Transformador monofásico 15kVA.

Información Básica N

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Información Básica
  • No. de Modelo: 15KVA
  • Aplicación : Poder , Electrónico , Instrumento , Iluminación , Rectificador , Audio
  • Fase : Solo
  • Núcleo : Transformador de Tipo de Núcleo
  • Método de enfriamiento : Transformador de Tipo Seco
  • Winding Tipo : Transformador de Dos Devanados
  • Certificación : ISO9001-2000 , UL , ISO9001 , CCC
  • Uso : Transformador monofásico , Transformador rectificador , Transformador combinado , Transformador de Potencia , Transformador de distribución
  • Características Frecuencia : Baja Frecuencia
  • Forma de Core : EI
  • Marca : Hongbao
Información Adicional.
  • Trademark: XINPING
  • Packing: Wooden Case
  • Origin: Shandong
  • HS Code: 8504319000
  • Production Capacity: 1, 000, 000PCS/Year
Descripción de Producto


La potencia nominal

Net. El peso

La dimensión de instalación

dimensión de producto

1

KVA.

13.0

100*110

150*140*145

1

KVA.

13.0

120*110

150*140*145

1.1.

KVA.

14.0

100*110

150*140*145

1.1.

KVA.

14.0

120*110

150*140*145

1.2

KVA.

15.0

100*120

150*150*145

1.2

KVA.

15.0

120*120

150*150*145

1.5

KVA.

17.5

100*125

150*155*145

1.5

KVA.

17.5

120*125

150*155*145

1.8

KVA.

22.0

160*120

192*160*190

1.9

KVA.

23.0

160*120

192*160*190

2

KVA.

24.0

160*120

192*160*190

2.5

KVA.

25.0

160*125

192*165*190

3

KVA.

28.0

160*140

192*180*190

4

KVA.

32.0

160*140

240*180*220

5

KVA.

42.0

150*150

240*180*230

6

KVA.

46.0

150*160

240*190*230

7

KVA.

52.0

150*170

270*220*250

8

KVA.

58.0

150*170

270*220*250

9

KVA.

58.5

150*175

270*220*250

10

KVA.

59.0

200*160

300*200*280

9

KVA.

60.0

200*165

290*215*380

10

KVA.

60.0

200*165

290*215*380

11

KVA.

60.0

200*165

290*215*380

12

KVA.

70

200*200

290*230*380

13

KVA.

80

200*200

290*230*380

14

KVA.

85

200*200

290*230*380

15

KVA.

90

200*200

290*230*380

16

KVA.

90

200*200

290*245*380

17

KVA.

90

200*200

290*245*380

18

KVA.

110

250*215

330*240*430

19

KVA.

115.

250*215

330*240*430

20

KVA.

120

250*215

330*240*430

22

KVA.

130

250*215

330*240*430

25

KVA.

140

250*235

330*260*430

30

KVA.

180

250*235

330*260*430

35

KVA.

185

300*250

370*320*480

40

KVA.

190

300*250

370*320*480

45

KVA.

205

300*195

450*280*600

46

KVA.

205

300*195

450*280*600

47

KVA.

205

300*195

450*280*600

48

KVA.

205

300*195

450*280*600

49

KVA.

205

300*195

450*280*600

50

KVA.

205

300*195

450*280*600

60

KVA.

320

300*250

450*335*600

70

KVA.

330

300*260

450*345*600

Transformador monofásico   Transformador de potencia eléctrica  Estática es un dispositivo que transforma la energía eléctrica de un circuito a otro sin ninguna conexión eléctrica directa y con la ayuda de  Inducción mutua  Entre dos bobinados. Transforma la energía de un circuito a otro sin cambiar su frecuencia, pero puede ser de diferente    Nivel de tensión. Un transformador monofásico  Es un tipo de  Transformador de potencia  Que utiliza corriente alterna monofásica, es decir, el transformador de tensión se basa en un ciclo que opera en  Un  Tiempo unificado de fase.   Consta de dos bobinas de cable eléctrico llamado bobinados de interior y exterior. La principal es normalmente conocido para tener la mayor cantidad de tensión. Las dos bobinas se agrupan alrededor de un circuito cerrado de hierro magnético que se conoce como el núcleo. El núcleo está formado por varias capas de hierro laminado, junto a disminuir las pérdidas. Está vinculado en el núcleo común permite que el poder para ser transferidos de una bobina a otra sin una conexión eléctrica. Cuando la corriente pasa a través de la bobina primaria, se crea un campo magnético que induce una tensión en la bobina secundaria. Generalmente, el bobinado primario es donde entra la alta tensión y luego se transforma para crear un campo magnético. El trabajo de la bobina secundaria es transformar el campo magnético alterno en energía eléctrica, suministro de la salida de tensión. Solid Works modelo de un transformador monofásico El modelo de Solid Works de un transformador monofásico se compone de un núcleo, una interior y exterior de la bobina bobina, como se muestra en la figura 1.   Figura 1:   Modelo 3D de un transformador monofásico Transformador monofásico Un transformador monofásico se analizaron mediante AC estudio magnético junto con el análisis térmico para calcular el núcleo de la pérdida de densidad de flujo magnético y temperaturas. La frecuencia de funcionamiento de este transformador es de 60 Hz.   El acoplamiento para el análisis térmico En el análisis térmico calcula la distribución de la temperatura en un cuerpo, debido a la conducción en los sólidos. Convección es un estado de los límites permitidos para definir lo que sucede con el flujo de calor en las extremidades del modelo. En el EMS, el análisis térmico seguir automáticamente un análisis electromagnético de modo que las fuentes de calor en el modelo de pre-calculado automáticamente. Las bobinas En esta simulación, el interior y exterior de la bobinas se modela como bobinas de la herida. Operan a 60 Hz con el paso de la bobina interna de 150 vueltas (300 vueltas, RMS magnitud actual 500 mA, la actual fase 0 grados), mientras que la bobina exterior pasa de 60 vueltas (600 vueltas, RMS magnitud actual 100 mA, la actual fase 0 grados). Este escenario captura de un estado de funcionamiento del transformador en una carga en particular. El diámetro del hilo de los conductores de la herida es 0.91168568 mm. Entradas térmica La convección es el modo de transferencia de calor en el que las transferencias de calor entre un frente sólido y un movimiento adyacente (líquido o gas). En el EMS, todos los órganos de aire (aire exterior, interior y de las bobinas de Aire Aire) se aplican un estado de los límites de convección. Coeficiente de convección que iba a ser de  10 W/m2 *k), y la mayor parte de la temperatura ambiente se fijó en 300 grados Kelvin. Engranado Malla es un paso crucial en la simulación. Las estimaciones de EMS del tamaño del elemento a nivel mundial para el modelo teniendo en cuenta su volumen, superficie, y otros detalles geométricos. El tamaño de la malla generados (número de nodos y los elementos) depende de la geometría y dimensiones del elemento del modelo, tamaño, la tolerancia, la malla y malla de control. En las primeras etapas de su diseño, donde los resultados aproximados puede ser suficiente, usted puede especificar un elemento de mayor tamaño para una solución más rápida. Para una solución más precisa, un elemento de menor tamaño puede ser necesario. Para lograr una buena exactitud sin aumentar el número total de elementos de malla, se recomienda aplicar un control de malla para las regiones donde se espera una gran variación. Cuatro locales de control de la malla se aplican a las dos bobinas, el núcleo, el interior de las bobinas de aire y el aire como se muestra en la Tabla 2. La figura 3 muestra el resultado de la malla.  

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