Transformator
Waarom voor ons kiezen
Wuxi Huipu Electronics Co., Ltd. houdt zich al 20 jaar bezig met de productie van elektronische componenten, heeft de ISO-9001:2015-kwaliteitssysteemcertificering behaald en strikt gevolgd. Het team heeft een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van R&D, productiebeheer en kwaliteit zekerheid. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van Edgewise Wound-inductoren, vierkante common-mode-inductoren, ringtransformator, driefasige inductor, enkelfasige inductor en andere common-mode-inductoren.
Breed scala aan toepassingen
Onze producten worden veel gebruikt in industriële stroomvoorziening, vuurleidingsstroomvoorziening, oplaadstapel, medische stroomvoorziening, ruimtevaart, auto-elektronica, spoorwegvervoer, fotovoltaïsche energie, windenergieopwekking, omvormer voor energieopslag, smart grid, robotindustrie, consumentenelektronica en andere gebieden .
Geavanceerde apparatuur
We beschikken over een zeer geavanceerde automatische wikkelmachine, automatische soldeermachine, automatische LCR-brug, isolatie- en spanningstester, kronkelend diëlektrisch testinstrument, transformator geïntegreerd testbed en andere productieapparatuur.
Kwaliteitsverzekering
Ons bedrijf heeft UL-, CE-, CQC-, ISO-9001-, Patentcertificaat- en High-Tech Enterprise Qualification-gerelateerde certificeringen verkregen.
Breed productassortiment
De producten die wij produceren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoogfrequente transformatoren, laagfrequente transformatoren, opbouwtransformatoren (SMD-transformatoren), reactoren, vermogensfilterinductoren, voedingsadapters, magneetventielspoelen, hoogspanningstransformatoren, stroomtransformatoren, spanningstransformatoren, transformatoren.
Wat is een stroomtransformator
Vermogenstransformatoren zijn elektrische instrumenten die worden gebruikt bij het overbrengen van elektrische stroom van het ene circuit naar het andere zonder de frequentie te veranderen. Ze werken volgens het principe van elektromagnetische inductie. Ze worden gebruikt bij het overbrengen van elektrische energie tussen generatoren en primaire distributiecircuits. Wilt u de specificaties en prijzen van Power Transformer weten, neem dan contact met ons op!
Voordeel van Power Transformer

Kost efficiëntie
Autotransformatoren zijn kosteneffectiever in vergelijking met conventionele transformatoren omdat ze een gemeenschappelijke wikkeling gebruiken voor zowel de primaire als de secundaire zijde. Door dit ontwerp wordt er minder koper en ijzer gebruikt, wat resulteert in lagere materiaalkosten.
Compacte maat
Vanwege het gedeelde wikkelontwerp zijn autotransformatoren over het algemeen kleiner en lichter dan gelijkwaardige conventionele transformatoren. Ze nemen minder fysieke ruimte in beslag, waardoor ze ideaal zijn voor installaties waar de ruimte beperkt is of draagbaarheid vereist is.


Voltage regulatie
Automatische transformatoren kunnen spanningsregeling bieden door de kraanpositie op de gemeenschappelijke wikkeling aan te passen. Door op verschillende punten af te tappen, kan de uitgangsspanning naar behoefte worden gevarieerd. Deze flexibiliteit maakt autotransformatoren nuttig in toepassingen waarbij nauwkeurige spanningsregeling noodzakelijk is.
Hoge efficiëntie
Autotransformatoren hebben een hoger rendement vergeleken met conventionele transformatoren omdat ze minder wikkelingen hebben en daardoor lagere weerstands- en lekreactantieverliezen. Deze efficiëntie vertaalt zich in minder energieverspilling en lagere bedrijfskosten.


Spanningsconversie
Autotransformatoren kunnen de spanning verhogen of verlagen, net als conventionele transformatoren. Ze kunnen worden gebruikt om spanningen binnen een specifiek bereik om te zetten, waardoor een efficiënte krachtoverdracht tussen systemen met verschillende spanningsniveaus mogelijk wordt.
Spanningsstabilisatie
Automatische transformatoren kunnen spanningsschommelingen stabiliseren door mogelijkheden voor spanningsregeling te bieden. Ze kunnen spanningsdalingen in lange transmissielijnen compenseren en ervoor zorgen dat de gewenste spanning aan de belastingzijde behouden blijft.


Lagere impedantie
Automatische transformatoren hebben een lagere impedantie vergeleken met conventionele transformatoren, waardoor ze nuttig zijn in toepassingen waar een lagere impedantie gewenst is. Bij autotransformatoren zou dit betekenen dat de ruis in het circuit wordt verminderd en een stabiele uitgangsspanning behouden blijft. Dankzij deze eigenschap kunnen ze hogere foutstromen aan en verbeteren ze de foutbeveiliging in elektrische systemen.
Verminderde spanningsvervorming
Automatische transformatoren minimaliseren spanningsvervorming vanwege hun lagere lekreactantie en verminderde impedantie. Ze bieden een stabielere spanningsgolfvorm en een betere spanningskwaliteit, waardoor ze geschikt zijn voor gevoelige elektronische apparatuur.


Verhoogde overbelastingscapaciteit
Autotransformatoren kunnen gedurende korte tijd hogere overbelastingen aan dan conventionele transformatoren. Door hun constructie kunnen ze hogere stromen dragen zonder verzadiging, waardoor ze nuttig zijn in toepassingen met intermitterende zware belastingen.
Verbeterde Power Factor-correctie
Automatische transformatoren kunnen worden gebruikt om de arbeidsfactor te verbeteren door de spanningsniveaus aan te passen. Ze kunnen reactief vermogen leveren om de achterblijvende of leidende arbeidsfactor te compenseren, waardoor de algehele arbeidsfactor van het systeem wordt verbeterd.

Type stroomtransformatoren
Berry-type transformatoren
Bij transformatoren van het Berry-type is de kern gerangschikt als de spaken van een wiel. Ze hebben gedistribueerde magnetische circuits en bevatten meer dan twee onafhankelijke magnetische circuits.
Berry-type transformatoren
Bij transformatoren van het Berry-type is de kern gerangschikt als de spaken van een wiel. Ze hebben gedistribueerde magnetische circuits en bevatten meer dan twee onafhankelijke magnetische circuits.
Berry-type transformatoren
Bij transformatoren van het Berry-type is de kern gerangschikt als de spaken van een wiel. Ze hebben gedistribueerde magnetische circuits en bevatten meer dan twee onafhankelijke magnetische circuits.
Isolatietransformatoren
Scheidingstransformatoren hebben een windingsverhouding gelijk aan 1, wat betekent dat het aantal windingen in de primaire en secundaire wikkelingen gelijk is. Ze worden gebruikt om de belasting te isoleren van de stroombron terwijl ze wisselstroom leveren. Ze beschermen het elektrische apparaat, de bediening en personen tegen elektrische ruis, schokken en schade. Ze worden vaak gebruikt in computers, meetapparatuur, industriële machines, laboratorium- en medische apparatuur en andere gevoelige apparatuur.
Step-Down-transformatoren
Step-down transformatoren hebben een windingsverhouding van minder dan 1, wat betekent dat de primaire wikkeling meer windingen heeft. Deze transformatoren zetten de hoge spanning en lage stroominvoer van de primaire wikkeling om naar een lage spanning en hoge stroomuitvoer op de secundaire wikkeling.
Step-up-transformatoren hebben een windingsverhouding groter dan 1, wat betekent dat de secundaire wikkeling meer windingen heeft. Deze transformatoren zetten de lage spanning en hoge stroominvoer van de primaire wikkeling om naar een hoge spanning en lage stroomuitvoer op de secundaire wikkeling.
Autotransformatoren
Autotransformatoren bestaan uit een enkele wikkeling die op bepaalde punten over de lengte wordt afgetapt om een fractie van de primaire spanning te leveren. De primaire en secundaire wikkelingen zijn met elkaar verbonden en zijn op één kern gewonden. Autotransformatoren hebben een compacter formaat en zijn goedkoper dan de conventionele dubbelwikkeltransformator, die dezelfde VA-waarde kan leveren. Ze hebben echter geen elektrische isolatie tussen de primaire en secundaire wikkelingen. Ze worden veel gebruikt in inductiemotoren, spoorwegen, audiosystemen en verlichtingssystemen.
Autotransformatoren
Autotransformatoren bestaan uit een enkele wikkeling die op bepaalde punten over de lengte wordt afgetapt om een fractie van de primaire spanning te leveren. De primaire en secundaire wikkelingen zijn met elkaar verbonden en zijn op één kern gewonden. Autotransformatoren hebben een compacter formaat en zijn goedkoper dan de conventionele dubbelwikkeltransformator, die dezelfde VA-waarde kan leveren. Ze hebben echter geen elektrische isolatie tussen de primaire en secundaire wikkelingen. Ze worden veel gebruikt in inductiemotoren, spoorwegen, audiosystemen en verlichtingssystemen.
Driefasige transformatoren
Driefasige transformatoren bestaan uit drie paar primaire en secundaire wikkelingen. Ze kunnen worden geconstrueerd door drie eenfasige transformatoren met elkaar te verbinden om een transformatorbank te vormen, of door drie paar wikkelingen in één enkele gelamineerde kern samen te voegen. Driefasige transformatoren genereren driefasige wisselstroom die in afzonderlijke geleiders vloeit. Drie sinusgolven vertegenwoordigen dit, en de golven zijn 120 graden van elkaar gescheiden. De amplitude wordt vaker bereikt, waardoor driefasige transformatoren vrijwel constant stroom leveren.
Luchtkerntransformatoren
Luchtkerntransformatoren hebben geen fysieke transformatorkern. Hun primaire en secundaire wikkelingen zijn gewikkeld in stevig isolatiemateriaal. Ze worden gebruikt bij het overbrengen van radiofrequentiestromen.
Ferrietkerntransformatoren
Ferrietkerntransformatoren hebben een ferrietkern. Ferrieten zijn keramiek en bestaan uit ijzeroxiden, zink, nikkel en mangaan. De meest gebruikte ferrieten in transformatoren zijn mangaan-zinkferriet.
Ferrieten hebben een hoge magnetische permeabiliteit, de eigenschap van een materiaal om magnetische flux er doorheen te laten stromen. Ze hebben ook een hoge stroomweerstand en lage wervelstroomverliezen voor een breed frequentiebereik, waardoor ze ideaal zijn voor hoogfrequente toepassingen. Ferrietkerntransformatoren worden veel gebruikt in breedbandtransformatoren en elektronische toepassingen
Transformers met ijzeren kern
Transformatoren met ijzeren kern hebben een elektromagnetische kern die bestaat uit gelamineerde ijzeren platen. Ze zijn het meest voorkomende type transformator in deze categorie. IJzeren kernen hebben een hoge fluxkoppeling, wat wordt toegeschreven aan hun uitstekende magnetische eigenschappen.
Ringkerntransformatoren
Ringkerntransformatoren zijn transformatoren met torus- of donutvormige kernen gemaakt van ijzer of ferriet. Hun primaire en secundaire wikkelingen zijn op de ringkern gewikkeld. Vanwege hun ringvorm hebben hun toroïdale kernen een lage magnetische fluxlekkage en hoge inductie- en Q-factoren. Daarom is hun efficiëntie hoog. Ringkerntransformatoren worden gebruikt in telecommunicatie, stroomdistributie en industriële besturingssystemen.
Onderdeel van stroomtransformatoren
-
Gelamineerde kern
gelamineerde kern is het belangrijkste onderdeel van de transformator en wordt gebruikt om de wikkelingen van de transformator te ondersteunen. Het is gemaakt van gelamineerd zacht ijzermateriaal om wervelstroomverlies en hysteresisverlies te verminderen. Tegenwoordig worden in de kern van de transformator gelamineerde platen gebruikt om wervelstroomverliezen te minimaliseren, en wordt CRGO-staalmateriaal gebruikt om hysteresisverliezen te minimaliseren. De samenstelling van het kernmateriaal hangt af van de spanning, stroom en frequentie van de voeding naar de transformator.
De diameter van de transformatorkern wordt direct evenredig met koperverliezen en omgekeerd evenredig met ijzerverliezen of kernverliezen. Een gelamineerde kern biedt ook een pad met lage weerstand voor de magnetische flux, waardoor de lekflux wordt geminimaliseerd en de sterkte van de hoofdwerkflux voor de transformator wordt gemaximaliseerd. -
Wikkelingen
Bij een transformator worden altijd twee sets wikkelingen op een gelamineerde kern geplaatst en deze zijn van elkaar geïsoleerd. De wikkeling bestaat uit meerdere windingen van koperen geleiders die samen zijn gebundeld en in serie zijn verbonden. -
Isolatiemateriaal
Isolatiefouten kunnen de ernstigste schade aan de transformator veroorzaken. Isolatie en isolatiemateriaal moeten dus van hoge kwaliteit zijn en het is het belangrijkste onderdeel van de transformator. Isolatie is vereist tussen elke winding, tussen wikkelingen, wikkeling en kern, en alle stroomvoerende delen en de tank van de transformator.
De belangrijkste functie van isolatiemateriaal is het beschermen van de transformator tegen kortsluiting door de wikkelingen te isoleren, zodat deze niet in contact komen met de kern en ander geleidend materiaal. Het isolatiemateriaal van de transformator moet hoge diëlektrische eigenschappen hebben en ook een goede mechanische sterkte en temperatuurbestendigheid. Synthetisch materiaal, papier, katoenen stof etc. worden gebruikt als isolatiemateriaal in transformatoren. -
Terminals en bussen
Klemmen en bussen zijn ook belangrijke onderdelen van een transformator die worden gebruikt om inkomende en uitgaande voedings- en belastingskabels aan te sluiten. Deze zijn verbonden met de uiteinden van de wikkelingsgeleider. -
Transformator olie
De functie van transformatorolie is het bieden van isolatie tussen de wikkelingen en het koelen vanwege de chemische eigenschappen en de zeer goede diëlektrische sterkte.
Het voert de warmte af die wordt gegenereerd door de kern en wikkelingen van een transformator naar de externe omgeving. Wanneer de wikkelingen van de transformator verhit raken als gevolg van stroom en verliezen, koelt de olie de wikkelingen af door in de transformator te circuleren en via de koelbuizen warmte naar de externe omgeving over te dragen. Minerale koolwaterstofolie wordt gebruikt als transformatorolie en werkt als koelmiddel. Het is samengesteld uit aromaten, paraffine, naftenen en olefinen.

Industriële toepassingen van stroomtransformatoren
-
Elektrische stroomdistributie
In de sector van de elektriciteitsdistributie zijn stroomtransformatoren van cruciaal belang voor het terugdringen van de hoogspanningselektriciteit die in elektriciteitscentrales wordt opgewekt, zodat deze efficiënt naar woningen en bedrijven kan worden gedistribueerd. Ze zorgen ervoor dat elektriciteit wordt geleverd op lagere en veiligere spanningsniveaus. Grote industriële complexen en fabrieken beschikken vaak over speciale stroomtransformatoren om in hun aanzienlijke stroombehoeften te voorzien. -
Verwerkende industrie
Productiefaciliteiten vertrouwen op distributietransformatoren om de stroomdistributie binnen hun activiteiten te beheren. Deze transformatoren helpen de inkomende elektrische voeding terug te brengen naar niveaus die geschikt zijn voor de machines en apparatuur die in het productieproces worden gebruikt. Ze zijn van cruciaal belang voor het garanderen van een stabiele en betrouwbare stroomtoevoer naar industriële machines. Vermogenstransformatoren worden ook gebruikt in verschillende productieprocessen die hoge stromen en specifieke spanningen vereisen, zoals lassen, smelten, elektrolyse en inductieverwarming. -
Auto industrie
Isolatietransformatoren spelen een cruciale rol in de auto-industrie, vooral in autofabrieken. Ze worden gebruikt om elektrische isolatie te bieden en het risico op elektrische ruis te verminderen, waardoor gevoelige elektronische apparatuur, besturingssystemen en geautomatiseerde machines die worden gebruikt in autoproductielijnen worden beschermd. Distributietransformatoren worden ook gebruikt in verschillende toepassingen die verband houden met de auto-industrie, zoals elektrische voertuigen, hybride voertuigen, batterijladers, ontstekingssystemen en sensoren. -
Elektrochemische industrie
In de elektrochemische industrie zijn vaak processen betrokken die nauwkeurige controle van spanning en stroom vereisen. Step-up-transformatoren worden gebruikt om het spanningsniveau te verhogen als dat nodig is voor specifieke elektrochemische reacties, zoals die welke worden gebruikt bij galvaniseren, elektrodepositie en elektroraffinage. -
Staalproductie
De staalproductie is voor de productie van staal afhankelijk van vlamboogovens (EAF's). Oventransformatoren zijn cruciaal bij het leveren van de hoge stromen die nodig zijn voor de werking van EAF's. Ze bieden een hoogspannings- en lage stroomvoorziening die wordt omgezet in de laagspannings- en hoogstroomstroom die nodig is voor de extreme hitte en het smeltproces van de oven. Stroomtransformatoren worden ook gebruikt in de staalverwerkende industrie, waarbij staalproducten worden gesmolten, geraffineerd, gegoten, gewalst en gevormd.
Dit zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe stroom-, distributie- en scheidingstransformatoren in verschillende industrieën worden gebruikt. Ze spelen een belangrijke rol bij het garanderen van een efficiënte en betrouwbare werking van verschillende industriële processen en systemen.

Onze fabriek

Certificaat

Veel Gestelde Vragen
Vraag: Wat doet een stroomtransformator?
Vraag: Wie is eigenaar van stroomtransformatoren?
Vraag: Waarom zijn stroomtransformatoren zo zwaar?
Vraag: Waarom een transformator in de voeding gebruiken?
Vraag: Wat is het verschil tussen een stroomtransformator en een distributietransformator?
Vraag: Zijn stroomtransformatoren veilig?
Vraag: Waarom zijn stroomtransformatoren duur?
Vraag: Hoe lang gaan stroomtransformatoren mee?
Vraag: Welke problemen gebeuren er in de stroomtransformator?
Vraag: Is het veilig om naast een stroomtransformator te wonen?
Vraag: Heb ik een stroomtransformator nodig?
Vraag: Hoe weet ik of mijn stroomtransformator defect is?
Vraag: Hoe vaak falen stroomtransformatoren?
Vraag: Hoe inspecteer je een stroomtransformator?
Vraag: Hoe test je een stroomtransformator zonder belasting?
We staan bekend als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van stroomtransformatoren in China. Als u een goedkope stroomtransformator uit China gaat kopen, bent u van harte welkom om een gratis monster van onze fabriek te krijgen. Ook is er service op maat mogelijk.










