1. Модернизация интеллектуальных сетей и распределительных сетей
По мере того, как энергосистемы становятся более интеллектуальными, силовые трансформаторы, регулирующие напряжение, оснащенные технологиями интеллектуального переключения ответвлений, в том числе переключателями ответвлений нагрузки, где это применимо, смогут активно регулировать выходное напряжение. Эта возможность позволяет им реагировать на изменяющиеся нагрузки, такие как возобновляемые источники энергии и зарядка электромобилей, улучшая общую стабильность сети и эффективность работы.
2. Возобновляемые источники энергии и электромобили.
Понижающие силовые трансформаторы от 220 В до 110 В мощностью 10 000 Вт будут продолжать играть ключевую роль в поддержке интеграции распределенных фотоэлектрических и ветроэнергетических систем. В то же время быстрое расширение инфраструктуры зарядки электромобилей приводит к увеличению спроса на трансформаторы с более высокими характеристиками, надежностью и качеством электроэнергии.
3. Повышение эффективности и экологических требований.
Более строгие нормы энергоэффективности и охраны окружающей среды способствуют внедрению конструкций энергосберегающих трансформаторов. Ожидается, что силовые трансформаторы сухого типа и силовые трансформаторы из аморфных сплавов, обеспечивающие снижение потерь и улучшенные экологические характеристики, получат более широкое признание.
4. Цифровизация и интеллектуальные функции
Понижающие силовые трансформаторы от 220 В до 110 В мощностью 10 000 Вт со встроенными возможностями мониторинга, управления и связи становятся все более распространенными. Эти интеллектуальные устройства обеспечивают удаленный контроль, мониторинг состояния и раннее обнаружение неисправностей, обеспечивая более эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание.
5.Микросети и распределенные энергетические системы.
В региональных микросетях силовые трансформаторы от 220 до 110 В играют более важную роль, обеспечивая локализованное управление энергопотреблением, балансировку нагрузки и оптимизированное использование распределенных энергетических ресурсов.
|
Номинальная мощность |
1000 кВА |
|
|
Первичное напряжение |
380/400/415; 690/800 |
|
|
Вторичное напряжение |
400/230; 380/220 |
|
|
Номинальная частота |
50 Гц или 60 Гц |
|
|
Номер фазы |
Трехфазный |
|
|
Диапазоны касания |
±5% или ±2*2,5% |
|
|
Нет потери нагрузки |
от 1,2 кВт до 1,6 кВт |
|
|
Потеря нагрузки (75 ℃) |
от 9,0 кВт до 12 кВт |
|
|
Класс изоляции |
Сухой тип |
Класс F (150 ℃), Класс H (180 ℃) |
|
Масло погружено |
Класс А (105 ℃) |
|
|
Метод охлаждения |
Сухой тип |
АН/АФ |
|
Масло погружено |
ОНАН |
|
|
Алюминиевый сплав |
Трансформатор с корпусом |
Нержавеющая сталь |
|
Обмотка |
Литейная смола |
Готов к сборке |
Сердечник из аморфного сплава |
|
Намоточная мастерская |
Место для хранения отливок |
Зона сушки обмотки |
Хранение готовой продукции |
|
Трансформаторная печь |
Литейное оборудование |
Машина для намотки фольги |
Трансформатор переменного тока от 110 до 240 35 кВА
Трехфазный силовой трансформатор 63 кВА от 220 до 110
Силовой трансформатор 10 кВА, 120–220 В, 3 фазы
Силовой трансформатор 220 В - 380 В, 20 кВА, 3 фазы
Трансформатор небольшой мощности от 120 до 240 В, 5000 Вт
Повышающий силовой трансформатор от 110 В до 220 В, 10000 Вт