| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Трехфазный трехветвевой сердечник: состоит из трех сердечников и двух ярма. Эта конструкция проста и легка в изготовлении, обмотки намотаны вокруг ветвей сердечника. Он подходит для трансформаторов различной мощности и широко используется в трехфазных сетях. маслонаполненные силовые трансформаторы.
Трехфазное пятиветвевое ядро:
На основе трехфазного трехветвевого сердечника добавлены два дополнительных боковых ярма. Это обеспечивает лучший путь для магнитного потока нулевой последовательности, эффективно уменьшая импеданс нулевой последовательности и улучшая эксплуатационные характеристики трансформатора. Его часто используют в энергосистемах с особыми требованиями к току нулевой последовательности.
Однофазный двухветвевой сердечник: состоит из двух ветвей сердечника и двух ярм и подходит для однофазных масляных силовых трансформаторов, удовлетворяя потребности в однофазной передаче и преобразовании энергии. Он обычно используется в некотором специальном однофазном электрооборудовании или энергосистемах малой мощности.
Сердечник из текстурированной кремниевой стали с высокой магнитной индукцией: Изготовлен из листов кремниевой стали с высокой магнитной индукцией, ориентированной на зерно, он обладает высокой магнитной проницаемостью и низкими характеристиками потерь в железе. Это позволяет трансформатору более эффективно передавать и преобразовывать электрическую энергию во время работы, снижая потребление энергии. Широко применяется в силовых маслонаполненных трансформаторах различного уровня напряжения.
Сердечник из аморфного сплава: изготовленный из аморфных сплавов, он обладает превосходными магнитомягкими свойствами, такими как меньшие потери в железе и более высокая магнитная проницаемость. По сравнению с традиционными сердечниками из листовой кремниевой стали он может значительно снизить потери трансформатора на холостом ходу и повысить энергоэффективность, что особенно подходит для случаев с высокими требованиями к энергосбережению.
Нанокристаллическое ядро: сочетая в себе преимущества аморфных сплавов и традиционных кристаллических материалов, оно имеет более высокую интенсивность магнитной индукции насыщения, меньшие потери и лучшую температурную стабильность. Это новый тип высокоэффективного материала сердечника с определенными перспективами применения в высокопроизводительных силовых масляных трансформаторах.
Многослойный сердечник с полностью наклонным соединением: листы кремнистой стали укладываются друг на друга с полностью наклонным соединением. Этот процесс может сделать магнитную цепь сердечника более гладкой, уменьшить магнитное сопротивление, а также снизить потери и шум холостого хода, улучшая электромагнитные характеристики трансформатора. Это один из широко используемых процессов при производстве маслонаполненных сердечников силовых трансформаторов.
Стереоскопическое ядро раны: три ножки ядра расположены в равностороннем треугольнике в трехмерном виде. В магнитопроводе нет воздушного зазора, обмотка герметична. Длина магнитопровода постоянная и наименьшая, а площадь сечения ветвей сердечника ближе к кругу. Это может дополнительно снизить потери, уменьшить шум, сбалансировать три фазы и эффективно уменьшить третью гармоническую составляющую.
Лазерная резка сердцевины: технология лазерной резки используется для обработки листов кремнистой стали, преимуществами которой являются высокая точность резки, хорошее качество кромок и высокий коэффициент использования материала. Он может сделать точность размеров и производительность сердечника более стабильными и подходит для изготовления высокоточных и высокопроизводительных сердечников силовых трансформаторов с масляным наполнением.
Сердечник с низкими потерями: благодаря оптимизации материалов, конструкций и производственных процессов сердечника значительно снижаются гистерезисные потери и потери на вихревые токи сердечника в переменных магнитных полях. Это может повысить эффективность преобразования энергии трансформатора и снизить эксплуатационные расходы, поскольку широко используется в энергосистемах с высокими требованиями к энергосбережению.
Малошумящий сердечник: используются специальные процессы и материалы, такие как добавление буферных материалов между листами кремниевой стали и оптимизация метода зажима сердечника, чтобы снизить вибрацию и шум, создаваемые сердечником во время работы из-за магнитострикции и других причин. Он подходит для мест с высокими требованиями к уровню шума, таких как жилые и коммерческие помещения.
Сердечник с высокой перегрузочной способностью: при проектировании и изготовлении учитываются магнитные и механические свойства сердечника в условиях высоких перегрузок. Он может выдерживать большие токи перегрузки без серьезного магнитного насыщения и механической деформации, что повышает надежность и стабильность трансформатора. Применимо для энергосистем с большими колебаниями нагрузки или возможными кратковременными перегрузками.
