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Liaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co., Ltd

Dibujo de punto central cambiador de tomas lineal

Si se requiere solo un cambiador de tomas, los puntos de derivación accionados manualmente se hacen generalmente en el devanado de alta tensión (primario) o de corriente inferior del transformador para minimizar los requisitos actuales de manejo de los contactos. Sin embargo, un transformador puede ...

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Dibujo   Cambiador de infrarrojos P roint C entral  
Si solo se requiere un cambiador de tomas, los puntos de derivación operados manualmente se hacen generalmente en el devanado de alta tensión (primario) o de corriente inferior del transformador para minimizar los requisitos actuales de manejo de los contactos. Sin embargo, un transformador puede incluir un cambiador de tomas en cada bobinado si hay ventajas para hacerlo. Por ejemplo, en redes de distribución de energía, un transformador reductor grande puede tener un cambiador de tomas sin carga en el devanado primario y una carga   cambiador de tomas automático en el devanado secundario o devanados. La toma de alta tensión se establece para que coincida con el perfil del sistema a largo plazo en la red de alta tensión (por lo general, promedios de tensión de alimentación) y rara vez se cambia. Se puede solicitar que la derivación de baja tensión cambie de posición varias veces al día, sin interrumpir la entrega de potencia, para seguir las condiciones de carga en la red de baja tensión (devanado secundario).

Para minimizar el número de derivaciones de bobinado y así reducir el tamaño físico de un transformador de cambio de tomas, se puede usar un devanado de cambiador de tomas 'inverso', que es una parte del devanado principal que se puede conectar en sentido opuesto (buck) y por lo tanto, se oponen a la tensión.

Explicación del modelo
WST □ - □ / □ - □ ╳ □
W: fuera de circuito
S: trifásico o D para monofásico
T: tipo lineal chager de tap
□: modelo de regulación de voltaje
□: corriente nominal
□: voltaje nominal
□: cantidad de cabezales de roscado
□: número de posiciones de derivación

Modelo de Regulación de Voltaje
I: punto terminal
II: punto central
III: punto neutral
   IV: conversión Y- △
   V: conexión serie-paralelo

Muestras de datos técnicos

Presupuesto

WST 30

WST 63

WST 125

WST 250

WST 400

WST 500

Número de fase

tres fases

Modo de conexión

Punto central (Ⅱ) Punto neutro (Ⅲ) Punto terminal (Ⅰ)

Clasificado a través de la corriente (A)

30

63

125

250

400

500

Capacidad de cortocircuito

Corriente de estabilidad al calor (KA / 2s)

0.7

1.6

2.5

3.75

4

5

Corriente de estabilidad dinámica (KA)

1.8

4

6.25

9.375

10

12.5

Frecuencia nominal

50 ~ 60

Nivel de aislamiento (KV)

Voltaje nominal

10KV

20KV

35KV

Voltaje soportado de frecuencia industrial (50Hz / 1min)

42KV

55KV

95KV

Impulso (1.2 / 50μs)

75KV

125KV

250KV

Rendimiento de sellado (KPa / 24 h)

60

Vida de la máquina (miles de veces)

2

Dimensión de instalación de muestras

No.

N º de Modelo.

Regulando

posición

Instale la dimensión mm

L

L1

L2

L3

L4

L5

MARIDO

H1

1

WSTⅡ63 / 10-4 × 3

Central

376

143

122

59

99

24

100

78

2

WSTⅡ125 / 10-4 × 3

431

163

142

59

107

29

100

78

3

WSTⅡ250 / 10-4 × 3

431

163

142

59

112

29

100

78

4

WSTⅡ300 / 10-4 × 3

530

203

169

69

112

34

106

78

5

WSTⅡ63 / 20-4 × 3

426

168

137

59

99

24

100

78

6

WSTⅡ125 / 20-4 × 3

475

183

154

59

107

29

102

78

7

WSTⅡ250 / 20-4 × 3

530

203

169

59

112

34

102

78

8

WSTⅡ63 / 35-4 × 3

526

218

157

59

103

24

120

98

9

WSTⅡ125 / 35-4 × 3

580

228

179

59

107

34

120

98

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