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17 05,2024
Comment isoler les particules métalliques générées par la pompe à huile immergée ?
Comment isoler les particules métalliques générées par la pompe à huile immergée ? Il existe différents types de pompes à huile immergées pour le refroidissement forcé de l'huile dans les transformateurs, notamment les pompes à flux axial, à disque et à huile immergée générale, mais elles ont toutes la puissance nécessaire pour isoler les particules métalliques générées par la pompe à huile immergée.
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16 05,2024
Quelle est la définition d’un transformateur monophasé ?
Quelle est la définition d'un transformateur monophasé ? Un transformateur monophasé est un transformateur dans lequel l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire sont tous deux monophasés. Une alimentation à découpage unipolaire fait référence à une sortie unipolaire...
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03 07,2025
Pourquoi la production d'énergie solaire chute-t-elle soudainement ? — Causes principales et solutions intelligentes aux pannes de réacteurs
Découvrez pourquoi la production d'une centrale solaire chute brutalement en raison d'une défaillance d'un réacteur. Apprenez-en plus sur la résonance harmonique, l'emballement thermique et la corrosion environnementale, et comment des solutions intelligentes comme les réacteurs désaccordés, le contrôle de température par IA et les remplacements modulaires peuvent rétablir un rendement de 99 %. Conformez-vous aux normes IEEE 519-2022 et IEC pour réduire les pertes de 50 %.
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09 06,2025
Que faire lorsque l'entrefer du cœur du réacteur est trop grand ? — Outils de calcul de précision et contrôle de la précision d'assemblage
Corrigez les entrefers excessifs des réacteurs grâce à des solutions de précision : simulations ANSYS Maxwell (précision de ± 0.8 %), assemblage guidé par laser (± 0.02 mm) et ressorts à disque DIN 2093. Réduisez les harmoniques, le bruit et la surchauffe tout en respectant la norme CEI 60289. Bénéficiez de 40 % d'harmoniques en moins et d'une réduction du bruit de 12 dB(A) grâce à nos méthodes éprouvées.
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07 06,2025
Pourquoi le bruit des transformateurs persiste-t-il ? — De l'identification des sources de bruit aux solutions ciblées
Bruit persistant dans les transformateurs ? Apprenez à diagnostiquer et à corriger les causes électromagnétiques (magnétostriction, harmoniques) et mécaniques (desserrage de boulons, vibrations). Réduisez le bruit de 12 dB(A) grâce à des solutions conformes aux normes CEI 60076 et IEEE C57.12. Comprend des études de cas de Siemens et de China Southern Grid.
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04 06,2025
Comment la poussière accélère-t-elle le vieillissement des transformateurs ? — Technologies de protection contre la poussière pour prolonger la durée de vie des équipements
La poussière réduit la durée de vie des transformateurs de 30 à 50 % ! Découvrez 4 méthodes de protection éprouvées : étanchéité IP65, filtres électrostatiques (efficacité de 99.5 %), nano-revêtements (résistance à la poussière de 92 %) et surveillance intelligente. Conforme aux normes IEEE C57.12.00 et IEC 60076-7 pour réduire les coûts de maintenance de 60 %.
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26 05,2025
Espace insuffisant pour l'installation d'un transformateur ? — Analyse complète des solutions de transformateurs de puissance compacts
Résolvez les contraintes d'espace grâce à des transformateurs compacts : noyaux amorphes 35 % plus petits, enroulements en feuille 30 % plus fins et conceptions modulaires réduisant l'encombrement de 40 %. Conforme aux normes CEI 60076 et IEEE C57.12. Des études de cas, de Tokyo à Dubaï, montrent un gain d'espace de 50 %.
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05 05,2025
Pourquoi la gouvernance harmonique est-elle inefficace ? — Solutions clés pour l'inadéquation entre réacteur et condensateur
28 % des systèmes industriels perdent 15 % de leur rendement à cause des harmoniques. Découvrez pourquoi les inadéquations réacteur-condensateur provoquent des pannes et comment obtenir un THD optimal.
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03 05,2025
Comment maintenir des performances élevées dans la conception de réacteurs compacts ? — Innovations clés pour les inductances haute fréquence
Découvrez comment les principaux fabricants atteignent un rendement supérieur de 20 % dans les réacteurs compacts grâce à ces innovations de 2024 : 1) Noyaux nanocristallins réduisant les pertes par courants de Foucault de 60 % à des fréquences MHz ; 2) Bobinage multicouche 3D augmentant la densité de puissance à 200 W/po³ ; 3) Matériaux à changement de phase abaissant les températures de pointe de 12 °C. Ce guide technique analyse des études de cas mondiales de stations de base 5G, d'onduleurs solaires et de chargeurs de véhicules électriques, comparant des solutions pour les pertes haute fréquence (jusqu'à 1 MHz), le contrôle des vibrations (tolérance de 0.1 mm) et la dissipation thermique (défis de 5 W/cm³). Apprenez à respecter les normes CEI 62025 et AEC-Q200 tout en réduisant la taille du réacteur de 40 à 60 %, en utilisant des données réelles provenant d'Hitachi Metals, de centres de données africains et de projets de télécommunications nord-américains.
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01 05,2025
Pourquoi la facture d'électricité de votre usine reste-t-elle exorbitante ? — Explication des coûts cachés liés aux pertes de puissance des transformateurs
Découvrez comment l'inefficacité des transformateurs consomme silencieusement 20 à 30 % du budget énergétique de votre usine. Ce guide technique révèle : 1) Comment les pertes à vide dues à l'hystérésis du noyau (kh = 0.15-0.25 W/kg) et aux courants de Foucault (ke = 0.01-0.03 W/kg) consomment de l'énergie 24h/7 et 2j/68 ; 3) Pourquoi les enroulements en aluminium augmentent les pertes résistives de 75 % par rapport au cuivre ; 90) Des études de cas montrent que les transformateurs en métal amorphe (AMDT) réduisent les pertes de 2 à 25 % avec un retour sur investissement de 35 ans. Apprenez à mettre en œuvre l'acier au silicium gravé au laser (réduction des pertes de 15 à 60076 %), les conceptions d'enroulements en feuille (-55 % de résistance CA) et l'équilibrage de charge intelligent grâce aux systèmes Schneider PowerLogic™. Nous analysons les normes CEI 4, l'équation d'Arrhenius pour la maintenance prédictive et comment le refroidissement liquide stabilise les températures en dessous de 10 °C pour réduire les pertes de XNUMX % par XNUMX °C de réduction.