备!用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力!高压试验变压器结构,采用冷轧硅钢片叠制而成!线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点.高压试验变压器,是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上,经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变压器,经过改进后而生产的一种新型高压试验变压器产品!
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上海胜绪电气有限公司2是一家专注电压测量仪表的企业,在高压试验变压器领域深耕十几年,对于高压试验变压器,有着敏锐的市场嗅觉,丰富的优化经验,扎实的技术团队。秉承互利互惠,合作双赢的理念,坚持客户至上,信誉的原则。致力于从多渠道,多方位,多平台为客户提供的高压试验变压器服务,并受到了客户的一致好评。
我司主营电压测量仪表领域的企业,主要以高压试验变压器为主要产品,公司位于上海市闸北区江杨南路466弄,更多产品信息详情请上http://www.shengxudianqi.com查看。上海胜绪电气有限公司2愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢、共创精彩明天!
工作原理:轻型高压试验变压器为单相变压器,联结组标号I.I!用二频220V(10KVA以上为380V)电源接入系列操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V)电压输出至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压!单台试验变压器的工作原理图见图3图3:单台高压试验变压器原理图单台试验变压器工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压.
第二,大力发展新能源,优化调整开发布局。按照集中开发与分散开发并举、就近消纳为主的原则优化风电布局,统筹开发与市场消纳,有序开发风电光电。2020年,全国风电装机达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电500万千瓦左右。按照分散开发、就近消纳为主的原则布局光伏电站。2020年,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。按照存量优先的原则,依托电力外送通道,有序推进“三北”地区可再生能源跨省区消纳4000万千瓦。