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À propos de nous
Jiangsu Dingxin électrique Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. se spécialise dans la production d'équipements électriques, avec une capacité de production annuelle de 50 millions de KVA. Elle produit principalement des transformateurs ultra haute tension de 110KV, 220KV et 500KV, divers transformateurs de type sec, des transformateurs immergés dans l'huile, des transformateurs en alliage amorphe, des transformateurs de stockage d'énergie éolienne et solaire, des sous-stations préfabriquées et des réacteurs de diverses spécifications avec des niveaux de tension de 35KV et moins. . , transformateur de four électrique, transformateur redresseur, transformateur minier, transformateur divisé, transformateur de déphasage et autre transformateur spécial, nous avons successivement passé la certification du système IS09001, ISO14001, ISO45001, ISO19011. Parmi les clients avec lesquels nous coopérons figurent de nombreux réseaux électriques urbains et ruraux, ainsi que des entreprises pétrochimiques, métallurgiques, textiles, des mines, des ports, des communautés résidentielles, etc. Nous entretenons une coopération à long terme avec de nombreuses entreprises renommées, et nous sommes également fournisseurs qualifiés de nombreuses sociétés cotées du secteur électrique. Afin d'obtenir un contrôle de production à haute efficacité, nous disposons de notre propre installation de production et adhérons strictement à des procédures telles que la sélection et l'audit des fournisseurs de matières premières, les tests des matières entrantes et la comparaison des matières entrantes. De plus, chaque lot de produits est inspecté et contrôlé en stricte conformité avec les indicateurs du fournisseur. Nous pouvons plus facilement satisfaire les demandes des clients en matière de quantités minimales de commande, de contrôle de qualité, de délais de livraison, etc. Les ventes de produits couvrent le marché national et sont exportées vers Europe, États-Unis, Australie, Indonésie, Russie, Afrique, Vietnam et autres pays.
Certificat d'honneur
  • Certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
  • Licence commerciale
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Certification PCCC
  • Rapport d'essai de type S11-M-1000/10KV
  • Rapport d'essai de type SZ11-12500/35KV
  • Rapport d'essai de type S13-M-1000/10KV
Connaissance de l'industrie des produits
Pourquoi le noyau magnétique du transformateur triphasé à l'huile amorphe de 200 kVa 10kV utilise-t-il un matériau en alliage amorphe?
La sélection de matériaux pour le noyau magnétique est essentielle pour déterminer l'efficacité et les performances. Le 200KVA 10KV AMORPHE ALLIAGE IMMERSED TRANSFORMER IMMERSÉ Se démarque comme un témoignage de la technologie de pointe, avec son noyau magnétique fabriqué à partir de matériau en alliage amorphe. Ce choix stratégique est soutenu par plusieurs facteurs qui contribuent à l'efficacité et à la durabilité inégalées dans la distribution de puissance.
Réduction des pertes de base:
Au cœur de la décision d'utiliser l'alliage amorphe se trouve la quête pour minimiser les pertes de base. Contrairement aux alliages cristallins traditionnels, les alliages amorphes n'ont pas de structure définie, entraînant une hystérésis considérablement réduite et des pertes de courant de Foucault pendant le fonctionnement du transformateur. Cela se traduit par une dissipation d'énergie plus faible sous forme de chaleur, ce qui rend le transformateur remarquablement efficace dans la conversion de l'énergie électrique.
Pertes d'hystérésis ultra-bas:
Des pertes d'hystérésis se produisent lorsque le noyau magnétique subit des cycles répétés de magnétisation et de démagnétisation. Les alliages amorphes présentent des pertes d'hystérésis ultra-bases en raison de leur structure atomique désordonnée, leur permettant de répondre plus efficacement aux champs magnétiques alternés du transformateur. En conséquence, le transformateur de 200 kVA 10 kV subit des pertes d'énergie minimales, garantissant un niveau plus élevé de conservation de l'énergie.
Suppression des courants de Foucault:
Les courants de Foucault, induits par le champ magnétique alternant, contribuent à la dissipation d'énergie dans le transformateur. La résistivité élevée des alliages amorphes supprime la formation de courants de Foucault, diminuant encore les pertes d'énergie. Cette caractéristique fait de l'alliage amorphe un choix idéal pour les applications où la réduction des pertes électromagnétiques est primordiale.
Considérations environnementales:
Au-delà de ses avantages de performance, l'utilisation de l'alliage amorphe s'aligne sur les objectifs contemporains de la durabilité environnementale. Le processus de fabrication des alliages amorphes nécessite généralement moins d'énergie par rapport aux alliages cristallins traditionnels. Cette réduction de la consommation d'énergie pendant la production, associée à l'efficacité accrue du transformateur pendant le fonctionnement, contribue à une diminution globale de l'empreinte carbone.
Durée de vie améliorée du transformateur:
Les propriétés uniques des alliages amorphes améliorent non seulement l'efficacité mais contribuent également à la longévité du transformateur. La chaleur réduite générée par des pertes de noyau plus faibles garantit que le transformateur fonctionne dans des gammes de températures optimales, empêchant le vieillissement accéléré et améliore la fiabilité globale.
L'utilisation du matériau en alliage amorphe dans le noyau magnétique du transformateur de 200 kVA 10KV est un choix d'ingénierie stratégique visant à atteindre une efficacité et une durabilité sans précédent. Alors que l'industrie de l'énergie continue de prioriser l'efficacité des ressources et la conscience de l'environnement, les transformateurs incorporant des alliages amorphes ont établi une référence pour l'avenir de la technologie de distribution d'énergie, démontrant que l'innovation matérielle est essentielle pour répondre aux besoins en évolution de notre monde électrifié.

La perte d'énergie pendant le fonctionnement du transformateur triphasé à l'huile en alliage amorphe est-elle plus faible?
Dans la poursuite de la distribution d'énergie durable et économe en énergie, le transformateur triphasé à l'huile en alliage amorphe est devenu un changement de jeu, promettant de redéfinir les repères pour l'efficacité du domaine des transformateurs. La question à l'avant-garde est de savoir si la perte d'énergie pendant le fonctionnement de Nouvelle énergie à faible perte d'énergie économe en trois phases transformateur de distribution à l'huile est en effet inférieur par rapport aux homologues traditionnels.
L'avantage amorphe:
Au cœur de la révolution de l'efficacité dans ces transformateurs se trouve l'utilisation de matériaux en alliage amorphe pour le noyau magnétique. Contrairement aux alliages cristallins conventionnels, les alliages amorphes possèdent une structure atomique désordonnée, ce qui réduit considérablement les pertes de base pendant le fonctionnement. Cette propriété se traduit directement par une perte d'énergie plus faible, ce qui rend les transformateurs en alliage amorphe très recherchés pour leur efficacité énergétique supérieure.
Pertes d'hystérésis minimisées:
Les pertes d'hystérésis, un contributeur significatif à la dissipation d'énergie dans les transformateurs, sont notamment diminuées dans les transformateurs triphasés immergés par l'huile en alliage amorphe. La structure moléculaire désordonnée des alliages amorphes leur permet de répondre plus efficacement aux champs magnétiques alternés, entraînant des pertes d'hystérésis ultra-bas. Cette caractéristique garantit qu'une plus grande proportion de la puissance électrique d'entrée est efficacement convertie et délivrée à l'utilisateur final.
Suppression des courants de Foucault:
Les courants de Foucault, induits par le champ magnétique alternant dans le transformateur, contribuent à des pertes d'énergie supplémentaires. Les alliages amorphes, avec leur résistivité élevée, suppriment efficacement la formation de courants de Foucault, atténuant davantage la dissipation d'énergie. Cette double réduction de l'hystérésis et des pertes de courant de Foucault élabore des transformateurs en alliage amorphe, offrant une solution convaincante pour minimiser les déchets d'énergie dans les systèmes de distribution d'énergie.
Applications du monde réel:
L'efficacité de Transformateurs triphasés immeurés en alliage amorphe Dans la réduction de la perte d'énergie, a été validé dans les applications du monde réel. Diverses études et tests sur le terrain ont démontré que ces transformateurs surpassent constamment les homologues traditionnels en termes d'efficacité, conduisant à des économies d'énergie tangibles. Cette preuve empirique étaye l'affirmation selon laquelle la perte d'énergie pendant le fonctionnement est en effet plus faible dans les transformateurs en alliage amorphe.
Implications environnementales et économiques:
Au-delà des économies d'énergie immédiates, la perte d'énergie plus faible dans les transformateurs en alliage amorphe entraîne des implications environnementales et économiques importantes. La réduction de la dissipation d'énergie entraîne des émissions de gaz à effet de serre plus faibles, s'alignant sur les efforts mondiaux pour atténuer le changement climatique. De plus, les avantages économiques résultant de la baisse de la consommation d'énergie contribuent à la rentabilité globale et à la durabilité des réseaux de distribution d'énergie.
La perte d'énergie pendant le fonctionnement des transformateurs triphasées immeurés en alliage amorphe est sans équivoque par rapport aux transformateurs traditionnels. L'impact transformateur de la technologie des alliages amorphes améliore non seulement l'efficacité mais s'aligne également sur les objectifs plus larges de la durabilité et de la consommation d'énergie responsable. Alors que le monde s'inscrit vers des solutions d'énergie plus vertes, ces transformateurs sont un phare d'innovation, ce qui montre qu'un petit changement dans la composition des matériaux peut produire des gains substantiels en matière d'efficacité énergétique et de conservation de l'environnement.