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SCB18干式变压器型号介绍
效率:更低的负载损耗意味着在变压过程中以热能形式浪费的能量更少,从而实现更高效率。这种效率转化为变压器整个生命周期内的成本节约和能耗降低。
温度:更低的负载损耗导致变压器内部运行温度降低,减少过热风险,并提升设备的整体可靠性和使用寿命。
环境影响:最小化负载损耗有助于减少能源浪费,通过降低碳排放和促进节能来保护环境。
运营成本:负载损耗较低的变压器运行更具成本效益,因其所需能量输入更少即可达到预期输出,从而降低运营成本。
在变压器中,负载损耗指向负载供电时转化为热能的功率损耗。负载损耗越低,变压器运行效率越高。这种高效性带来成本节约、能耗降低及性能提升。此外,较低的负载损耗有助于维持更低的运行温度,从而增强可靠性并延长变压器寿命。通过减少能源浪费和降低碳排放,负载损耗较低的变压器为环境可持续发展作出贡献。总体而言,降低负载损耗能使配电系统实现更经济高效的运行。
封装式干式变压器作为卓越的电气设备,已在众多行业获得广泛应用。
其最显著的特征在于封装结构——变压器铁芯与绕组被密封于防护外壳内。封装材料通常采用树脂复合物,能有效抵御粉尘、潮湿及腐蚀性物质等环境因素。这使得该变压器既适用于室内环境,也适用于室外场景——包括工业厂房、商业建筑,甚至某些恶劣环境区域(如易受盐雾腐蚀影响的沿海地区)。
在安全性方面,封装式干式变压器具备多重优势。作为干式变压器,其完全消除了油液泄漏风险,相较于油浸式变压器具有显著优势。这杜绝了漏油引发火灾或环境污染等潜在危险。此外,封装结构通过阻隔带电部件接触进一步提升安全性,对于人员需在变压器附近作业的场合至关重要。
其结构设计还实现了高效散热。尽管采用封装工艺,所用材料仍具备导热特性,能有效带走运行中产生的热量。这确保变压器始终在最佳温度范围内工作,从而延长使用寿命并维持性能效率。
此外,与其他类型变压器相比,封装式干式变压器体积相对紧凑。这种节省空间的特性使其成为空间受限场合的理想选择,例如城市变电站或拥挤的工业设施。
综上所述,封装式干式变压器作为可靠、安全且高效的电力转换解决方案,在性能、安全性和环境适应性方面均具备多重优势。
|
额定容量(KVA) |
No 负载损耗(W) |
负载损耗(W) |
阻抗(%) |
连接组别 | 延长连接 | ||
| B(100) | F(120) | H(145) | |||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 4.0 | Yyn0 or Dyn11 |
±5% ±2*2.5% |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | |||
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | |||
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | |||
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | |||
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | |||
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | |||
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | |||
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | |||
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | |||
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | |||
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | |||
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 6.0 | ||
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | |||
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | |||
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | |||
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | |||
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | |||
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | |||
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