電力変圧器は各業界に応用されている.
KVA電力工学トランスコア.クランプと電磁コイルの真ん中に可塑性部品を選択し,電磁コイルを安定した締め付け状況にし,騒音を低減する.
コブレンツ般的な乾式変圧器は重要な電気設備であり,コブレンツでんりょくへんあつきせっけい,電圧も絶えず調整されているが,ある種類の必要性のため,乾式変圧器も昇圧し,昇圧の全過程は非常に複雑で,電圧を各応用電圧に減らして電力使用量の必要性を達成することができる.要するに,変圧と 圧降下は必ず変圧器によって行われる.
サハムヒートパイプヒートシンクの左右の平板コンピュータのシャッターバルブ(ディスクバルブ)を消して,ヒートパイプヒートシンクの中の油と箱油の装飾を遮断して,仕事の圧力と漏れ量を減らします.漏れ位置を明確にした後,コブレンツ2000 kva電力変圧器,適度な表面解決を行いその後,コブレンツパワートランス,すべてが正常であれば,負荷を接続できます.
乾式変圧器発振解決乾式変圧器に減振台を適用し,低周波減振管理を展開し,発振の操作を.%以下にすることができ,その後乾式変圧器発振伝達の建築構造騒音を低減することができる.
電力変圧器は温度保護方案によって設計され,全体のコンクリートで築かれた高(低)圧電磁コイル材料層内部の予備埋め込み部品には縦方向の通風路があり,風冷式機械設備(冷却遠心式風機)を配備することができ,風冷式機械設備を選択した後,出力容量を%向上させることができる.
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空負荷衝撃がブレーキを閉じる前に,変圧器は h以上静置し,放気プラグを取り付けた上昇座と防水スリーブは時間通りに放気しなければならない.
経営する油浸式変圧器の波長はどうですか?
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電力変圧器は発電所と変電所の重要な機械設備のつである.電力変圧器の効果は,電圧を上昇させて電磁エネルギーを電力使用量地域に送るだけでなく電圧を各応用電圧に減らして電力使用量の必要性を達成することができる.要するに,変圧と 圧降下は必ず変圧器によって行われる.
ヒートパイプヒートシンクの排熱管は般的に継ぎ目のない鋼管で平らになった後,プレス型を経て排熱管の折り曲げ部分と電気溶接の部に油漏れをもたらすことが多い.これは,プレス型の排熱管をプレスする際,管の表面が支持力を受け,その内腔が作動圧力を受け,内応力が残っているためである.
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以上から分かるように,省電力の視点から分析すると,いくつかの状況では,変圧器“ポニーが車を引くに及ばない中ラル車”むしろ「ldquo」に及ばない.大拉尔小龙”そのため,測定時には必ずトランス満載と負荷の両面の損失を考慮し,省電力または消費電力で適切に結果を出すことができる.負荷率と変圧器容量との間の関連により得られる:変圧器負荷率と省電力式持ち込み式得:変圧器の負荷指数である変圧器動作負荷と定格値容量を例示する多方面はAcadcカレーalElectrnk触趾地式両側がPを求めて大容量変圧器の有功電力損失を小容量変圧器の有功電力損失から減らすことを示す:すなわち式減式を落として,変圧器の出力電力を節約する詳細式を計算することを求めます:変圧器の動作損失が少なくて,率が大きい時の負荷指数は負荷指数で,変圧器の動作は具体的な銅の損失が鉄の損失に相当する時率が大きいです.
空負荷試験運転,変圧器はスイッチング電源側に作動電圧を接続した後,作動電圧衝撃ブレーキを行うべきである.
コブレンツ各負荷の耐性は異なり,般的に乾式変圧器は定格容量で運転すべきであり,油式変圧器の負荷動作能力は比較的よい.
タンク機械設備の油は,サンプリング前に h以上静置するのが般的であり,運転中の電力変圧器でサンプリングすると,静置する必要はない.
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