35KVA 208V ~ 380V Al 電線 3PH 自動変圧器
Cat:三相変圧器
オートトランスは、出力と入力が共通のコイルセットを共有する特別なトランスです。昇圧と降圧は別タップで実現します。コモンコイル電圧より小さいタップの部分が減少し、逆にコモンコイル電圧より大きいタップの部分が増加します。原理は通常のトランスと同じですが、元のコイルが二次コイルとなる点が異なります。...
詳細を見る名前が示すように、エアコア反応器の磁束ループは、鉄のコアを通してではなく、空気を通して直接形成されます。この設計は、機器の重量を減らすだけでなく、鉄のコア飽和によって引き起こされる不安定なインダクタンス値の問題を回避します。 1kHzエアコア反応器は通常、平行な丸いアルミニウムワイヤの複数の層によって巻き付けられ、配線の各層の間に正確な断熱層が提供され、間隔絶縁の信頼性が確保されます。さらに、反応器内に熱散逸エアダクトが設計されており、自然な対流冷却を通じて機器の熱安定性とサービス寿命を効果的に改善します。
回路理論では、インダクタンスは、交互の電流に対する回路の抵抗を記述するための重要なパラメーターです。インダクタンス値が大きいほど、電流に対する抵抗が強くなります。 1kHzエアコア反応器は、回路の直列に接続されており、インダクタンス特性を使用して回路の総インダクタンス値を増加させるため、交互の電流に抵抗します。この機能により、エアコアリアクターは、短絡電流を制限する上でユニークな利点を提供します。
分布線では、短絡障害が発生すると、電流が急激に上昇し、短絡電流が形成されます。短絡電流の大きさは、電源電圧、回路インピーダンス、障害点の位置などの因子に依存します。短絡電流が大きすぎる場合、電力網の機器に深刻な熱ショックと機械的ストレスを引き起こし、火災や爆発などの壊滅的な結果さえ引き起こします。
1kHzエアコアリアクター 回路で直列に接続されて、短絡障害が発生すると、迅速に応答できます。短絡電流が反応器を通過すると、反応器は、交互の電流に対するインダクタンスの抵抗により、大きな誘導電気力を生成します。この誘導電気力は、電源電圧とは反対であり、それにより回路内の実際の電流値が効果的に減少します。短絡電流が増加すると、反応器によって生成される誘導電気力も増加し、電流に対する抵抗も強くなります。したがって、1kHzのエアコアリアクターは、短絡障害が発生するとすぐに大きな誘導電気力を生成し、短絡電流の大きさを効果的に制限し、電源装置に損傷を与えるのを防ぎます。
1kHzエアコアリアクターは、配電線の短絡電流制限に限定されない、電力システムに幅広いアプリケーションを備えています。電力システムでは、反応性の電力補償、フィルタリング、位相シフト、その他の側面にも使用できます。
反応性電力補償に関しては、エアコアリアクターを誘導反応性出力のプロバイダーとして使用し、コンデンサと並行して反応性補償装置を形成することができます。反応器のインダクタンス値を調整することにより、電力グリッドの反応力の正確な補償を達成することで、電力グリッドの力率を改善し、ライン損失を減らし、電源グリッドの動作効率を改善できます。 。
フィルタリングに関しては、エアコアリアクターをコンデンサと直列に使用してフィルターを形成できます。フィルターは、電力システムの高調波成分を除外し、電気エネルギーの品質を向上させ、ハーモニック干渉から電力網装置を保護できます。
位相シフトに関しては、エアコア反応器のインダクタンス値を調整することにより、電流と電圧の位相関係を変更して、位相シフト関数を実現できます。この関数には、電力システムの流れ制御、反応性配電、その他の側面に幅広いアプリケーション値があります。
1kHzのエアコアリアクターを電力システムで広く使用できる理由は、独自の利点から切り離せないものです。
エアコアリアクターは、コアの飽和によって引き起こされる不安定なインダクタンス値の問題を回避するために、コアレス設計を採用しています。これにより、反応器のインダクタンス値がより安定し、現在のブロッキング効果がより信頼性が高くなります。
エアコア反応器には、平行な丸いアルミニウムワイヤの複数の層が巻かれており、断熱材の信頼性を確保するために、ワイヤの各層の間に正確な絶縁層が提供されます。同時に、反応器は熱散逸気道で設計されており、自然な対流冷却を通じて装置の熱安定性とサービス寿命を改善します。
エアコアリアクターには、サイズが小さい、軽量、メンテナンスが簡単な利点もあります。これにより、リアクターの設置、試運転、メンテナンス中に反応器がより便利になり、電源グリッドの動作コストが削減されます。
オートトランスは、出力と入力が共通のコイルセットを共有する特別なトランスです。昇圧と降圧は別タップで実現します。コモンコイル電圧より小さいタップの部分が減少し、逆にコモンコイル電圧より大きいタップの部分が増加します。原理は通常のトランスと同じですが、元のコイルが二次コイルとなる点が異なります。...
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