Dreidimensionaler Stromverteilungstransformator mit gewickeltem Eisenkern
1. Produkteinführung:
Der Körper des dreidimensional gewickelten Eisenkern-Leistungsverteilungstransformators der Serie S13 hat als Ganzes eine dreidimensionale dreieckige Form. Es gibt Zugschrauben um und in der Mitte. Es ist mit der oberen und unteren Eisenjochisolierung und den laminierten Holzblöcken integriert. Die Hoch- und Niederspannungsspulen sind rund und konzentrisch gewickelt, was der axialen und radialen mechanischen Beanspruchung bei plötzlichem Kurzschluss und starkem Kurzschlusswiderstand effektiv widerstehen kann.
Der Eisenkern besteht aus kaltgewalztem Siliziumstahlblech, das eine gute Stabilität, geringe Geräuschentwicklung und geringe Leerlaufverluste aufweist. Die Spule besteht aus hochwertigem Magnetdraht und hat einen geringen Lastverlust.
Dreidimensional gewickelte Eisenkerntransformatoren setzen derzeit die Normen um: „Technische Parameter und Anforderungen für dreiphasige ölgefüllte dreidimensional gewickelte Eisenkern-Verteilungstransformatoren“ und „Dreiphasen-Verteilungstransformator-Energieeffizienzgrenzen und Energieeffizienzgrade“.

2. Produktmerkmale:
Geringer Verlust: Gemäß den aktuellen internationalen GB/T6451-1999 "Technical Parameters and Requirements of Three-Phase Oil-immersed Power Transformers" beträgt die Kapazität 30-1600kVA, der Leerlaufverlust von S{ {5}}Die M.RL-Reihe wird im Durchschnitt um 50 % reduziert, und der Lastverlust wird im Durchschnitt um 30 % reduziert;
Niedriger Leerlaufstrom: Aufgrund des hervorragenden Materials des gewickelten Kerns und der Eigenschaften der Wicklungsverarbeitung wird der Leerlaufstrom erheblich reduziert. Gemäß JB/T10088-1999-Rauschstandard wird das Rauschen der S13-M.RL-Serie um etwa 7-9dB reduziert.
Starke Kurzschlussfestigkeit: Der Transformatorkörper hat als Ganzes die Form eines dreidimensionalen dreieckigen Prismas, mit Zugschrauben rundum und in der Mitte, die mit der oberen und unteren Eisenjochisolierung und den laminierten Holzblöcken integriert sind, die der axialen und radialen mechanischen Belastung effektiv widerstehen können.

Modell | Nennleistung (kVA) | Leerlaufverlust (W) | Ein Lastverlust (W) | Leerlaufstrom | Impedanz Stromspannung |
S13-M.RL-30/10 | 30 | 80 | 600/630 | 0.34 | 4 |
S13-M.RL-50/10 | 50 | 100 | 870/910 | 0.28 | 4 |
S13-M.RL-63/10 | 63 | 110 | 1040/1090 | 0.26 | 4 |
S13-M.RL-80/10 | 80 | 130 | 1250/1310 | 0.25 | 4 |
S13--M.RL-100/10 | 100 | 150 | 1500/1580 | 0.24 | 4 |
S13--M.RL-125/10 | 125 | 170 | 1800/1890 | 0.23 | 4 |
S13--M.RL-160/10 | 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
S13--M.RL-200/10 | 200 | 240 | 2600/2730 | 0.2 | 4 |
S13--M.RL-250/10 | 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
S13--M.RL-315/10 | 315 | 340 | 3650/3830 | 0.18 | 4 |
S13--M.RL-400/10 | 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
S13--M.RL-500/10 | 500 | 480 | 5150/5410 | 0.15 | 4 |
S13--M.RL-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.14 | 4.5 |
S13--M.RL-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.13 | 4.5 |
S13--M.RL-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.12 | 4.5 |
S13--M.RL-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.11 | 4.5 |
S13--M.RL-1600/10 | 1600 | 1200 | 14500 | 0.1 | 4.5 |

