Koti / Tuotteet / Tehomuuntaja
Meistä
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. sijaitsee Haianin kehitysvyöhykkeen teollisuuspuistossa, joka on kehitysvyöhyke Jiangsun maakunnassa. Se on Jiangsun maakunnassa sijaitseva korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut voimalaitteiden tuotantoon ja jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 miljoonaa KVA. Se tuottaa pääasiassa 110 KV, 220 KV ja 500 KV ultrasuurijännitemuuntajia, erilaisia ​​kuivatyyppisiä muuntajia, öljyupotettuja muuntajia, amorfisia seosmuuntajia, tuuli- ja aurinkoenergian varastointimuuntajia, esivalmistettuja sähköasemia ja erityyppisiä reaktoreita, joiden jännite on 35 KV tai alle . , sähköuunimuuntaja, tasasuuntaajamuuntaja, kaivosmuuntaja, jaettu muuntaja, vaihesiirtomuuntaja ja muut erikoismuuntajat. Yritykset ovat peräkkäin läpäisseet IS09001, ISO14001, ISO45001, ISO19011 järjestelmäsertifioinnin. Asiakkaiden joukossa, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on monia kaupunkien ja maaseudun sähköverkkoja sekä petrokemian, metallurgian, tekstiilialan yrityksiä, kaivoksia, satamia, asuinyhteisöjä jne. Meillä on pitkäaikainen yhteistyö monien tunnettujen yritysten kanssa, ja olemme myös päteviä toimittajia monille sähköalan pörssiyhtiöille. Tuotteiden myynti kattaa kansalliset markkinat ja niitä viedään Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Indonesiaan, Venäjälle, Afrikkaan, Vietnamiin ja muihin maihin.
Kunniakirja
  • Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifiointi
  • Liiketoimintalupa
  • PCCC-sertifikaatti
  • PCCC-sertifikaatti
  • PCCC-sertifikaatti
  • PCCC-sertifikaatti
  • PCCC-sertifikaatti
  • PCCC-sertifikaatti
Uutiset
Alan osaaminen
Mitkä ovat Power Transformerin tärkeimmät lisäaineet?
Sähkömuuntaja on monimutkainen sähkötyökalu, joka sisältää lukuisia tärkeitä lisäaineita, joista jokaisella on tärkeä tehtävä sen toiminnassa. Tässä ovat tehomuuntajan ensisijaiset lisäaineet:
Ydin: Keskiosa on tyypillisesti valmistettu laminoiduista rauta- tai metallilevyistä. Sen ykkösominaisuus on tarjota matalareluktanssinen reitti muuntajan synnyttämälle magneettivuolle.
Käämit: Käämit ovat johtavia lankakeloja, jotka on kierretty keskeltä. Käämityksiä on olemassa: Ensisijaiset käämit: Kytketään tulojännitteeseen.
Toisiokäämit: Kytketään lähtöjännitteeseen. Eristys: Eristysmateriaaleja, kuten paperia, puristuskartonkia tai muita dielektrisiä aineita, käytetään eristämään käämit ja säästämään sähkökatkoilta.
Muuntajaöljy: Muuntajaöljyä, joka tunnetaan myös nimellä eristysöljy, käytetään muuntajan jäähdyttämiseen ja eristämiseen. Se sallii jossain käyttöpisteessä syntyvän kuluvan lämmön ja tarjoaa lisäeristyksen.
Holkit: Holkit ovat eristäviä järjestelmiä, jotka mahdollistavat ulkoisten johtimien yhteyden muuntajan sisäisiin käämeihin. Ne auttavat säilyttämään eristyksen eheyden.
Käämikytkin: Käämikytkin on laite, jonka avulla muuntajan kierrossuhdetta voidaan säätää muuttamalla käämin suhdekerrointa. Se auttaa säätelemään lähtöjännitettä.
Paisuntasäiliö: Öljyllä upotetuissa muuntajissa paisuntasäiliötä käytetään tarjoamaan tilaa muuntajaöljyn suurentamista ja supistamista varten, koska se lämmittää ja jäähdyttää. Se mahdollistaa oikean öljyvaiheen säilymisen.
Buchholz-rele: Tämä rele on asennettu öljypohjaisten muuntajien öljypiiriin. Se havaitsee viat, kuten sisäisen valokaaren tai ylikuumenemisen, ja antaa hälytyksen tai kuljettaa muuntajan.
Paineenpoistolaite: Öljyllä upotetuissa muuntajissa paineenalennustyökalu on suunniteltu käynnistämään ylimääräinen jännitys sisäisten vikojen seurauksena, mikä estää muuntajaa räjähtämästä. Jäähdytysjärjestelmä: Muuntajat tarvitsevat jäähdytystä käytön aikana syntyneen lämmön kuluttamiseksi. Jäähdytyslaite voi olla joko luonnollinen (säteily) tai pakotettu (käyttämällä rakoja tai pumppuja).
Säiliö: Säiliössä on sydän, käämit ja erilaiset sisäosat, jotka tarjoavat kehon suojan ja suojan muuntajalle.
Nostokorvakkeet ja kierreruuvit: Nostokorvakkeet helpottavat laitteen kuljetusta ja asennusta tehomuuntaja , vaikka kierreruuvit tarjoavat liitäntäpisteitä käämityksen jännitehanoille.
Tyyppikilpi: Tyyppikilpi koostuu kriittisistä tietueista, jotka koskevat noin muuntajaa, ja sisältää sen nimellisjännitteen, nykyajan, lujuuspisteet, impedanssin ja muut tekniset tiedot.

Mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä tehomuuntajan melun ja tärinän vähentämiseksi?
Tehomuuntajan melun ja tärinän vähentäminen on tärkeää lähinnä asennuksissa, joissa meluasteet tulisi minimoida säädösvaatimusten tai ympäristöasioiden vuoksi. Tässä on useita toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa tehomuuntajaan liittyvien melu- ja tärinäongelmien ratkaisemiseksi:
1. Eristys- ja vaimennusjärjestelmät: Tärinäneristyskiinnikkeet: Tärinäneristyskiinnikkeiden asentaminen muuntajan ja sen perustan väliin voi vähentää tärinän siirtymistä ympäröivään muotoon. Vaimennusmateriaalit: Vaimennusmateriaalien, mukaan lukien elastomeerien tai muiden tärinää vaimentavien materiaalien lisääminen muuntajan rakenteeseen voi absorboida tärinää ja vähentää melua.
2. Mekaaniset muutokset: Tärinänvaimennustyynyt: Tärinänvaimennustyynyjen sijoittaminen muuntajan alle voi auttaa vaimentamaan tärinää ja minimoimaan niiden välittymisen. Rakenteen jäykistäminen: Muuntajan tai sen kotelon muodon vahvistaminen voi vähentää rakenteellisia resonansseja, jotka lisäävät melua.
3. Ydinsuunnittelun huomioitavaa: Viiritettyjen ydinnivelten käyttö: Viirioidut keskiliitokset voivat vähentää magnetostriktiota ja siihen liittyvää tärinää sydämen sisällä. Vähävärähtelyisten materiaalien käyttö: Materiaaleja, joilla on alhainen magnetostriktiivinen asuinalue, valitseminen keskituotantoon voi auttaa vähentämään tärinää.
4. Aktiivinen melunhallinta: Aktiiviset melunhallintajärjestelmät: Elävien melunhallintarakenteiden toteuttaminen sisältää antureiden ja toimilaitteiden käytön melun havaitsemiseksi ja torjumiseksi, poistaen tietyt taajuudet.
5. Asennuspaikka: Etäisyys herkistä alueista: Muuntajan sijoittaminen kauas herkistä alueista, jotka koostuvat asuinalueista tai meluherkistä tiloista, voi auttaa vähentämään melun vaikutusta. Akustiset esteet tai kotelot: Akustisten esteiden tai koteloiden asentaminen muuntajan ympärille voi sisältää ja imeä melua.
6. Jäähdytysjärjestelmän muutokset: Hiljaisempien jäähdytysmenetelmien käyttö: Hiljaisempien jäähdytysmenetelmien valitseminen, jotka koostuvat ilmajäähdytteisistä muuntajista öljyllä upotettujen muuntajien sijaan, voivat auttaa vähentämään meluasteita. Jäähdytyspuhaltimet: Jos tarvitaan paineistettua jäähdytystä, hiljaisempien jäähdytysharrastajien valitseminen tai suunnitteleminen voi auttaa vähentämään melua.
7. Äänieristysmateriaalit: Akustinen eristys: Äänieristysaineiden levittäminen tehomuuntaja kotelo voi imeä ääntä ja vähentää melun leviämistä. Äänieristetyt kotelot: Erikoiskoteloiden käyttö sisäänrakennetuilla äänieristysmateriaaleilla voi olla tehokasta melun vähentämisessä.
8. Taajuudensiirtimet: Toimintataajuuden muuttaminen: Muuntajan toimintataajuuden muuttaminen voi siirtää melun paljon vähemmän havaittavalle alueelle.
9. Huoltokäytännöt: Säännöllinen huolto: Muuntajan tavanomaisen säilytyksen suorittaminen, johon kuuluu irromattomien elementtien tai kuluneiden osien tarkistaminen, voi estää tai lieventää meluongelmia. Pyörivien osien tasapainottaminen: Pyörivien elementtien oikean tasapainon varmistaminen voi vähentää tärinää.
10. Ennakoiva huolto: Valvontajärjestelmät: Tosiaikaisten tärinä- ja meluasteiden seurantajärjestelmien käyttöönotto voi mahdollistaa toimintahäiriöiden varhaisen havaitsemisen, kun otetaan huomioon ennakoiva suojaus.