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15 10,2024
Comment réduire les pertes à vide dans les transformateurs ?
Cet article explique des méthodes efficaces pour réduire les pertes à vide des transformateurs grâce à des matériaux de noyau améliorés, des techniques de laminage avancées, une sélection optimale de la densité de flux et des processus de fabrication de précision.
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14 10,2024
Comment un transformateur à sec en résine époxy est-il coulé et moulé ?
L'article détaille le processus de moulage de résine époxy pour les transformateurs de type sec, y compris les techniques d'encapsulation sous vide, la préparation du moule, le contrôle du cycle de durcissement et les méthodes d'assurance qualité pour les systèmes d'isolation sans vide.
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09 10,2024
Quelles sont les méthodes de refroidissement des transformateurs de type sec ?
Les transformateurs de type sec utilisent diverses méthodes de refroidissement, notamment la convection naturelle de l'air (AN) et le refroidissement par air forcé (AF) pour maintenir une température optimale, garantissant une dissipation thermique efficace et une durée de vie prolongée.
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08 10,2024
Quelles sont les principales raisons qui peuvent conduire à l’incendie des transformateurs ?
Cet article examine les principales causes de combustion des transformateurs, notamment la rupture de l’isolation, les pannes de refroidissement, les conditions de surcharge, les surtensions et le vieillissement des composants qui entraînent des pannes d’équipement catastrophiques.
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29 09,2024
Quelles sont les caractéristiques structurelles des transformateurs secs en résine époxy ?
Les transformateurs secs en résine époxy présentent une encapsulation sans vide, une isolation ignifuge, des enroulements compacts et une conductivité thermique supérieure, ce qui les rend idéaux pour les installations intérieures nécessitant une sécurité élevée et une faible maintenance.
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29 09,2024
Quelles sont les raisons et les méthodes de prévention d’une déviation excessive de la verticalité du noyau ?
Cet article explique les causes d'une déviation excessive de verticalité dans les noyaux de transformateurs, notamment une pression de serrage inégale et un mauvais alignement des laminages, ainsi que les méthodes de prévention pendant les processus de fabrication et d'assemblage.
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29 09,2024
Quelles sont les causes et les méthodes de prévention du dépassement de la tolérance positive des deux côtés du diamètre maximal du noyau ?
Cet article analyse les causes du dépassement de la tolérance positive du diamètre maximal du noyau du transformateur, y compris les erreurs d'empilement de tôles et les problèmes d'assemblage, tout en fournissant des méthodes de prévention efficaces pendant les processus de fabrication.
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29 09,2024
Comment considérer la durée de vie des réacteurs ?
Cet article explique les facteurs clés affectant la durée de vie du réacteur, notamment les niveaux de contrainte thermique, les mécanismes de vieillissement de l'isolation, les modèles de cycle de charge, les pratiques de maintenance et les conditions de fonctionnement environnementales qui déterminent la fiabilité à long terme.
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29 09,2024
Quels sont les domaines d’application des réacteurs d’entrée ?
Les réacteurs d'entrée sont des composants essentiels pour la protection des variateurs de fréquence et des systèmes électriques en réduisant les harmoniques, en stabilisant la tension, en limitant les courants d'appel et en améliorant le facteur de puissance dans les applications industrielles et d'énergie renouvelable.
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29 09,2024
Quels sont les domaines d’application des réacteurs de sortie ?
Les réacteurs de sortie sont largement utilisés dans les systèmes VFD pour la protection des moteurs, le filtrage des harmoniques et la réduction du bruit électrique, tout en étendant les câbles et en améliorant la qualité de l'énergie dans les applications d'automatisation industrielle.

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