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Le transformateur de puissance du four électrique est un transformateur de puissance utilisé dans la fusion des fours électriques industriels. Pour différents fours électriques.
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10-20DAYSTransformateur de puissance triphasé pour four électrique immergé dans l'huile 10KV
La série de fours électriques comprend principalement : un transformateur de four à arc, un transformateur de four de poche, un transformateur de four à laitier électrique, un transformateur pour four de chauffage de minerai (four à alliages ferreux, four à carbure de calcium, four à phosphore), un transformateur de four à induction à fréquence industrielle et d'autres transformateurs de four à courant alternatif. Le transformateur de puissance du four électrique est un transformateur de puissance utilisé dans la fusion des fours électriques industriels. Il est conçu en fonction des caractéristiques de charge et des caractéristiques de fonctionnement des différents fours électriques.
Avantages
1. Petite force mécanique et bonne résistance
Les calculs théoriques montrent que la force électromagnétique radiale des transformateurs à coque est très faible. Bien que la force électromagnétique axiale soit relativement importante, elle peut être considérablement réduite lorsqu'il y a davantage de groupes magnétiques de fuite. Les enroulements des transformateurs à coque sont entièrement entourés de pièces isolantes et le noyau de fer les entoure. Le noyau de fer et le réservoir d'huile sont fixés avec des entretoises en bois et l'ensemble du corps est fermement fixé. La force de court-circuit est directement transmise au réservoir d'huile à travers les pièces isolantes et le noyau de fer. Contrairement à la structure de type noyau, la surface de support d'enroulement est petite, de sorte que la résistance mécanique du transformateur de type coque est élevée.
2. L'enroulement a une forte résistance aux chocs
Étant donné que l'enroulement du transformateur de type coque comporte moins de bobines et de grandes dimensions radiales, la capacité entre les bobines est grande, mais la capacité à la terre est faible. Par conséquent, lorsque la tension de choc agit sur le transformateur de type coque, la tension de démarrage est fondamentalement distribuée de manière linéaire et le gradient de tension est considérablement réduit. Dans le même temps, en raison de la grande capacité inhérente du transformateur de type coque, le temps d'oscillation de la tension de l'enroulement est prolongé et la tension transitoire a diminué avant que l'enroulement n'atteigne l'amplitude. Par conséquent, l’enroulement du transformateur de type coque présente de bonnes performances en matière de résistance aux chocs de surtension.
3. Faible impédance
Chaque phase du transformateur de type coque peut être divisée en plusieurs groupes magnétiques de fuite, et la taille radiale de la bobine est grande, l'impédance peut être conçue pour être de 2 % à 3 %, et sa force mécanique et sa perte de charge sont également faibles. . La puissance réactive du transformateur étant fortement réduite, le facteur de puissance du four électrique augmente naturellement.
4. La régulation de tension par séparation de phase n'a aucun effet sur le circuit magnétique
Étant donné que le flux magnétique triphasé de la régulation de tension à séparation de phase est asymétrique, le transformateur de type noyau doit utiliser un noyau de fer à cinq colonnes. Cependant, dans le noyau de fer du transformateur de type calandre, chaque phase possède déjà un circuit magnétique indépendant, et l'asymétrie du circuit magnétique n'affecte pas la conception du noyau de fer.
5. Câbles courts et équilibre d'impédance facile
Les fils d'extrémité de ligne et les lignes de dérivation sont aussi courts que possible sur la partie supérieure de l'enroulement, et les fils d'enroulement basse tension peuvent être de la même longueur, éliminant ainsi le déséquilibre d'impédance des fils basse tension et réduisant le transfert de puissance pendant le fonctionnement du four.
6. Faible perte
En ingénierie, la proportion de perte supplémentaire dans la perte de charge reflète dans une certaine mesure les performances techniques et économiques du transformateur. La perte supplémentaire du transformateur à coque est inférieure à celle du transformateur à noyau de même spécification.
Spécifications techniques
Tension nominale (côté HT) | 10kV |
Tension nominale (côté BT) | 300 ; 290 ; 281 ; 270;260;250;241;230;221V |
Puissance nominale | 12500kVA |
Symbole de connexion/groupe de vecteurs | Jd0 |
Enroulement | Cuivre/Aluminium |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
Nombre de phases | 3 |
Fréquence nominale | 50Hz |
Note:
1. En raison des mises à jour continues des produits, il peut y avoir des changements dans les dimensions et le poids du tableau. Veuillez vous référer au diagramme des dimensions fourni lors de la commande.
2. Une production personnalisée peut être réalisée selon les dessins et les paramètres techniques du client.
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