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  • Transformateur en alliage amorphe
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Transformateur en alliage amorphe

Le transformateur en alliage amorphe de la série sbh15 est un transformateur de puissance à faible perte et à économie d'énergie.
Utiliser un métal amorphe à base de fer comme noyau.
L'aimantation et la démagnétisation sont plus faciles que les matériaux en général.
  • Description du produit
  • Brève description:

    Le transformateur en alliage amorphe de la série sbh15 est un transformateur de puissance à faible perte et à économie d'énergie.

    Un tel transformateur utilise un métal amorphe à base de fer comme noyau.

    Comme ce matériau n'a pas de structure ordonnée à longue portée

    Son aimantation et sa démagnétisation sont plus faciles que les matériaux magnétiques en général.

    Par conséquent, les transformateurs en alliage amorphe ont une perte de fer (c'est - à - dire une perte à vide) de 70 à 80% inférieure à celle des transformateurs ordinaires.

    L'acier au silicium est souvent utilisé comme transformateur traditionnel pour le noyau.


    Avantages du transformateur de métal amorphe (amt):

    Réduction des pertes à vide. Plus les pertes à vide sont faibles, plus la montée en température du transformateur est faible.

    Meilleure tolérance harmonique. Potentiel de réduction du coût total de possession.


    Qu'est - ce qu'un transformateur en alliage amorphe?

    Un transformateur de métal amorphe (amt) est un transformateur économe en énergie qui existe dans le réseau électrique.

    Le noyau magnétique d'un tel transformateur est en métal amorphe ferromagnétique.


    Les transformateurs à noyau amorphe sont - ils plus efficaces?

    Les pertes à vide des transformateurs à noyau amorphe sont réduites de 70 à 80% par rapport aux transformateurs

    Pour les transformateurs de distribution de même puissance, un matériau de noyau crgo est utilisé.


    Qu'est - ce qu'un alliage amorphe?

    Les alliages amorphes sont une classe de matériaux métalliques qui ne sont pas intrinsèquement cristallins par rapport à la plupart des métaux

    Mais montre d'excellentes performances, telles que haute résistance (environ 1 - 2gpa), haute contrainte élastique

    Limite jusqu'à 2%, bonne résistance à la corrosion, etc.,.


    Paramètres techniques:

    Capacité nominale (kVA)

    Combinaison de tension

    Groupe de vecteur

    Perte à vide (kW)

    Perte de charge (kW)

    Courant à vide (%)

    Impédance

    Tension (%)

    Haute pression (kV)

    Interrupteur de dérivation haute tension (%)

    Basse pression (kV)

    30

    13,8

    13,2

    11

    10,5

    10

    6

    ±5

    2x2.5

    0,4

    0415

    0433

    Dyn11

    Dyn5

    0,33

    0,60

    1,70

    4

    50

    0,43

    0,87

    1,30

    63

    0,50

    1,04

    1,20

    80

    0,60

    1,25

    1.10

    100

    0,75

    1,50

    1

    125

    0,10

    1,80

    0,90

    160

    0,12

    2,20

    0,70

    200

    0,14

    2,60

    0,70

    250

    0,17

    3,05

    0,70

    315

    0,20

    3,65

    0,50

    400

    0,24

    4,30

    0,50

    500

    0,32

    5,15

    0,50

    630

    0,38

    6,20

    0,30

    4,5

    800

    0,45

    7,50

    0,30

    1000

    0,53

    10,30

    0,30

    1250

    0,63

    12

    0,20

    1600

    0,63

    14,50

    0,20

    2000

    0,75

    17,40

    0,20

    5

    2500

    0,90

    20,20

    0,20

    Remarque: si le noyau est tripolaire triphasé, le Groupe de vecteurs yyn0 peut être utilisé sur demande


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