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Definieren Sie die erforderliche Nenngleichspannung, den Gleichstrom und die Gleichstromleistung. Diese bestimmen die sekundären Spannungs- und Stromwerte des Transformators sowie die Konfiguration der Gleichrichterschaltung. Berücksichtigen Sie Überlastfähigkeit und Einschaltdauer.
Geben Sie die Primärspannung, die Frequenz (50 Hz oder 60 Hz) und die Anzahl der Phasen an. Bestätigen Sie, ob der Eingang von einer dedizierten Einspeisung oder einem gemeinsamen Bus stammt und ob Spannungsschwankungen oder Unsymmetrie vorliegen.
Wählen Sie die Gleichrichterimpulszahl:
6-Puls: Einfach, kostengünstiger, höherer Oberwellengehalt.
12-Puls: Zwei Sekundärwicklungen mit 30° Phasenverschiebung, reduzierte Oberwellen.
24-Puls: Vier Sekundärwicklungen, weitere Oberwellenreduzierung, geeignet für große Gleichstromlasten.
Die Impulszahl bestimmt die Anzahl der Sekundärwicklungen, Phasenverschiebungswinkel und Wicklungsanschlüsse.
Wählen Sie die Wicklungsverbindung (z. B. Dreieck, Stern, Zickzack) und den Impedanzprozentsatz. Die Impedanz beeinflusst den Kurzschlussstrom, den Parallelbetrieb und die Oberwellenverteilung. Geben Sie bei Mehrwicklungstransformatoren die Phasenverschiebung zwischen den Sekundärwicklungen an.
Wählen Sie je nach Installationsumgebung und Lastprofil:
AN (Natürliche Luft): Für saubere Innenräume mit geringer bis mittlerer Kapazität.
AF (Forced Air): Höhere Kapazität mit Ventilatoren, Innenbereich.
ONAN (Oil Natural Air Natural): In Öl getaucht, draußen oder drinnen.
ONAF (Oil Natural Air Forced): Höhere Kapazität, ölgekühlt mit Ventilatoren.
OFAF (Oil Forced Air Forced): Sehr hohe Kapazität, erzwungene Ölzirkulation.
Wassergekühlt: Für extrem hohe Leistungsdichte oder beengte Platzverhältnisse.
Geben Sie die Isolationsklasse (z. B. Klasse F, Klasse H) und den zulässigen Temperaturanstieg an. Ein höherer Temperaturanstieg verringert die Größe und die Kosten, kann jedoch die Lebensdauer beeinträchtigen. Berücksichtigen Sie Umgebungstemperatur, Höhe und Belüftung.
Definieren Sie den maximal zulässigen Leerlaufverlust und Lastverlust. Verlustarme Designs verwenden hochwertigen Siliziumstahl, eine optimierte Kerngeometrie und Kupferwicklungen mit hoher Leitfähigkeit. Bestätigen Sie, ob die Einhaltung bestimmter Effizienzstandards (z. B. IEC 60076-20, GB 20052) erforderlich ist.
Innen/Außen: Beeinflusst Gehäuse, Kühlung und Schutzgrad.
Höhe: Über 1000 m ist eine Leistungsreduzierung oder spezielle Isolierung erforderlich.
Umgebungstemperatur: Hohe Umgebungstemperatur verringert die Kapazität; Niedrige Umgebungstemperaturen beeinflussen die Ölviskosität.
Feuchtigkeit und Verschmutzung: Kriechstrecke und Korrosionsschutz angeben.
Erdbeben- und Windlast: Bestätigen Sie bei der Installation im Freien die mechanische Konstruktion.
Geben Sie geltende Standards an: IEC 60076, GB 1094, IEEE C57.12.00 usw. Zu den Routinetests gehören Wicklungswiderstand, Verhältnis, Impedanz, Leerlaufverlust, Lastverlust, dielektrische Tests und Temperaturanstieg. Typprüfungen können Blitzimpuls-, Kurzschluss- und Oberschwingungsmessungen umfassen.
Bestätigen Sie die zulässige Stellfläche, Höhe und das zulässige Gewicht für Transport und Installation. Berücksichtigen Sie bei in Öl getauchten Einheiten das Ölvolumen und den Wartungszugang. Berücksichtigen Sie beim Trockentyp den Freiraum für die Kühlung.
| Parametereinheit Typischer | Bereich | /Option |
|---|---|---|
| Typ | — | Gleichrichtertransformator, trocken oder in Öl getaucht |
| Nenngleichspannung | V | 50 – 2000 |
| Nenngleichstrom | A | 100 – 100.000 |
| Nenngleichstrom | kW | 50 – 200.000 |
| Primärspannung | KV | 0,4 – 220 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Anzahl der Phasen | — | 3 |
| Gleichrichterimpulszahl | — | 6, 12, 24 oder benutzerdefiniert |
| Sekundärwicklungen | — | 1 – 4 oder mehr |
| Phasenverschiebung | ° | 0 – 30 (zwischen den Wicklungen) |
| Wickelmaterial | — | Kupfer / Aluminium |
| Kernmaterial | — | Kornorientierter Siliziumstahl |
| Kühlmethode | — | AN, AF, ONAN, ONAF, OFAF, wassergekühlt |
| Isolationsklasse | — | F / H |
| Temperaturanstieg | K | 60 – 100 (benutzerdefiniert) |
| Impedanz | % | 4 – 12 (benutzerdefiniert) |
| Leerlaufverlust | kW | Je nach Design und Standard |
| Lastverlust | kW | Je nach Design und Standard |
| Effizienz | % | ≥ 98 (bei Nennlast) |
| Schutzgrad | IP | IP00 – IP54 |
| Höhe | m | ≤ 1000 (Standard); >1000 mit Leistungsreduzierung |
| Umgebungstemperatur | °C | -25 bis +45 (Standard) |
| Standards | — | IEC 60076, GB 1094, IEEE C57.12.00 |
| Installation | — | Innen/Außen |
Hinweis: Alle Parameter können je nach Anwendungsanforderungen angepasst werden. Bestätigen Sie vor der Bestellung die tatsächlichen Designdaten.
Elektrolyse- und Galvanik-Gleichrichtersysteme
Aluminium-, Kupfer- und Zinkschmelze
Gleichstromlichtbogenöfen und Induktionsheizung
Bahnstromversorgung für Eisenbahnen und U-Bahnen
Gleichstromantriebe für Walzwerke und Papiermaschinen
Wasserstoffproduktion und elektrochemische Prozesse
Hochleistungs-DC-Test- und Forschungseinrichtungen
Gleichrichtertransformator

Gleichrichtertransformatoren sind die Leistung der Gleichrichtergeräte, die meisten DC -Stromquellen und die DC -Stromversorgung des elektronischen Systems werden vom Wechselstrom -Netzwerk geliefert, und das Gerät, das aus Gleichrichtertransformatoren und Gleichrichter besteht. Daher werden der Gleichrichtertransformator häufig in der elektrochemischen Elektrik -Tr -OLYSE, der ELEC -Tr -TR -Aktion, der DC -Stromübertragung, der Frequenzumwandlung und der Branchenrichterleistung verwendet. Alle diese Transformatoren sind niedrige Verluste und energiesparende Produkte und könnten nach Anforderungen des Kunden speziell gestaltet werden.
1. Umgebungstemperatur: Max Temperatur, +40 ° C, min Temp, -30 ° (überarbeiten, wenn es über den Bereich hinausgeht)
2. Höhe: < 1000 m (Temperaturanstieg und externer Isolationsabstand, der bei> 1000 m geändert werden soll)
3. Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% (25 ℃)
4.Externe Umweltverschmutzungsklasse: 4
