Krafttransformator
-
Oljenedsenkede krafttransformatorerEn krafttransformator er en ren klassifisering av transformatorer med et spenningsområde som varierer mellom 33 kV-400 kV og en klassifisering over 200 MVA. Spenningsklassifiseringene til...Mer
-
S(F)SZ11 krafttransformatorGNEEs S(F)SZ11 Power Transformator-serie med tre-fase krafttransformatorer med lavt-tap er egen-utviklede og kostnadseffektive transformatorer med høy-pålitelighet.Mer
-
S(F)SZ10 krafttransformatorGNEEs S(F)SZ10 krafttransformator er en av transformatorene i serien med lavt-tap. S (F) SZ10 krafttransformator er en dobbel-tre-trefase ventilasjonstransformator. Lavspenningssiden vedtar...Mer
-
220KV Klasse 3-Fase to-vikling NLTC Power TransformerGNEEs 220KV Class 3-Phase Two-Winding NLTC Power Transformer er en oljenedsenket transformator. Den tar i bruk toveis vikling og toroidal spolestruktur. Dens unike design kan forbedre den...Mer
-
110KV klasse trefase krafttransformatorDen oljenedsenkede krafttransformatoren i 110kV-serien- ble utviklet av GNEE for å møte behovene til transformasjon av strømnett i byer og på landsbygda og energisparing i markedet. Den er...Mer
-
66KV klasse trefase to-vikling NLTC krafttransformatorDen 66KV tre-fase to-strømtransformatoren NLTC er spesialdesignet for systemer med et spenningsnivå på 66 kV (66 kV). Det er en to-strømtransformator som brukes i tre-elektriske systemer.Mer
-
H61 40kva oljenedsenket 20/0,4KV krafttransformatorH61 40kVA olje-Nedsenket 20/0,4kV krafttransformator er en transformator som brukes i kraftdistribusjonssystemer. Den har en nominell kapasitet på 40kVA og er designet for å transformere...Mer
-
230 KV 220kv krafttransformatorGNEE 220kV 230 kV transformatorer er i henhold til internasjonal standard: GB 6451 spesifikasjoner og tekniske krav for olje-krafttransformatorer;IEC 60076 Power Transformers;AS NZS 60076 Power...Mer
-
220kv oljenedsenket elektrisk krafttransformatorGNEE merkevare 220kV lavtap serie tanformer er vår uavhengig utviklet nye konstruksjon av tanfomer på bass oiabsorpsjon av innenlandsk og fremmed avansert teknologi.Mer
-
H59 3 Phase Step Up Power Transformers 415v/11kvH59 3 Phase Step Up Power Transformers 415v/11kv er egnet for AC 50 (60) Hz, tre-maksimal navneskiltkapasitet 2500kVA (en-maksimal navneskiltkapasitet 833kVA, en-fasetransformatorer og utendørs...Mer
-
138kv 132kv krafttransformatorStandardene for 138kV og 132kV transformatorer er: GB 6451 olje-nedsenket krafttransformator spesifikasjoner og tekniske krav; IEC 60076 krafttransformator; AS NZS 60076 krafttransformator;...Mer
-
69Kv 66Kv krafttransformator69kv 66kV Power Transformer er en 66 kV/69kv krafttransformator. Denne transformatoren på 15 MVA (15000 kVA) spiller en viktig rolle i strømforsyningen til solenergianleggsprosjekter....Mer
Hva er Power Transformer?
Krafttransformatoren er en enhet som konverterer bulk elektrisk kraft fra en frekvens til en annen. Den bruker et elektromagnetisk felt til å lage et magnetfelt i metallspolene, som lagrer elektrisk energi og deretter gir den tilbake i form av et elektrisk felt når handlingsknappen er slått på.
Fordeler med Power Transformer
Krafttransformatorer spiller en kritisk rolle i moderne kraftsystemer, og tilbyr flere fordeler som er avgjørende for effektiv distribusjon og kontroll av elektrisk energi:
Spenningstransformasjon:Den primære funksjonen til en krafttransformator er å endre spenningsnivået, enten å heve det for overføring over lange avstander eller senke det for distribusjon til bolig-, kommersielle og industrielle forbrukere. Høyere spenninger gir mer effektiv kraftoverføring med lavere energitap.
Isolering:Krafttransformatorer gir elektrisk isolasjon mellom ulike deler av kraftsystemet. Denne isolasjonen forhindrer flyt av strøm mellom seksjoner og sikrer at feil eller utstyrsfeil i en del av systemet ikke påvirker andre deler.
Strømflytkontroll:Transformatorer med-belastningsbrytere eller automatisk trykkvalg kan justere spenningsnivåene dynamisk for å administrere strømstrømmen i nettet. Denne evnen er avgjørende for å opprettholde systemstabilitet og optimalisere bruken av generasjonsressurser.
Energieffektivitet:Ved å redusere strømmen gjennom lederne, reduserer krafttransformatorer I²R-tapene (hvor I er strømmen og R er motstanden). Dette gjør overføring og distribusjon av elektrisitet mer-effektiv.
Regulering av spenning:Krafttransformatorer av god kvalitet har innebygde-mekanismer for å regulere spenning under varierende belastningsforhold, som sikrer at sluttbrukere-får en stabil og konsekvent tilførsel av elektrisk energi til tross for svingninger oppstrøms.
Trinn-ned harmoniske:Når ikke-sinusformet belastning er tilstede (f.eks. stasjoner med variabel hastighet, elektroniske enheter), kan krafttransformatorer dempe høyere harmoniske til en viss grad når de trapper ned spenningen. Dette kan redusere harmoniske-relaterte problemer i distribusjonsnettverk.
Systemfleksibilitet:Transformatorer muliggjør tilkobling av ulike spenningsnivåer i nettet, noe som letter integreringen av ulike generasjonsstasjoner, fornybare energikilder og lagringsanlegg.
Økonomiske fordeler:Ved å minimere energitap og muliggjøre bruk av lavere-kostnadsgenerering, bidrar transformatorer til den økonomiske effektiviteten til kraftsystemet. I tillegg kan de forlenge levetiden til distribusjonsmidler ved å redusere den termiske belastningen på kabler og beskyttelsesenheter.
Pålitelighet:Riktig vedlikeholdte krafttransformatorer øker påliteligheten til den elektriske forsyningen. De kan utformes med redundans og overvåkingsevner for raskt å identifisere problemer og redusere nedetid.
Skalerbarhet:Den modulære naturen til transformatorer gir mulighet for skalerbarhet av kraftsystemet. Etter hvert som etterspørselen øker, kan transformatorer legges til eller oppgraderes for å møte økte krav til kraftoverføring uten vesentlige infrastrukturendringer.

Typer krafttransformatorer
Det finnes flere typer krafttransformatorer, hver designet for spesifikke bruksområder og behov for kraftfordeling. Her er noen av de vanlige typene:
1. Transformatorer av kjernetype:Dette er de mest brukte transformatorene. De består av en magnetisk kjerne som består av silisiumstålplater, som danner en lukket magnetisk krets. Viklene er plassert rundt kjernen. Transformatorer av kjernetype er generelt mindre og lettere enn transformatorer av skalltype.
2. Transformatorer av skalltype:Disse har en magnetisk kjerne formet som skallet til en krabbe, med ben som bøyer seg innover for å danne en kontinuerlig magnetisk bane. Transformatorer av skalltype er mindre utsatt for feil-indusert overoppheting og brukes ofte for høyere effekt.
3. Autotransformatorer:En autotransformator er en type transformator med bare en vikling. Den fungerer etter prinsippet om impedansspenningsregulering, noe som muliggjør enkle og kompakte design. Autotransformatorer brukes ofte for lav-applikasjoner og der presis spenningskontroll er nødvendig.
4. Distribusjonstransformatorer:Dette er vanligvis små krafttransformatorer som brukes til å trappe ned spenningen fra overføringsnivået til nivået som brukes i husholdnings- og forretningsapparater. Distribusjonstransformatorer er vanligvis padmonterte, polmonterte eller er frittstående-enheter plassert i elektriske-understasjoner.
5. Krafttransformatorer:Dette er store enheter som brukes i elektrisk kraftoverføring og distribusjonssystemer. De er vurdert når det gjelder krafthåndteringskapasitet og har høy effektivitet og reguleringsegenskaper som er egnet for høye spenninger og strømmer.
6. Instrumenttransformatorer:Disse inkluderer strømtransformatorer (CT-er) og potensielle transformatorer (PT-er), som er designet for å måle elektrisk kraft på- høyspentlinjer. Instrumenttransformatorer reduserer høye spenninger og strømmer til nivåer som er egnet for måling og registrering.
7. Transformatorer av tørre-type:Disse bruker ikke noe flytende dielektrisk medium og er avhengig av luft for å isolere viklingene. De brukes ofte innendørs der brannfaren er en bekymring.
8. Olje-transformatorer:Disse bruker mineralolje som kjølemiddel og isolasjonsmedium. De er mye brukt utendørs på grunn av deres utmerkede kjøleegenskaper og høye-temperaturtoleranse.
9. Reguleringstransformatorer (på-belastningstapvekslere):Disse transformatorene har en justeringsmekanisme som gjør det mulig å endre dreieforholdet mens transformatoren er under belastning. Denne brukes til å regulere utgangsspenningen til tross for variasjoner i last og inngangsspenning.
10. Solid state transformatorer-:Dette er nye teknologier som bruker kraftelektronikk til å kontrollere utgangsspenningen og frekvensen dynamisk. De forventes å spille en betydelig rolle i smarte nett og distribuerte energiressurssystemer.

Bruk av krafttransformator
Krafttransformatorer er grunnleggende komponenter i elektriske kraftsystemer, og tjener et bredt spekter av bruksområder på tvers av ulike sektorer. Deres primære rolle innebærer å trappe opp eller ned spenninger for å lette effektiv kraftoverføring og distribusjon. Her er nøkkelapplikasjoner for krafttransformatorer:
Elektriske kraftstasjoner:Transformatorer er integrert i både transmisjonstransformatorstasjoner, som øker spenningen for langdistansetransmisjon, og distribusjonstransformatorstasjoner, som trapper ned spenningen for lokal distribusjon. De muliggjør integrering av kraft fra ulike generasjonskilder i nettet.
Industrianlegg:Store industrier har ofte egne kraftdistribusjonssystemer, inkludert transformatorer som kan håndtere høyspenningene fra overføringslinjer og redusere dem til sikrere og mer brukbare nivåer for maskiner og utstyr.
Næringsbygg:Kontorbygg, kjøpesentre og andre kommersielle strukturer bruker transformatorer for å levere strøm ved passende spenninger for belysning, oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg (HVAC) og andre elektriske belastninger.
Boligområder:Distribusjonstransformatorer brukes i boligområder for å gi individuelle bygninger lavspenning for husholdningsapparater og belysning.
Integrasjon av fornybar energi:Transformatorer er avgjørende for å koble fornybare energikilder, som vindturbiner og solcelleanlegg, til strømnettet. De hjelper til med å matche spenningsnivåene til den genererte kraften til nettkravene.
Forsyningsselskaper:Energiselskaper er avhengige av transformatorer for å opprettholde integriteten og stabiliteten til strømnettet, administrere spenningsnivåer og strømstrømmer for å optimere nettytelsen og påliteligheten.
Telekommunikasjonssystemer:Noen transformatorer er spesielt designet for telekommunikasjonsapplikasjoner, for eksempel regulering av spenningen som leveres til telefonrepeatere og annet utstyr langs kommunikasjonslinjer.
Elektrifisert transport:Transformatorer brukes i elektriske jernbaner og trolleybussystemer for å konvertere strøm fra det elektriske nettet til spenningsnivåene som kreves av trekkmotorene.
Nødsikkerhetssystemer:Standby-strømsystemer på sykehus, datasentre og annen kritisk infrastruktur bruker transformatorer for å sikre uavbrutt strømforsyning under strømbrudd i hovednettet.
Utdannings- og forskningsinstitusjoner:Universiteter, høyskoler og forskningslaboratorier krever transformatorer for å sørge for den nødvendige elektriske infrastrukturen for laboratorier, forskningsutstyr og utdanningsfasiliteter.
Gruvedrift:Transformatorer er utplassert på gruveanlegg for å gi de høye kraftkravene til boreutstyr, pumper og prosessanlegg.
Marine og offshore plattformer:Transformatorer brukes i marine fartøyer og offshore oljeplattformer for å konvertere spenninger til passende nivåer for utstyr ombord og for å kommunisere med forskjellige kraftsystemer.

Komponenter av krafttransformator
En krafttransformator består av flere nøkkelkomponenter som arbeider sammen for å effektivt konvertere elektrisk kraft fra ett spenningsnivå til et annet. Her er en oversikt over disse komponentene:
1. Kjerne:Kjernen er den magnetiske komponenten som gir en vei for den magnetiske fluksen som produseres av strømmen i viklingene. Den er vanligvis laget av silisiumstållamineringer for å redusere energitap på grunn av virvelstrømmer.
2. Viklinger:Det er minst to viklinger i en transformator: primærviklingen og sekundærviklingen. Disse viklingene er spoler av tråd som er elektrisk isolert fra hverandre og viklet rundt kjernen. Primærviklingen er koblet til inngangsspenningen, mens sekundærviklingen gir utgangsspenningen etter transformasjon.
3. Trykk på vikling:Noen transformatorer har ekstra viklinger kjent som tapviklinger, som gir mulighet for spenningsjusteringer uten å fysisk endre viklingene. Dette er spesielt nyttig for å kompensere for spenningsfall over lange avstander.
4. Isolasjon:For å forhindre kortslutning mellom viklingene og kjernen, brukes ulike typer isolasjonsmaterialer. Disse kan inkludere papir, lakk og syntetiske materialer som gir elektrisk isolasjon og tåler termiske påkjenninger.
5. Pust:I olje-fylte transformatorer er det installert en lufteventil for å filtrere luften som kommer inn i konservatortanken når transformatoren avkjøles og oljen trekker seg sammen. Dette bidrar til å holde fuktighet og forurensninger ute av transformatorens indre.
6. Kjølesystem:Transformatorer genererer varme gjennom elektrisk motstand og magnetiseringstap. Kjølesystemer, som kan inkludere naturlig luftkjøling, tvungen luftkjøling med vifter, eller væskekjøling med olje eller en glykolløsning, brukes for å opprettholde driftstemperaturer innenfor sikre grenser.
7. Tank:Transformatorens tank rommer kjernen og viklingene og inneholder kjølemediet, enten olje eller annen væske. Tanken må være robust nok til å inneholde det indre trykket og motstå korrosjon.
8. Bøsninger:Bøsninger er isolatorer som lar høyspentkabler passere gjennom transformatortankveggen uten å forårsake kortslutning.
9. Trykkveksler:På-belastningstapskiftere (OLTC) tillater dynamisk justering av omdreiningsforholdet mens transformatoren er tilkoblet. Dette muliggjør spenningsregulering i sanntid- for å kompensere for endringer i systemspenningen.
10. Måle- og beskyttelsesenheter:Transformatorer kan også inkludere enheter for overvåking og beskyttelse, for eksempel spenningsuttak, strømtransformatorer (CT), potensielle transformatorer (PT), temperatursensorer og releer som oppdager feil og setter i gang beskyttelseshandlinger.
11. Konservatortank:For olje-nedsenkede transformatorer brukes en konservatortank (ofte kalt 'trommel') for å imøtekomme utvidelsen og sammentrekningen av oljen på grunn av temperaturendringer og for å skille gassen fra oljen.

Materiale av krafttransformator
Stål for kjernen:Kjernen i transformatoren er vanligvis laget av silisiumstål, også kjent som silisiumjern. Dette materialet har høy permeabilitet, som minimerer hysterese tap og gir god magnetisk fluksledning. Kjernen er vanligvis produsert av stemplede E-formede lamineringer stablet sammen for å redusere virvelstrømstap.
Kobber eller aluminium for viklinger:Lederne som brukes i viklinger er vanligvis laget av kobber eller aluminium, som begge har utmerket ledningsevne. Kobber er foretrukket for sin overlegne ledningsevne og mekaniske styrke, men er dyrere og tyngre enn aluminium. Aluminium brukes noen ganger, spesielt i større transformatorer, på grunn av lavere vekt og pris, til tross for at det har lavere ledningsevne enn kobber.
Olje:Mineralolje fungerer som det primære isolasjons- og kjølemediet i olje-fylte transformatorer. Den har utmerkede elektriske isolerende egenskaper, er stabil ved høye temperaturer og har et høyt flammepunkt for sikkerhet.
Isolasjonsmaterialer:Viklingene og kjernen er isolert fra hverandre og fra ytre miljøer ved hjelp av materialer som cellulosepapir, pressboard, glass, teflon og forskjellige syntetiske materialer. Disse isolasjonsmaterialene må tåle høye spenninger og temperaturer uten å forringes.
Skum og geler:Noen transformatorer bruker gass-fylt skum eller silikongeler i konservatortanken for å absorbere og inneholde gasser som kan produseres på grunn av oljenedbrytning eller termisk stress.
Lufteelementer:Silikagelpustere brukes i konservatortanker for å hindre ekstern luft i å komme inn i transformatoren. De absorberer fuktighet og beskytter transformatoren mot atmosfæriske forhold.
Kjølemidler:I tvungen-luft- eller væskekjølte-transformatorer brukes kjølemedier som hydrogengass for å forbedre kjølingen ved å legge til rette for raskere varmespredning.
Trykkvekslermekanismer:På-lastbrytere er laget av robuste metaller som stål og aluminium, sammen med komposittmaterialer, for å tåle de mekaniske påkjenningene ved drift mens de bærer høye spenninger.
Termiske overvåkingsenheter:Materialer som bimetallstrimler eller moderne polymerer brukes i termiske beskyttelsesenheter for å overvåke transformatorens temperatur og utløse advarsler eller avstengninger hvis overoppheting oppstår.
Strukturelle materialer:Tanken og støttekonstruksjonene til transformatoren er laget av karbonstål eller andre strukturelle metaller som gir motstand mot miljøfaktorer som korrosjon og fysiske påvirkninger.
Prosessen med å produsere en krafttransformator involverer flere intrikate trinn som krever presisjonsteknikk og kvalitetskontroll for å sikre at sluttproduktet oppfyller de nødvendige standardene og spesifikasjonene. Her er en oversikt over den typiske produksjonsprosessen:
1. Design og prosjektering:
● Ingeniører designer transformatoren i henhold til de nødvendige spesifikasjonene, inkludert spenning, strøm, frekvens og termisk klassifisering.
● Designet tar hensyn til kjølemetode, isolasjonsnivå, kjerneform og viklingskonfigurasjon.
2. Materialinnkjøp:
● Materialer som silisiumstål, kobber eller aluminium, isolasjonspapir og kjølevæsker (f.eks. mineralolje) hentes og inspiseres for kvalitetssikring.
3. Kjerneproduksjon:
● Lamineringer av silisiumstål kuttes til og stables for å danne transformatorkjernen.
● Kjernen går gjennom en rekke kontroller for å sikre riktig stablingsrekkefølge og gaptoleranse.
4. Vikling:
● Primær- og sekundærviklingene er viklet på kjernen.
● Spesiell oppmerksomhet gis til isolasjonen mellom viklinger og kjernen for å forhindre kortslutning.
● Viklemaskiner er kalibrert for presis lagdeling og spenning for å opprettholde ensartethet og integritet.
5. Isolasjon og montering:
● Isolasjonsmaterialer påføres mellom lagene og rundt viklingene for å gi elektrisk isolasjon og termisk beskyttelse.
● Ulike seksjoner av transformatoren monteres, inkludert montering av viklingene på kjernen, installasjon av trinnkoblere og montering av foringer.
6. Vakuumimpregnering (hvis aktuelt):
● Hvis transformatoren bruker et harpiks-impregnert isolasjonssystem, blir enheten vakuumimpregnert for å fjerne luft og fylle isolasjonen med harpiks, noe som forbedrer mekanisk styrke og elektrisk ytelse.
7. Fylling og testing av kjølesystem:
● Transformatoren er fylt med kjølemediet, vanligvis olje, og et eventuelt gassoppsamlingssystem er installert.
● Et batteri med tester er utført for å verifisere isolasjonsmotstanden, polariteten og fraværet av kortslutninger.
8. Installasjon og kalibrering av trykkveksler:
● En trinnkobler på-belastning er montert og kalibrert for å sikre nøyaktig og pålitelig spenningsjustering under belastning.
9. Avsluttende testing:
● Transformatoren gjennomgår grundig testing, inkludert kort-tester, åpne-tester, isolasjonsmotstandstester og termografiske inspeksjoner for å vurdere ytelsen og sikkerheten under ulike driftsforhold.
10. Maling og merking:
● Etter vellykket testing blir transformatoren malt med beskyttende belegg og merket med informasjon om drift og vedlikehold.
11. Emballasje og frakt:
● Den ferdige transformatoren er nøye pakket for å beskytte den under transport og sendes til kundens sted.

Hvordan vedlikeholde krafttransformatoren
Vedlikehold av en krafttransformator er avgjørende for å sikre lang levetid, pålitelighet og effektivitet i drift. Følgende trinn bør tas for riktig vedlikehold:
1. Regelmessig inspeksjon:
● Inspiser transformatoren visuelt for tegn på skade, som bulker, rust eller løse koblinger.
● Se etter oljelekkasjer fra konservatortanken eller andre komponenter.
● Sørg for at kjølesystemet, enten det er naturlig, tvungen luft eller væskebasert-, fungerer som det skal.
2. Oljeanalyse:
● Utfør periodiske oljeprøver for å se etter surhet, oppløste gasser, fuktighetsinnhold og nedbrytningsprodukter, noe som kan indikere begynnende feil.
● Overvåk oljenivået og viskositeten, etterfyll om nødvendig.
3. Vedlikehold av bøssing og trinnkobler:
● Undersøk tilstanden til foringene for sprekker eller tegn på forringelse.
● Test og kalibrer krankobleren på-belastning for å sikre riktig drift og for å justere kraninnstillingene etter behov for spenningsregulering.
4. Termisk overvåking:
● Bruk termiske kameraer for å oppdage hotspots som kan indikere overbelastning, isolasjonsfeil eller andre problemer.
● Sørg for at temperaturstigningen ikke overskrider produsentens spesifiserte grenser.
5. Lasthåndtering:
● Overvåk transformatorens belastning regelmessig for å unngå overbelastning.
● Juster belastningene for å fordele jevnt over transformatorer hvis det er en flåte av dem som betjener samme område eller anlegg.
6. Rengjøring:
● Hold transformatoren og dens omgivelser rene for å forhindre at støv og rusk samler seg, noe som kan føre til isolasjonsforringelse og kortslutning.
7. Jording og liming:
● Sørg for at alle jordingsforbindelser er sikre og at det ikke er tegn på korrosjon.
● Festestropper bør kontrolleres for tetthet og integritet.
8. Dokumentasjon:
● Opprettholde omfattende registreringer av vedlikeholdsaktiviteter, tester og resultater.
● Oppdater logger med observerte uregelmessigheter eller endringer i ytelse.
9. Overholdelse av standarder:
● Følg industristandarder og produsentens anbefalinger for vedlikeholdsplaner og -praksis.
10. Forebyggende vedlikehold:
● Implementer et forebyggende vedlikeholdsprogram som inkluderer rutineoppgaver som rengjøring, kontroll av koblinger og inspeksjon av komponenter.
11. Beredskapsplanlegging:
● Ha en plan på plass for umiddelbar respons på transformatorfeil eller unormaliteter.
● Sørg for at reservedeler er lett tilgjengelig for raske reparasjoner.

Driftsprinsipp for krafttransformatorer
Faradays lov om elektromagnetisk induksjon
Krafttransformatorer fungerer basert på Faradays lov om elektromagnetisk induksjon. Denne loven er arbeidsprinsippet for alle transformatorer, induktorer, motorer, generatorer og solenoider.
Faradays lov sier at når en lukket-sløyfe bringes nær et fluktuerende magnetfelt, vil en elektromotorisk kraft (emf) bli indusert over den.
Når vekselstrøm får flyte gjennom en spole, omgir en vekslende eller fluktuerende magnetisk fluks spolen (primærvikling). Den magnetiske fluksen produsert av primærviklingen går gjennom en ferromagnetisk kjerne for å overføres effektivt til en sekundærvikling. Den magnetiske fluksen vil da indusere en emk i sekundærviklingen på grunn av elektromagnetisk induksjon. Den induserte emk vil stimulere strømmen av strøm i sekundærviklingen.
Stepping av spenninger opp eller ned
Den totale spenningen i en vikling er lik spenningen per omdreining av spolen multiplisert med antall omdreininger. Siden spenningen per omdreining av primær- og sekundærviklingen er den samme, kan den induserte spenningen i sekundærviklingen relateres til inngangsspenningen på primærviklingen. Dette forholdet uttrykkes ved ligningen:
Mot=Vp/Np x Ns
Der V representerer den totale spenningen i viklingen, N representerer antall omdreininger til en vikling, og de nedskrevne p og s refererer til henholdsvis primær- og sekundærviklingene. Forholdet mellom antall vindinger i sekundærviklingen og primærviklingen (Ns/Np) kalles vindingsforholdet.
Hvis antall vindinger i sekundærviklingen er færre enn antall vindinger i primærviklingen, er spenningsutgangen lavere enn inngangsspenningen (trapp-ned transformator). På den annen side, hvis antall omdreininger i sekundærviklingen er flere enn antall omdreininger i primærviklingen, er spenningsutgangen høyere enn inngangsspenningen (trinn-transformator).
Siden energi er bevart, er forholdet mellom vekselstrømmen i primær- og sekundærviklingene representert av ligningen nedenfor:
Vp Ip=vs
Hvor jeg representerer strømmen.
Vår fabrikk
Midt i det enorme landet Kina og de majestetiske Taihang-fjellene ligger Anyang, Henan-provinsen, som ligger ved den østlige foten av Taihang-fjellkjeden. Det er en av de åtte eldgamle hovedstedene i Kina og hjemmet til en enestående stålforsyningskjedebedrift – GNEE GROUP.


Vårt sertifikat

FAQ
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom transformator og krafttransformator?
Spørsmål: Hva brukes en krafttransformator til?
Spørsmål: Hva er hovedformålet med en transformator i et kraftsystem?
Spørsmål: Hvordan ser en elektrisk transformator ut?
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en strømforsyning og en krafttransformator?
Spørsmål: Hva er hovedtilkoblingen til transformatoren?
Spørsmål: Hvilken side av transformatoren er koblet til strømkilden?
Spørsmål: Er en strømadapter en transformator?
Spørsmål: Hvordan fungerer en transformator trinn for trinn?
Spørsmål: Hvilken type tilkobling brukes i krafttransformatorer?
Spørsmål: Hva brukes en transformator til i elektrisitet?
Spørsmål: Hvorfor er krafttransformatorer viktige?
Spørsmål: Hva er effektiviteten til en krafttransformator rundt?
Spørsmål: Ved hvilken belastning er en transformator mest effektiv?
Spørsmål: Hva er 80 %-regelen for transformatorer?
Spørsmål: Hva er hoveddelene av en transformator og deres funksjon?
Spørsmål: Hva er inne i en krafttransformator?
Spørsmål: Hvordan fungerer en boligtransformator?
Spørsmål: Hva er den vanligste årsaken til transformatorfeil?
Spørsmål: Blir transformatorer svekket over tid?
Vi er profesjonelle krafttransformatorprodusenter og leverandører i Kina, spesialisert på å tilby tilpasset service av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe billig krafttransformator for salg her og få gratis prøve fra fabrikken vår. For priskonsultasjon, kontakt oss.

