Série TSJA Transformateur à tension variable 3 phases immergé dans l'huile adopte un processus avancé de rainurage oblique et répond aux exigences de la norme CEI. Il peut ajuster la tension de charge en douceur et en continu, avec une faible distorsion de la forme d'onde de la tension de sortie, une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Il convient aux moteurs, aux transformateurs et à d'autres équipements électriques, et constitue une alimentation réglable idéale.
Le transformateur à induction triphasé à bain d'huile TSJA adopte une structure composée d'un rotor, d'une feuille d'acier au silicium, d'une bobine, d'un engrenage à vis sans fin, d'un entraînement de moteur et d'un tuyau de dissipation de chaleur. Il ajuste l'angle de phase par transmission mécanique pour modifier la tension du côté secondaire. Il convient de noter que ce type de transformateur à tension variable n'a pas de fonction de stabilisation de la tension. Comparé au transformateur de type contact, le transformateur de tension variable à induction présente des pertes propres plus importantes, une précision de tension plus faible et une tension de démarrage plus élevée, mais il a d'excellentes performances en matière de résistance aux surcharges et aux surintensités. Il est donc largement utilisé dans le blocage des moteurs, la production d'engrais chimiques, la sidérurgie, la galvanoplastie et d'autres domaines d'essai de l'industrie lourde à grande échelle.
| Marque | ZHENGXI |
| Nom | Régulateur de tension à induction à bain d'huile |
| Fréquence | 50Hz/60Hz |
| Efficacité du travail | >96% |
| Résistance de l'isolation | >20MQ |
| Température appropriée | -10℃~45℃ |
| Courant de charge | 226,5A 346,5A 412,5A 456A 577A 693A |
| Surcharge instantanée | <180% |
| Produit modèle | Entrée tension | Sortie tension | Classé sortie courant(A) | Dimensions (mm) |
| TSJA-30KVA | 380V | 46、42、35、27 | 128*176 | |
| TSJA-50KVA | 76、69、58、44 | 128*176 | ||
| TSJA-75KVA | 0~380V、0~420V、0~500V、0~650V | 114、103、87、67 | 128*176 | |
| TSJA-100KVA | 152、138、116、89 | 105*166 | ||
| TSJA-125KVA | 0~420V、0~500V、0~650V | 172、144、111 | 120*166 | |
| TSJA-140KVA | 192、162、124 | 120*166 | ||
| TSJA-160KVA | 0~380V、0~420V、0~500V、0~650V | 243、220、185、142 | 120*166 | |
| TSJA-180KVA | 0~650V | 160 | 120*166 | |
| TSJA-200KVA | 0~380V、0~420V、0~500V、0~650V | 304、275、231、178 | 142*171 | |
| TSJA-225KVA | 0~650V | 200 | 127*171 | |
| TSJA-250KVA | 0~420V、0~500V、0~650V | 344、289、222 | 152*209 | |
| TSJA-280KVA | 0~650V | 249 | 142*171 | |
| TSJA-315KVA | 0~380V、0~420V、0~500V、0~650V | 479、433.364、280 | 152*209 | |
| TSJA-350KVA | 0~650V | 311 | 152*209 | |
| TSJA-400KVA | 0~420V、0~500V、0~650V | 550、462、355 | 152*209 | |
| TSJA-450KVA | 0~650V | 400 | 152*209 | |
| TSJA-500KVA | 0~380V、0~500V、0~650V | 759、577、444 | 152*215 | |
| TSJA-630KVA | 0~650V | 560 | 158*258 | |
| TSJA-630/6KVA | 0~6300V | 57.5 | 158*258 | |
| TSJA-630/10KVA | 0~10500V | 34.6 | 158*258 | |
| TSJA-800KVA | 0~650V | 711 | 173*258 | |
| TSJA-800/6KVA | 0~6300V | 73.3 | 215*275 | |
| TSJA-800/10KVA | 0~10500V | 44 | 215*275 | |
| TSJA-1000KVA | 0~650V | 888 | 172*258 | |
| TSJA-1000/6KVA | 0~6300V | 91.6 | 215*275 | |
| TSJA-1000/10KVA | 0~10500V | 55 | 215*275 | |
| TSJA-1250KVA | 0~650V | 1110 | 215*275 | |
| TSJA-1250/6KVA | 0~6300V | 115 | 215*275 | |
| TSJA-1250/10KVA | 0~10500V | 68.7 | 215*275 | |
| TSJA-1600KVA | 0~650V | 1421 | 215*275 |
La structure du transformateur de tension variable à induction triphasée TSJA est similaire à celle du moteur à induction à fil, mais son rotor est fixé par un engrenage à vis sans fin et ne peut pas tourner librement, de sorte qu'il peut être ajusté manuellement ou électriquement pour obtenir l'angle requis. Sa relation électromagnétique est similaire à celle d'un autotransformateur.
L'enroulement triphasé du rotor du transformateur à tension variable est connecté en étoile comme côté primaire et est relié à l'alimentation triphasée par trois bagues collectrices et des balais de carbone. L'enroulement triphasé du stator sert de côté secondaire, où une extrémité de chaque enroulement de phase est connectée à l'extrémité correspondante de l'enroulement du rotor et l'autre extrémité est connectée à la charge.
Lorsque l'enroulement du rotor est connecté à une alimentation triphasée symétrique, un champ magnétique rotatif est généré dans l'entrefer, ce qui correspond au principe de fonctionnement d'un moteur à induction triphasé. Sous l'action du champ magnétique rotatif, l'enroulement du stator et l'enroulement du rotor induisent tous deux un potentiel électrique. En raison de la connexion en série, la tension aux bornes du côté secondaire est la somme des deux potentiels. Comme la position de l'enroulement du stator et de l'enroulement du rotor peut être modifiée, la relation de phase des potentiels dans les deux enroulements sera différente en fonction de la position du rotor.
Ce produit peut fonctionner de manière stable pendant une longue période dans les conditions suivantes :
- les gaz et les vapeurs chimiquement corrosifs sont exempts
- Environnements gazeux sans risque d'explosion
- élévation de température de la surface de l'huile ne dépassant pas 55℃ (température maximale de la surface de l'huile ne dépassant pas 95℃ lorsque la température du milieu environnant est de 40℃), élévation de température du bobinage ne dépassant pas 65℃, élévation de température du noyau ne dépassant pas 80℃.
- Plage de température du milieu environnant : +40°C à -25°C
- Humidité relative ne dépassant pas 85%
- Altitude ne dépassant pas 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer
Câblage : transformateur de tension variable monophasé A, borne X pour l'entrée, a, borne x pour la sortie ; transformateur de tension variable triphasé A, B, borne C pour l'entrée, a, b, borne c pour la sortie, borne O pour le point neutre en étoile (en forme de Y).
Débogage : les transformateurs à tension variable nouvellement installés ou inutilisés depuis longtemps doivent subir un test d'isolation au mégohmmètre de 500V avant d'être utilisés en toute sécurité. Si le test n'est pas satisfaisant, il faut procéder à un séchage à chaud, généralement en utilisant la méthode de séchage par chargement ou en envoyant le transformateur dans une chambre de séchage. Après le séchage, vérifiez si les fixations sont lâches, si elles sont lâches, elles doivent être resserrées.
Mise à la terre : le transformateur de tension variable doit être bien mis à la terre pour garantir la sécurité.
Utilisation en parallèle : ne doit pas être utilisé en parallèle.
Limitation de la tension : La tension d'entrée ne doit pas dépasser 105% de la tension nominale (c'est-à-dire 105% U d'entrée nominale) pour éviter d'endommager le transformateur de tension variable ou d'autres équipements. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la tension de sortie doit être réglée sur 0V et l'alimentation doit être coupée.
Courant nominal : l'alimentation nominale du transformateur à tension variable est le courant de sortie du transformateur à tension variable. Il est calculé comme suit : I2 = P2UomaxI2 = \frac{P2}{Uo_{text{max}}}I2=UomaxP2 où I2 est le courant de sortie nominal, P2 est la capacité nominale, Uo_max est la tension de sortie maximale. Il convient de noter que le courant de sortie ne doit pas dépasser la valeur nominale. La surcharge de courte durée doit être contrôlée dans la plage spécifiée dans le tableau 3, sinon elle peut raccourcir la durée de vie du transformateur de tension variable ou même l'endommager.
Fonctionnement : La poignée doit être tournée lentement et régulièrement pendant le réglage pour éviter d'endommager les brosses ou de provoquer des étincelles.
Entretien des brosses : vérifiez régulièrement l'usure des brosses ; en cas d'usure excessive ou de défauts, les brosses doivent être remplacées à temps avec les mêmes spécifications, et utilisez des tampons de papier de verre de qualité zéro pour faire tourner le volant sous la brosse, de sorte que la surface de meulage de la brosse soit plane pour assurer un bon contact. Le remplacement des brosses composites cuivre-graphite doit être conforme aux spécifications.
Nettoyage : La surface de contact entre la bobine et la brosse doit être maintenue propre afin d'éviter la formation d'étincelles ou de brûlures sur la bobine. Si des taches noires apparaissent sur la surface de la bobine, essuyez-la avec de l'alcool 90%.
Fils : Les fils et les bornes reliant l'alimentation au transformateur de tension variable et le transformateur de tension variable à la charge doivent être en bon contact et pouvoir supporter le courant nominal du transformateur de tension variable.
Manipulation : le transformateur de tension variable doit être manipulé à l'aide d'une poignée de transport, éviter de le soulever à l'aide d'un volant.
Montage : Lorsque le transformateur de tension variable doit être monté horizontalement sur un panneau (transformateur de tension variable unitaire uniquement) ou verticalement sur une autre base, il peut être fixé à l'aide des trous de montage de la base du transformateur de tension variable.
Maintenir la propreté : l'intérieur du transformateur de tension variable doit être maintenu sec et propre, sans gouttelettes d'eau, huile ou autre contamination. Des coupures de courant périodiques permettent d'éliminer l'accumulation de poussière interne.