page_banner

Zprávy

  • UZEMŇOVACÍ TRANSFORMÁTORY

    UZEMŇOVACÍ TRANSFORMÁTORY

    Uzemňovací transformátor, také známý jako zemnící transformátor, je typ transformátoru, který se používá k vytvoření ochranného uzemnění pro elektrické systémy. Skládá se z elektrického vinutí, které je spojeno se zemí a je navrženo tak, aby vytvořilo neutrální bod, který je uzemněn. Ucho...
    Přečtěte si více
  • Úroveň izolace transformátoru

    Úroveň izolace transformátoru

    Izolační úroveň transformátoru jako důležitého elektrického zařízení v energetickém systému přímo souvisí s bezpečným a stabilním provozem energetického systému. Izolační úroveň je schopnost transformátoru odolávat různým přepětím a dlouhodobě maximální pracovní napětí...
    Přečtěte si více
  • Inovace aplikací mědi v transformátorech

    Inovace aplikací mědi v transformátorech

    Cívky transformátoru jsou vinuty z měděných vodičů, převážně ve formě kruhového drátu a obdélníkového pásu. Účinnost transformátoru je zásadně závislá na čistotě mědi a způsobu, jakým jsou cívky smontovány a zabaleny do ní. Cívky by měly být uspořádány tak, aby...
    Přečtěte si více
  • Jak určíte rozmístění průchodek rozvodny

    Jak určíte rozmístění průchodek rozvodny

    Existují faktory: Umístění průchodek Umístění fázových průchodek Americký národní institut pro standardy (ANSI) poskytuje univerzální označení pro označování stran transformátoru: Strana ANSI 1 je „přední strana“ transformátoru – strana jednotky, která hostí ...
    Přečtěte si více
  • Pochopení běžných metod chlazení pro výkonové transformátory

    Pochopení běžných metod chlazení pro výkonové transformátory

    Pokud jde o zajištění efektivního provozu a dlouhé životnosti výkonových transformátorů, je chlazení klíčovým faktorem. Transformátory tvrdě pracují na řízení elektrické energie a účinné chlazení jim pomáhá spolehlivě a bezpečně fungovat. Pojďme prozkoumat některé z běžných chladicích met...
    Přečtěte si více
  • Pochopení křemíkové oceli ve výrobě transformátorů

    Pochopení křemíkové oceli ve výrobě transformátorů

    Křemíková ocel, známá také jako elektroocel nebo transformátorová ocel, je kritickým materiálem používaným při výrobě transformátorů a dalších elektrických zařízení. Jeho jedinečné vlastnosti z něj dělají ideální volbu pro zvýšení účinnosti a výkonu transformátorů, ...
    Přečtěte si více
  • KONFIGURACE VINUTÍ 3-FÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

    KONFIGURACE VINUTÍ 3-FÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

    3-fázové transformátory mají typicky alespoň 6 vinutí – 3 primární a 3 sekundární. Primární a sekundární vinutí lze připojit v různých konfiguracích, aby vyhovovaly různým požadavkům. V běžných aplikacích jsou vinutí obvykle zapojena v jedné ze dvou oblíbených konfigurací: Delt...
    Přečtěte si více
  • TRANSFORMÁTOR VPI DRY TYP

    TRANSFORMÁTOR VPI DRY TYP

    Rozsah: •Jmenovitá kapacita: 112,5 kVA až 15 000 kVA •Primární napětí: 600V až 35 kV •Sekundární napětí: 120V až 15kV Vacuum Pressure Impregnation (VPI) je proces, při kterém je plně vinutý stator nebo rotor elektrického zařízení zcela ponořen pryskyřice. Prostřednictvím kombinace...
    Přečtěte si více
  • NLTC vs. OLTC: The Great Transformer Tap Changer Showdown!

    NLTC vs. OLTC: The Great Transformer Tap Changer Showdown!

    Ahoj, nadšenci do transformátorů! Přemýšleli jste někdy nad tím, co způsobuje, že váš napájecí transformátor tiká? No, dnes se ponoříme do fascinujícího světa přepínačů kohoutků – těch neopěvovaných hrdinů, kteří vás udržují...
    Přečtěte si více
  • Výhody mezi vinutým materiálem AL a CU

    Výhody mezi vinutým materiálem AL a CU

    Vodivost: Měď má vyšší elektrickou vodivost ve srovnání s hliníkem. To znamená, že měděná vinutí mají obvykle nižší elektrický odpor, což vede k nižším ztrátám energie a lepší účinnosti elektrických zařízení. Hliník má nižší vodivost ve srovnání s mědí, což může...
    Přečtěte si více
  • Transformer Efficiency-2016 US Department of Energy (DOE)

    Transformer Efficiency-2016 US Department of Energy (DOE)

    Nové normy účinnosti amerického ministerstva energetiky (DOE) pro distribuční transformátory, které vstoupily v platnost 1. ledna 2016, vyžadují zvýšení elektrické účinnosti kritických zařízení, která distribuují energii. Změny ovlivňují design transformátorů a ko...
    Přečtěte si více
  • Přepěťová ochrana transformátoru: zásadní ochranné zařízení

    Přepěťová ochrana transformátoru: zásadní ochranné zařízení

    Svodič přepětí transformátoru je klíčové zařízení určené k ochraně transformátorů a jiných elektrických zařízení před škodlivými účinky přepětí, jako jsou přepětí způsobené údery blesku nebo spínacími operacemi v elektrické síti. Tato přepětí mohou vést k selhání izolace, vybavit...
    Přečtěte si více