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Transformador de prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potencia

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Descripción general

La estructura básica del transformador de prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potencia incluye el devanado primario, el devanado secundario y el núcleo de hierro. Cuando se introduce una fuente de alimentación de ca, el devanado primario produce un campo magnético, lo que hace que el devanado secundario induzca un alto voltaje. Ajustar la relación de giro del transformador puede lograr la conversión de baja a alta tensión. Al aumentar el voltaje, el voltaje aplicado al equipo a probar también aumenta, por lo que se realiza la prueba de resistencia a la presión.

Detalles del producto

En el campo de la ingeniería eléctrica y las pruebas de equipos,Transformador de prueba de resistencia a la presiónEs un equipo crucial. Se utiliza principalmente para detectar el rendimiento de aislamiento de los equipos eléctricos para garantizar su seguridad y fiabilidad en el funcionamiento real.

¿¿ qué es un transformador de prueba de resistencia a la presión?

El transformador de prueba de resistencia a la presión es un dispositivo utilizado para aplicar un voltaje de alta frecuencia para realizar pruebas de resistencia a la presión. Las pruebas se realizan generalmente con una frecuencia de potencia de 50 o 60 hz, con la que se pueden realizar pruebas de resistencia al aislamiento de transformadores, líneas, interruptores y otros equipos eléctricos para determinar si son resistentes a la Sobretensión y a los efectos de factores ambientales externos.


Principio de funcionamiento
Transformador de prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potenciaLa estructura básica incluye el devanado primario, el devanado secundario y el núcleo de hierro. Cuando se introduce una fuente de alimentación de ca, el devanado primario produce un campo magnético, lo que hace que el devanado secundario induzca un alto voltaje. Ajustar la relación de giro del transformador puede lograr la conversión de baja a alta tensión. Al aumentar el voltaje, el voltaje aplicado al equipo a probar también aumenta, por lo que se realiza la prueba de resistencia a la presión.
Indicadores técnicos
Tensión nominal: la tensión máxima que indica que el transformador puede producir generalmente se puede dividir en miles de voltios (kv) a decenas de kv.
Potencia: describe la Potencia de salida del transformador, generalmente representada por va (voltios amperios). La Potencia determina el número y el tipo de dispositivos que se pueden probar simultáneamente.
Frecuencia: la frecuencia de potencia estándar es de 50hz o 60hz, y el equipo debe funcionar normalmente a esta frecuencia.
Nivel de aislamiento: determinar el rendimiento de aislamiento del transformador para garantizar su funcionamiento seguro a alta tensión.
Capacidad de carga: indica cuántas cargas puede soportar el transformador para probar en las condiciones de tensión dadas.

Modo de enfriamiento: el transformador puede utilizar el modo de enfriamiento natural o enfriamiento por circulación forzada de aceite, diferentes modos se adaptan a diferentes condiciones de potencia y ambiente.


Área de aplicación
Transformador de prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potenciaAmpliamente utilizado en muchas industrias, incluyendo principalmente:
1. industria eléctrica
En las subestaciones, centrales eléctricas y empresas de distribución, las pruebas de resistencia a la presión son un eslabón importante para garantizar el funcionamiento normal de los equipos, como autobuses, transformadores e interruptores. Estas pruebas garantizan que el sistema de aislamiento del equipo pueda resistir eficazmente la Sobretensión accidental.
2. industria manufacturera
Durante el proceso de fabricación de componentes y equipos eléctricos, como motores, generadores, transformadores, etc., las pruebas de resistencia a la presión ayudan a confirmar que el equipo producido cumple con las normas de calidad pertinentes y garantiza un funcionamiento estable a largo plazo.
3. aeroespacial
En el desarrollo y prueba de equipos aviónicos, se deben realizar pruebas estrictas de resistencia a la presión para garantizar el rendimiento de aislamiento de diferentes componentes.
4. investigación científica y laboratorios
Al estudiar y desarrollar nuevos materiales y productos eléctricos, a menudo es necesario realizar pruebas de resistencia a la presión para evaluar las propiedades de aislamiento y la vida útil de los materiales.


modelo

capacidad

Tensión de alta tensión

Corriente de alta tensión

Entrada de baja tensión

relación de transformación

Aumento de la temperatura

(kva)

(KV)

(mA)

Tensión (v)

Corriente (a)

AltoMedidor

30minuto

TQSB 1.5/50

1.5

50

30

200

7.5

500

10

TQSB 3/50

3

50

60

200

15

500

10

TQSB 5/50

5

50

100

200

25

500

10

TQSB 10/50

10

50

200

200

50

500

10

TQSB 20/50

20

50

400

380

53

500

10

TQSB 30/50

30

50

600

380

79

500

10

TQSB 50/50

50

50

1000

380

12

500

10

TQSB 5/100

5

100

50

200

25

1000

10

TQSB 10/100

10

100

100

200

50

1000

10

TQSB 20/100

20

100

200

400

50

1000

10

TQSB 30/100

30

100

300

400

75

1000

10

TQSB 50/100

50

100

500

400

125

1000

10

TQSB 20/150

20

150

133

400

50

1500

10

TQSB 30/150

30

150

200

400

75

1500

10

TQSB 50/150

50

150

333

400

125

1500

10

TQSB 100/150

100

150

667

400

250

1500

10

TQSB 50/200

50

200

250

400

125

2000

10

TQSB 100/200

100

200

500

400

250

2000

10

TQSB 150/200

150

200

750

400

375

2000

10

TQSB 200/200

200

200

1000

400

500

2000

10

TQSB 300/200

300

200

1500

400

600

2000

10

TQSB 50/300

50

300

170

400

125

3000

10

TQSB 100/300

100

300

333

400

250

3000

10

TQSB 150/300

150

300

500

400

375

3000

10

TQSB 200/300

200

300

667

400

500

3000

10


Precauciones de compra
Al comprar transformadores de prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potencia, se deben considerar los siguientes factores:
1. necesidades de pruebas
De acuerdo con los requisitos de prueba específicos, se seleccionan los transformadores de tensión nominal, potencia y función correspondientes. Por ejemplo, para las pruebas de equipos de alta tensión, es necesario seleccionar transformadores con salida de alta tensión.
2. calidad del transformador
Para elegir fabricantes de buena reputación, sus productos deben cumplir con las normas nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, fiabilidad y durabilidad.
3. facilidad de uso
Los transformadores ajustables y los equipos con voltímetros, temporizadores y dispositivos de protección mejorarán significativamente la eficiencia operativa y reducirán la dificultad de uso.