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Name Beschreibung
S: steht für "Drei-Phasen" -Transformator. Für einphasige Transformatoren beginnt es normalerweise mit "D".
11: Repräsentiert den Code der Leistungsstufe. "11" zeigt an, dass seine Verluste, hauptsächlich keine Ladung und Lastlast, Level 11 für eine bestimmte Designsequenz erreicht haben. Je niedriger die Zahl ist, desto schlechter die Leistung (mehr Verlust) und desto höher die Zahl, desto besser die Leistung (weniger Verlust). Infolgedessen funktioniert der S11 besser (mit niedrigeren Verlusten) als der S9
Hauptmerkmale und Design
1.CORE CONSTRAUTMATION - WOILED oder Stapeled Core:Eines der wichtigsten Merkmale der S11 -Serie ist die weit verbreitete Verwendung von Coiled Core Construction.
Coiled Core: Der Kern besteht aus kontinuierlich verwunden, kaltgerollten Siliziumstahlstreifen ohne die "Nähte" traditioneller laminierter Kerne. Dies reduziert die Zurückhaltung und den Luftspalt im Magnetkreis erheblich, was zu einer signifikanten Verringerung des Anregungsstroms und der No-Lad-Verluste führt. Die gewickelte Kernstruktur ist ebenfalls stärker und weniger laut.
Stapelte Kerne: Obwohl gewickelte Kerne der Höhepunkt von S11 sind, gibt es auch einige S11-Produkte, die immer noch die gestapelte Kernstruktur von Siliziumstahlblättern mit hoher magnetischer Permeabilität verwenden (in der Regel mit fünfstufiger Naht oder sogar der mehrstufigen Nahtechnologie erfüllen und die Verlustanforderungen von S11 durch Optimierung des Designs und der Materialien erfüllen. Der laminierte Eisenkern ist hinsichtlich des Herstellungsprozesses relativ reif.
Dreidimensionaler Coiled-Kern: Dies ist eine fortgeschrittenere Form des Coiled-Kerns (es gibt auch ein separates Gegenstück der S13-Serie), das drei einzelne Frames derselben Form verwendet, um eine dreidimensionale symmetrische Struktur zu bilden, und die Leistung ist normalerweise besser als die eines flachen, gewickelten Kerns.
Hochwertige Materialien:
2. KORE -MATERIAL:Hauptsächlich kaltgerollte Siliziumstahlbleche wie 30ZH120 (oder höhere Klasse wie 27QG100). Diese Siliziumstahlblätter weisen hervorragende magnetische Permeabilitätseigenschaften (hohe Permeabilität, niedriger Verlust) und sind der Schlüssel zur Reduzierung von No-Lad-Verlusten.
Leitermaterial: Für die Wicklungen werden typischerweise sauerstofffreie Kupferleiter oder Kupfer/Aluminium-Elektriker verwendet. Kupfer hat eine gute elektrische Leitfähigkeit und hilft, Lastverluste zu verringern.
Isolationsmaterial: Öleinheitlich-Isolationssystem mit hochwertigem Isolierpapier, laminiertem Holzplatine, Elektrokarton, Polyesterfaser und anderen Materialien, um die dielektrische Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.
3.. Schlüsselleistungsindikatoren (signifikant besser als S9):
Niedriger Verlust ohne Last: Dank des Hochleistungsstahlblechs und der kerngestützten Kernkonstruktion (oder nicht orientiertes Siliziumstahlblech-optimiertes Design) wird der No-Last-Verlust der S11-Serie im Vergleich zur S9-Serie durchschnittlich um etwa 20% -30% reduziert. Dies ist der bekannteste Vorteil des S11.
Niedriger Lastverlust: Durch Optimierung des Wicklungsdesigns (z. B. unter Verwendung von sauerstofffreiem Kupferdraht) und einer angemessenen Stromdichte wird der Lastverlust im Durchschnitt im Vergleich zur S9-Serie um etwa 25% verringert.
Niedriglaster Strom: Die gewickelte Kernstruktur reduziert den magnetischen Widerstand erheblich, und der No-Lad-Strom ist signifikant verringert.
Niedriges Betriebsgeräusch: Die enge und nahtlose Struktur des gewickelten Kerns sowie das Design der niedrigeren Magnetflussdichte machen das Betriebsgeräusch niedriger als das des S9 -Transformators derselben Kapazität.
Niedriger Betriebstemperaturanstieg: Der Verlust ist verringert, die Wärmeerzeugung wird verringert und der Anstieg der Wicklungstemperatur und der Anstieg der Öloberflächentemperatur sind etwa 5-10k niedriger als die der S9-Serie, was der Verlängerung der Lebensdauer förderlich ist.
Ein guter Widerstand gegen Kurzschlüsse: Strenge Konstruktions- und Prozessanforderungen gewährleisten eine ausreichende mechanische Festigkeit und Kurzschalttoleranz.
4. Hohe Energieeffizienz:Die obigen Merkmale mit niedrigem Verlust führen direkt zu hoher Betriebseffizienz. Insbesondere bei Lichtbelastung oder langer Zeit ohne Last (wie Nacht und Feiertage) ist der energiesparende Effekt signifikant.
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