Paljas kuparikäämilanka
Muiden käämityslankojen perusjohtimeksi paljas kuparilanka määritellään hapettomaksi kuparitankoksi, josta valmistetaan eri spesifikaatioita litteäksi tai pyöreäksi langaksi sen jälkeen, kun tietyn spesifikaation muottipuristus tai -veto on tehty asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tämä lanka valmistetaan sitten pinnoitusprosesseja varten käyttämällä maalia, paperia, lasikuitua tai muuta eristysmateriaalia, joka peittää eristyksen. Tuotetta voidaan käyttää muuntajien, generaattoreiden, moottoreiden, reaktoreiden ja muiden sähkölaitteiden pelastuslankojen syöttöön tai käämiin.
Polyesteri/polyimidipäällysteinen käämityslanka
Polyesteri/polyimidikalvolla päällystetty käämilanka on valmistettu kupari- tai alumiinijohtimesta. Aluksi kääritty polyimidikalvo, joka on päällystetty liima-aineella johtimessa, ja sintrattu kalvo ja kalvo, jotta se saadaan johtimen kanssa yhteen. Kuumennuksen jälkeen komposiittikalvon päällä oleva fluori sulatetaan niin, että kalvo ja johdin sitoutuvat kokonaisuutena. Tällä tuotteella on erinomainen jännitekestävyys, ohut eristyspaksuus ja lämmönkestävyys 220 ºC asti. Sitä käytetään pääasiassa moottoreiden, reaktorien, hitsauskoneiden tai muiden vastaavien sähkötuotteiden käämitykseen. Suulakepuristusprosessilla valmistettu sähköinen paljas kupari (alumiini) lanka on ihanteellinen materiaali polyimidikalvopäällysteisen langan valmistukseen.
Eristyslasikuitupäällysteinen käämityslanka
Lasikuitupäällysteinen alumiini-/kuparilanka on asiakkaiden vaatimuksen mukaan, alumiini-/kuparijohdin peitetään tasaisesti yhdellä tai kahdella ei-alkalilasikuitukerroksella, sitten se on kyllästetty yhteensopivalla eristävällä pinnoitteella, jonka lämpöluokka on paistettu, jotta lasikuidun ja alumiinin välille muodostuu kokonaisuus. /Kuparijohdin (valinnaisesti käytettävä polyesterille ja polyamidille).
NOMEX-paperilla päällystetty kelauslanka
NOMEXin paperilla päällystetty magneetti Kun lanka on vedetty tai suulakepuristettu sähköisestä pyöreästä alumiinitangosta tai hapettomasta kuparitankosta tietyllä muotilla, lanka kääritään NOMEX-paperiin, jonka tyyppi on T410 US Du Pont Companylta. Muuntajat, sähköhitsauskoneet ja muut vastaavat sähkölaitteet käyttävät sitä laajasti. Paras materiaali NOMEX-paperilla käärittyyn langaan on sähköpaljas kupari- tai alumiinilanka, joka on läpikäynyt ekstruusioprosessin.
Emaloitu neliömäinen kuparilanka
Emaloidut neliömäiset langat luonnehtivat hapettomina kuparitankoina, jotka on paistettu täyttämään lämpötilankestoindeksin vaatimukset, toimivat eristävällä maalilla ja sopivat asiakkaiden tarpeisiin. Tämän jälkeen näiden johtojen maalaamiseen voidaan käyttää erilaisia täydentäviä eristäviä maaleja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan käyttää muotti- tai huopamaaleja. Näitä magneettijohtoja voidaan käyttää muuntajien, generaattoreiden, moottoreiden, reaktoreiden ja muiden sähkölaitteiden käämitykseen.
Emaloitu nelikulmainen alumiinilanka
Emaloitu neliömäinen lanka on käämilangan päätyyppi. Se koostuu kahdesta osasta: johtimesta ja eristekerroksesta. Paljas lanka hehkutetaan ja pehmennetään, minkä jälkeen se paistetaan ja paistetaan. Ei kuitenkaan ole helppoa valmistaa tuotetta, joka täyttää sekä standardivaatimukset että asiakkaan vaatimukset. Siihen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin raaka-aineiden laatu, prosessiparametrit, tuotantolaitteet ja ympäristö. Siksi eri emaloitujen lankojen laatuominaisuudet ovat erilaisia, mutta niillä kaikilla on neljä ominaisuutta: mekaaniset ominaisuudet, kemialliset ominaisuudet, sähköiset ominaisuudet ja lämpöominaisuudet.
Emaloitu suorakaiteen muotoinen kuparilanka
Lämpöluokka:120℃,130℃, 155℃,180℃, 200℃,220℃
Emalieristys:polyesteri, polyesterimidi, polyamidi, modifioitu polyesterimidi, polyamidi-imidi
Toteutusstandardi:GB/T7095-2008
Johtaja:kupari sauva
Emaloitu suorakaiteen muotoinen alumiinilanka
Lämpöluokka: 120℃,130℃, 155℃,180℃, 200℃,220℃
Emali eristys: polyesteri, polyesterimidi, polyamidi, modifioitu polyesterimidi, polyamidi-imidi
Toteutusstandardi:GB/T7095-2008
Kapellimestari: Alumiinitanko
Emaloitu litteä alumiinilanka
Tuotantoalue:
Kapea sivumitta a: 1,00 mm - 5,00 mm
Leveän sivun mitta b: 3,00 mm - 16,00 mm
Suositeltu johtimen leveyssuhde 1,5
Toteutusstandardi:
GB/T7095-2008
Jos valitut tekniset tiedot ylittävät yllä olevan alueen, ota meihin yhteyttä
Emaloitu pyöreä alumiinilanka
Lämpöluokka:120℃,130℃,155℃,180℃,200℃,220℃
Ulottuvuus:3,25-7,35; AWG 1-8 alumiinilanka
Emaloitu alumiinilanka on eräänlainen käämityslanka, joka on tehty sähköisellä pyöreällä alumiinitangolla, joka on vedetty erityiskokoisilla meistillä ja päällystetty sitten emalilla toistuvasti. Emaloitu pyöreä alumiinilanka on olennainen osa käämitystä kaikissa sähkökoneissa tai laitteissa. Kuitueristeisiin verrattuna emaloitu alumiinilanka tarjoaa edullisen tilansäästötekijän sekä korkean läpilyöntijännitteen. Emaloidun emaloidun alumiinilangan pääsovellus on moottorin ja muuntajien käämitys.
Emaloitu pyöreä kuparilanka
Lämpöluokka:120℃,130℃, 155℃,180℃, 200℃,220℃
Ulottuvuus:3,25-7,35; AWG 1-10 kuparilanka
Emaloitu pyöreä kuparilanka määritellään sähkö- tai lankatöissä käytettäväksi pyöreäksi kuparilangaksi, joka on paistamisen jälkeen maalattu sopivilla eristysmaaleilla asiakkaan vaatimusten mukaisesti tietyn muottipiirustuksen perusteella ja jolla on vaadittu yhteensopivuus ja lämpötilankestoindeksi eristävä maali. Tällä laitteella voidaan kääriä muuntajia, generaattoreita, moottoreita, reaktoreita ja muita sähkölaitteita.
6300KVA öljyupotettu jakelumuuntaja 35KV
Yubian Transformer on ammattimainen muuntajien valmistaja, jolla on vakavat sertifikaatit. Näille muuntajille löytyy sovelluksia sähköntuotannossa, siirrossa, teollisuusympäristöissä, sähköasemilla ja muilla aloilla. Yubian Transformer on erikoistunut räätälöityjen ratkaisujen luomiseen projektisi ainutlaatuisten vaatimusten mukaisesti.
Öljyupomuuntajalle on tunnusomaista sen suuri kapasiteetti, pieni häviö, alhainen hinta ja tehokas lämmönpoisto. Sähköenergian muuntaminen eli jännitetason muuntaminen on sen ensisijainen tehtävä sähköverkossa.
Tiedetään, että öljyn upotetut muuntajat muodostavat suurimman osan sähköverkossa käytetyistä tehomuuntajista.
Tehokas muuntaja, jonka rakenne on järkevämpi ja suorituskykyisempi, on öljyupotettu muuntaja. Rautasydämen valmistukseen käytetään sähköistä teräsnauhaa, ja laminaatit valmistetaan kaikilla tasoilla rautakaiteen ja raudan poikkileikkauksen muodon mukaisesti. ydinkolonni. Pyörrevirtahäviön ja hystereesihäviön minimoimiseksi jokainen laminointi on pinottava järjestyksessä. Tämän seurauksena nämä kolme asiaa ovat tasapainossa, suorituskyky paranee entisestään, häviö ja kohina vähenevät ja kolmas harmoninen komponentti vähenee. Tämä tuote sopii paremmin yhdistelmämuuntajille, esivalmistetuille muuntaja-asemille, teollisuus- ja kaivosyrityksille ja sähköverkkomuuntajia sekä kaupungeissa että maaseudulla.
Öljyä käytetään ensisijaisena eristemateriaalina öljyupotetuissa muuntajissa, jotka käyttävät öljyä myös jäähdytysväliaineena pakotetussa öljynkierrossa, öljyllä upotetussa ilmajäähdytyksessä, öljyllä upotetussa vesijäähdytyksessä ja öljyllä upotetussa itsejäähdytyksessä.Rautaydin, käämitys, öljysäiliö, paisuntasäiliö, hengityssuojain, paineenalennusventtiili, jäähdytin, eristysholkki, käämikytkin, kaasurele, lämpömittari jne. ovat muuntajan tärkeimmät osat.
Koska muuntajaöljyssä on elastinen puskuri ja se voi imeytyä piiteräslevyihin pitkän aikaa, öljyupotetun muuntajan melutaso on alhainen.
Rautasydän ja käämitys asetetaan ja öljysäiliöön, joka on muuntajan ulkokuori, laitetaan muuntajaöljyä. Suuren kapasiteetin muuntajan lämpöputki tai patteri asennetaan öljysäiliön ulkopuolelle. Öljyllä on merkittävä rooli. paisuntasäiliö tavallisessa öljyssä upotetussa muuntajaöljyssä, ja tämä öljyn paisuntasäiliö on tärkeämpi. Toinen paisuntasäiliön nimi on öljysäiliö. Lämpötilan muutokset saavat muuntajaöljyn laajenemaan lämmössä ja supistumaan kylmä. Ne aiheuttavat myös öljytason nousun tai laskun. Paisuntasäiliön tarkoituksena on pitää öljysäiliö jatkuvasti täynnä öljyä tarjoamalla puskuritilaa öljyn lämpölaajenemista ja kylmäsupistumista varten. öljyn paisuntasäiliö, öljyn ja ilman välinen kosketuspinta vähenee, mikä voi hidastaa öljyn hapettumista.
