Transformador de lâmpada de corrida autoacoplado isolado monofásico 100W/BK-100VA fio de cobre-alumínio pode ser revestido 220/220/110

Certificação necessária
110 dias
Mín. R$ 250.107 (1.573 un.)
Fornecedor 5.0

Quantidade

BK-100VA without shell

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Especificações do produto
Relação de tensão
1:1
Número de fases da fonte de alimentação
Single phase
Método à prova de umidade
Sealed
Marca
Jin Santai
Forma central
E Type
Modelo
BK-100VA without shell
Escopo de aplicação
Isolation
Relação de tensão
1:1
Número de fases da fonte de alimentação
Single phase
Método à prova de umidade
Sealed
Marca
Jin Santai
Forma central
E Type
Modelo
BK-100VA without shell
Escopo de aplicação
Isolation
Relação de tensão
1:1
Número de fases da fonte de alimentação
Single phase
Método à prova de umidade
Sealed
Marca
Jin Santai
Forma central
E Type
Modelo
BK-100VA without shell
Escopo de aplicação
Isolation
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

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1. Fio de alumínio auto-acoplado/fio de cobre com revestimento

2. Fio de alumínio auto-acoplado/fio de cobre sem revestimento

3. Isolamento de fio de alumínio/fio de cobre com revestimento

4. Isolamento de fio de alumínio/fio de cobre sem casca

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Transformador de isolação
O transformador de isolamento é uma fonte de alimentação segura, geralmente usada para reparo e manutenção de máquinas, e desempenha um papel na proteção, proteção contra raios e filtragem. O transformador de isolamento é um transformador 1/1. O primário é monofásico 220V, e o secundário também é monofásico 220V. Ou o primário é trifásico 380V, e o secundário também é trifásico 380V.
1. Primeiro de tudo, a tensão de alimentação CA que normalmente usamos tem um fio conectado ao solo, e há uma diferença de potencial de 220 V entre o outro fio e o solo. Se as pessoas tocarem nele, elas levarão um choque elétrico. No entanto, o secundário do transformador de isolamento não está conectado ao solo, e não há diferença de potencial entre quaisquer dois de seus fios e o solo. Se as pessoas tocarem em qualquer um dos fios, elas não levarão um choque elétrico, o que é mais seguro.
Em segundo lugar, as extremidades de saída e entrada do transformador de isolamento são completamente “desconectadas” e isoladas, o que filtra efetivamente a extremidade de entrada do transformador (a tensão de alimentação fornecida pela rede elétrica), fornecendo assim uma tensão de alimentação pura para equipamentos elétricos.
Outro uso é evitar interferência. Pode ser amplamente utilizado em locais de transmissão e distribuição de energia, como metrôs, prédios altos, aeroportos, estações, docas, empreendimentos industriais e de mineração e túneis.
Um transformador de isolamento se refere a um transformador no qual o enrolamento de entrada e o enrolamento de saída são eletricamente isolados um do outro para evitar o perigo de tocar acidentalmente um corpo vivo (ou uma parte de metal que pode estar carregada devido a danos no isolamento) e o solo ao mesmo tempo. Seu princípio é o mesmo de um transformador comum do tipo seco, e também usa o princípio da indução eletromagnética para isolar principalmente o circuito de energia primário, e o circuito secundário está flutuando no solo para garantir o uso seguro da eletricidade.
2. Função
A principal função do transformador de isolamento é isolar completamente o lado primário e o lado secundário eletricamente, e também isolar o circuito. Além disso, as características de perda de alta frequência de seu núcleo de ferro são utilizadas para suprimir a introdução de desordem de alta frequência no circuito de controle. Usar um transformador de isolamento para flutuar o secundário para o solo só pode ser usado em situações em que o alcance da fonte de alimentação é pequeno e as linhas são curtas. Neste momento, a corrente de capacitância do sistema para o solo é muito pequena para causar ferimentos pessoais. Outra função muito importante é proteger a segurança pessoal! Isole tensões perigosas.
Com o desenvolvimento contínuo dos sistemas de energia, os transformadores desempenham um papel cada vez mais importante como equipamento-chave em sistemas de energia. Sua operação segura está diretamente relacionada à confiabilidade de todo o sistema de energia. A deformação da bobina do transformador se refere às mudanças de tamanho axial e radial, deslocamento do corpo, distorção da bobina, etc. da bobina após ser submetida à força. Existem duas razões principais para a deformação da bobina do transformador: uma é que o transformador é inevitavelmente impactado por falhas externas de curto-circuito durante a operação; a outra é que o transformador é acidentalmente colidido durante o transporte e içamento.
3. Poder
O fluxo magnético do núcleo do transformador está relacionado à tensão aplicada. Na corrente, a corrente de excitação não aumentará com o aumento da carga. Embora o núcleo não fique saturado quando a carga aumenta, a perda de resistência da bobina aumentará. Se a capacidade nominal for excedida, o calor gerado pela bobina não poderá ser dissipado a tempo, e a bobina será danificada. Se a bobina que você usar for feita de materiais supercondutores, o aumento da corrente não causará aquecimento, mas há impedância causada pelo vazamento magnético dentro do transformador. No entanto, conforme a corrente aumenta, a tensão de saída diminuirá. Quanto maior a corrente, menor a tensão de saída, então a potência de saída do transformador não pode ser infinita. Se você disser novamente que o transformador não tem impedância, então quando a corrente fluir através do transformador, ela gerará uma força elétrica particularmente grande, que pode facilmente danificar a bobina do transformador. Embora você tenha um transformador com potência ilimitada, você não pode usá-lo. Só podemos dizer que com o desenvolvimento de materiais supercondutores e materiais de núcleo, a potência de saída de transformadores do mesmo volume ou peso aumentará, mas não é infinita!
4. Natureza
Transformadores de isolamento são fontes de alimentação seguras, geralmente usadas para manutenção de máquinas, proteção, proteção contra raios e filtragem. As tensões primária e secundária do transformador de isolamento podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. As extremidades de saída e entrada do transformador de isolamento são completamente "desconectadas" e isoladas.
5. Princípio
O princípio do transformador de isolamento é o mesmo do transformador comum. Ambos usam o princípio da indução eletromagnética. O transformador de isolamento geralmente se refere a um transformador 1:1. Como o secundário não está conectado ao solo, não há diferença de potencial entre qualquer linha secundária e o solo. É seguro de usar. É frequentemente usado como uma fonte de alimentação de manutenção.
Transformadores de isolamento não são todos transformadores 1:1. Transformadores de controle e fontes de alimentação para equipamentos eletrônicos de válvulas também são transformadores de isolamento. Por exemplo, fontes de alimentação para amplificadores eletrônicos de válvulas, rádios eletrônicos de válvulas, osciloscópios e transformadores de controle de torno são todos transformadores de isolamento. Por exemplo, transformadores de isolamento 1:1 são frequentemente usados para manutenção segura de TVs coloridas. Transformadores de isolamento são usados com mais frequência e também são usados em condicionadores de ar.
Embora os enrolamentos primário e secundário de um transformador geral também tenham a função de isolar o circuito, a capacitância entre os dois enrolamentos ainda causará interferência eletrostática entre os circuitos em ambos os lados em altas frequências. Para evitar essa interferência, os enrolamentos primário e secundário do transformador de isolamento são geralmente colocados em núcleos diferentes para reduzir a capacitância entre os dois. Há também casos em que os enrolamentos primário e secundário são colocados concentricamente, mas uma blindagem eletrostática é adicionada entre os enrolamentos para obter alto desempenho anti-interferência.
A blindagem eletrostática consiste em colocar um pedaço de folha de cobre aberta ou papel condutor não magnético entre os enrolamentos primário e secundário, o que é chamado de camada de blindagem. A folha de cobre ou papel condutor não magnético é conectado à capa com um fio. Às vezes, para obter um melhor efeito de blindagem, uma capa de blindagem também é coberta sobre todo o transformador. Os terminais de saída do enrolamento também são blindados para evitar outras interferências eletromagnéticas externas. Dessa forma, os enrolamentos primário e secundário são acoplados principalmente magneticamente, e a capacitância distribuída equivalente entre eles pode ser menor que 0,01pF, reduzindo muito a corrente capacitiva entre os enrolamentos primário e secundário e suprimindo efetivamente várias interferências da fonte de alimentação e outros circuitos.
Autotransformador
1. Um autotransformador é um transformador especial que usa um conjunto comum de bobinas para saída e entrada. Diferentes taps são usados para atingir aumento e redução de tensão. A tensão do tap com menos que a bobina comum é reduzida. A tensão do tap com mais que a bobina comum é aumentada.
2. Na verdade, o princípio é o mesmo de um transformador comum, exceto que sua bobina primária é sua bobina secundária. Um transformador geral tem uma bobina primária à esquerda que usa indução eletromagnética para fazer a bobina secundária à direita gerar tensão, enquanto o autotransformador afeta a si mesmo.
3. Um autotransformador é um transformador com apenas um enrolamento. Quando usado como um transformador abaixador, uma parte das voltas é extraída do enrolamento como enrolamento secundário; quando usado como um transformador elevador, a tensão externa é aplicada apenas a uma parte das voltas do enrolamento. A parte do enrolamento que pertence ao primário e ao secundário é geralmente chamada de enrolamento comum, e o restante do autotransformador é chamado de enrolamento série. Comparados com transformadores comuns, os autotransformadores da mesma capacidade não são apenas pequenos em tamanho, mas também altamente eficientes. Quanto maior a capacidade do transformador, maior a tensão. Essa vantagem é mais proeminente. Portanto, com o desenvolvimento do sistema de energia, o aumento dos níveis de tensão e o aumento da capacidade de transmissão, os autotransformadores têm sido amplamente utilizados devido à sua grande capacidade, baixa perda e baixo custo.

Descrição do produto


Os transformadores de isolamento trifásicos da série 0SG são produzidos por nossa empresa há muitos anos com materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, variando de 6 KVA a 160 KVA. Os transformadores trifásicos do tipo seco da série 0SG são amplamente usados em várias ocasiões de fornecimento de energia com CA 50, 60 Hz e tensões de entrada e saída não excedendo 500 V. As várias entradas e saídas, níveis de tensão, grupos de conexão, posições de derivação de ajuste, distribuição de capacidade de enrolamento, configuração de enrolamento secundário e se deve ou não exigir um invólucro, etc., são cuidadosamente projetados e fabricados de acordo com os requisitos do usuário.

Escopo de uso


É amplamente utilizado na transmissão e distribuição de energia em metrôs, edifícios altos, aeroportos, estações, docas, empresas industriais e de mineração, túneis e outros locais.

Características


1. Economia de energia e baixo ruído
O uso de empilhamento de aço silício laminado a frio de alta qualidade; juntas chanfradas completas; tecnologia de processamento especial reduz efetivamente a vibração e o ruído durante a operação; e a introdução de novos materiais, novos processos e novas tecnologias, como design otimizado por computador, tornam o transformador do tipo seco mais econômico e silencioso.
2. Alta confiabilidade
Melhorar a qualidade e a confiabilidade do produto será nossa busca incessante. Conduziremos pesquisas fundamentais em sistemas de garantia de qualidade e engenharia de confiabilidade, realizaremos ativamente a certificação de confiabilidade e melhoraremos ainda mais a confiabilidade e a vida útil dos transformadores do tipo seco.
3. Características de proteção ambiental
Possui resistência ao calor, resistência à umidade, estabilidade, compatibilidade química, resistência a baixas temperaturas, resistência à radiação e não toxicidade.

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