Kõik kategooriad

Saage tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-postiadress
Mobiil
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000

Veekindlad transformaatorid

Avaleht >  Tooted >  Veekindlad trafod

IP67 vesikindel transformaator välimiste aia valgustite jaoks

Usaldusväärne 12 V ja 24 V vahelduvvoolu võimsuslahendus maastikulampide, teelampide, aialambipunktide ja muude välimiste valgustussüsteemide jaoks koos kohandatava pinge, võimsuse, kaablite ja ühendustega.

  • Ülevaade
  • Soovitud tooted

Madalpinge avatud ruumi veekindla transformaatori tehnilised andmed

Parameeter Kasulik valik
Toode tüüp Kapseldatud isoleeriv, langutav või tõstv transformaator
Tüüpiline nimivõimsus 30 VA–200 VA; kõrgemad võimsused hinnatakse rakenduse põhjal
Sisendvöötkiing 100 V, 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V AC või kohandatud
Väljundvoolage 6 V, 9 V, 12 V, 18 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V, 110 V AC või kohandatud
Sagedus 50Hz / 60Hz
Faas Ühekordne faas
IP kaitse IP65 või IP67; erilised süvendamisnõuded hinnatakse eraldi
Kehi materjal Vaskmähis, mille juhtme klass valitakse disaini järgi
Kapseldamine Soojusjuhtiv epoksiühend
Isolatsiooni klass Klass B, F või H vastavalt temperatuuri nõuetele
Elektriline eraldamine Esmane-teisene isoleerimine vastavalt kinnitatud projekteerimisele
Sisemine kaitse Soojuslüliti, taastuv soojuskaitse või sulatustakisti valikud
Kaasaskantav kuju Ümara, ruudukujulise, metallist, plastist või projektispetsiifilise korpusga
Kaabli valikud Kohandatud pikkus, värv, kaabelkate, kontaktid, pistikud ja veeptihedad ühendused
Paigaldamine Kinnitusaukud, kinnitusesemed, keskne kinnitus või kohandatud alus
Töökeskkond Määratletud ümbritseva temperatuuri, niiskuse, keemiliste ainete ja paigaldusviisi järgi
Vastavuse tugi CE, RoHS, CQC sõltuvad mudelist ja projekti nõuetest
Näidiste väljastamisaeg Nii kiiresti kui 1–3 päeva, kui sobivad materjalid on saadaval

Kõik tehnilised andmed on lõplikult kindlaks määratud kinnitatud joonisel. IP-klassifikatsioon kehtib täielikule valmispaigaldatud konstruktsioonile kokkulepitud testide ja paigaldustingimuste korral.

11f298ecd5aef7ee62b2542740d7ec30.jpeg
Mudel
A
B
C
D
E
F
Võimsus
EKE-EI66
94.0
63.0
69.0
83.0
48.0
4.3
40-60 W
EKE-EI86
129.0
85.0
83.5
112.0
66.0
6.3
100-150 W
EKE-EI86
151.0
93.5
98.0
131.0
66.5
6.3
200-250W
EKE-EI114
164.0
110.0
151.0
142.0
76.0
6.3
300-400 W
EKE-EI133
230.0
153.0
140.0
198.0
115.0
6.3
500-600 W
*Parameeter on ainult tavapärase andme suhtes suunatud, kohandatud lahendused on teretulnud.
*Meil on võimalik tarnida Teile 20 VA – 600 VA ruudukujulist veekindlat transformaatorit.

Kuus põhjust, miks insenerid valivad kohandatud vesitihedat transformaatorit

Täielik epoksiühendusega kaitse

Soojusjuhtiv epoksü ümbritseb sisemist mähis- ja südamikukomplekti, aitades kaitsta olulisi komponente niiskuse, tolmu ja vibratsiooni eest. Resin süsteem ja kuumutusprotsess valitakse vastavalt temperatuuri tõusule ja töökeskkonnale.

Madalpinge seadmete elektriline isoleerimine

Eraldi primaar- ja sekundaarmähised tagavad galvaanise isoleerimise võrgutoite ja madalpinge seadmete vahel. Isolatsiooni paksus, liugumisdistants ja dielektriline tugevus on määratletud kinnitatud ohutuskonstruktsiooni järgi.

Stabiilne pinge tegeliku koormuse all

Südamiku suurus, mähiste pöördearv ja vasest juhet läbimõõt arvutatakse tegeliku koormuse, töötsüklite, kaabli pikkuse ja nõutava pinge reguleerimise alusel. See aitab vähendada madala väljundpinge ja ebastabiilset seadmete tööd.

Temperatuuri tõusu kontrollitud konstruktsioon

Käändistatud traat, magnetkera, korpuse ja täitematerjal loetakse üheks soojusüsteemiks. Temperatuuri tõusu valideerimine võib toimuda kokku lepitud koormusel ja ümbritsevates tingimustes enne massiivset tootmist.

Välisjuhtmete ja ühenduste valikud

Juhtme pikkus, kate materjal, juhtme värv, veekindel läbipääs, pingutuskaitse, pistik ja ühendusliide saab sobitada kliendi seadmetega. Juhtme väljumiskoht on disainitud nii, et vähendada tõmbejõu ja potentsiaalse niiskuse sissepääsu.

Rakendusspetsiifiline mehaaniline disain

Ümara ja ruudukujulise korpus, paigaldusaukude asetus, juhtme väljumise suund, üldmõõtmed ja märgistused saab kohandada. ECKO võib samuti arendada asendusmudeleid olemasoleva joonise, spetsifikatsiooni või füüsilise näidise alusel.

Eelistuste valikuvõimalused

Kohandatud veekindlad transformaatorid, mis on loodud teie seadmete ümber

Vesikindel transformaator tuleb projekteerida mitte ainult sisend- ja väljundpinge alusel. ECKO hindab elektrikoormust, paigaldusviisi, ümburdeva keskkonna tingimusi, kaabli kaugust ja nõutavat turvakaitsmist enne lõpliku projekti kinnitamist.

Kohandamise kategooria Kasulik valik
Sisendvöötkiing Üks sisend, kaks sisendit, mitu võimalikku pingeühendust või pingevalija
Väljundvoolage Üks väljund, kaks väljundit, mitu iseseisvat mähistust või keskühendus
Nimetusvõimsus Kohandatud pideva koormuse, käivitusvoolu ja töötsükliga
Sagedus 50HZ, 60HZ või 50/60HZ
IP kaitse IP65, IP67 või projektis määratletud keskkonnakaitse
Korpus Ümara, ruudukujulise, plastist, metallist või kliendi eripärase korpus
Kinnitusmaterjal Eepoksi koostis valitakse soojusülekande ja keskkonna tingimuste järgi
Soojusisolatsioonisüsteemi Klass B, F või H; tugevdatud isoleerimine juhul, kui seda nõutakse
Kaitsekomponendid Soopärasest sulatava mootorikaitse, taastuv kaitse, esmane sulatustakisti või teisene sulatustakisti
Kaabelikomplekt Kohandatud kaabli pikkus, värv, läbimõõt, pistik, terminaal ja ühendus
Paigaldamine Alusplaat, kinnitusaukud, kinnitusesemed või keskkinnitus
Tulemus Pinge reguleerimine, temperatuuri tõus, tühi käik ja sissejuhtumisvoolu optimeerimine
Identifitseerimine Kliendi logo, märgiselipits, seerianumber ja privaatmärgisega pakend
Dokumentatsioon Joonis, juhtmetamisjoonis, inspekteerimisnõuded ja tehniline andmetabel

Täpsustatud pakkumise saamiseks vajalik teave

  • Sisendpinge ja sagedus
  • Nõutav väljundpinge
  • Nominaalne väljundvool või VA
  • Koorma tüüp ja käivitusvool
  • Pidev või perioodiline kasutus
  • Keskkonna temperatuur
  • Nõutav IP-klassifikatsioon
  • Kaabli pikkus ja ühendustüüp
  • Maksimaalsed mõõtmed ja paigaldusviis
  • Sihtriik, ohutusstandard ja aastas toodetava kogus

Kus kasutatakse veekindlaid transformaatoreid?

Ujulasõelte valgustussüsteemid

Kohandatud 12 V või 24 V vahelduvvoolu isoleerimistransformaator võib toita madalpingelisi ujulasõelte valgustusseadmeid 110 V, 120 V, 220 V, 230 V või 240 V võrgupingest. Transformaator tuleb paigaldada koodile vastavasse kohas, mis asub basseinist väljaspool, vastavalt kohalikele elektriseadustele.

Maastiku- ja aiavalgustus

Veekindlad transformaatorid tagavad madalpingelise toiteaiaga aia valgustusseadmetele, teele valgustitele, punktivalgustitele ja muudele maastikuvalgustussüsteemidele, mis on kokku puutunud vihma ja niiskusega. Väljundpinge saab kohandada kaabli pikkuse ja oodatava pingekao järgi.

Purskkaevud ja veefunktsioonid

Fontaanide valgustid, udustussüsteemid ja dekoratiivsed veesüsteemid vajavad sageli isoleeritud vähepingeliste toiteallikate kasutamist niiskes tööpiirkonnas. Korpuse, täitematerjali, kaabli väljumiskohta ja paigaldusviisi valib kindlaks paigaldustingimuste põhjal.

Välisarhitektuuri valgustus

Transformaatorit saab kohandada faasadi valgustuseks, siltide valgustuseks, aia valgustuseks ja kaubanduslikuks välisteks valgustuslahendusteks. Mitme väljundmähise või mitme valgustusahela arvessevõtt on võimalik projekteerimisetapis.

Spa- ja nutikad vannituppa seadmed

Vettpidav transformaator võib toita vähepingelisi valgustuslahendusi, juhtimisahelaid ja abiseadmeid spa- ja vannituppa süsteemides. Enne tootmist tuleb kinnitada paigaldustsooni tingimused, isoleerimisnõuded ja kohaldatavad ohutusstandardid.

Merekasutus, kastlus ja ärkamisvee seadmed

Eriti vesikindlad transformaatorid võivad olla sobivad merekõrvalseadmete, niisutusjuhtimise ja ärkamisveesüsteemide jaoks. Soola-, kloori-, keemiliste ainete, UV-kiirguse ja korrosiooniga seotud nõuded tuleb määrata tehnilise läbivaatuse ajal.

Miks OEM-i ostjad valivad ECKO-d vesikindlate transformaatorite projektide jaoks

Rakenduspõhine inseneritöö

Enne transformaatori lõplikku kinnitamist analüüsime koormuse tüüpi, töötsüklit, kaabli pikkust, ümburdsat temperatuuri, paigaldussooni ja eesmärgitud ohutusnõudeid. See aitab vältida valest VA-valikust, liialdatud temperatuuritõusust ja ebastabiilsest väljundpingest.

Ühes projekti elektri- ja mehaaniline konstrueerimine

Transformaatori mähised, magnettuum, korpuse, valuvaip, kaabliühendus ja paigalduskonstruktsioon on arendatud ühe täieliku komplektina. See on eriti oluline, kui samaaegselt tuleb saavutada IP-kaitse ja soojuslik jõudlus.

Kontrollitud konstrueerimisdokumentatsioon

Sisend, väljund, juhtme läbimõõt, kaitsekomponendid, mõõdud, kaabli pinout ja sildistuse teave on fikseeritud heakskiidetud jooniselt. Seega saab tehnilisi muudatusi ülevaadelda ja kontrollida enne tootmisse minekut.

Tuleb tagada tihedus ka välise kaitsekihi beyond

Usaldusväärne tiheduslahendus sõltub pinnasest, korpuselt, kaabli ümbrisest, kaabli sisengust, pingutuskindlusest, kuumutusprotsessist ja paigaldusviisist. ECKO hindab neid üksikasju, mitte ainult välist tihedussiltu.

Prototüüpide ja tootmise võimalused

ECKO asutati aastal 2000. Ettevõttel on kolm töökoda, mille kogupindala on umbes 5000 ruutmeetrit, töötajaid on 150 kvalifitseeritud töötajat ja aastas toodetakse umbes miljonit keeratud komponentidega toodet. Prototüübi valmistamise tähtaeg võib olla vaid 1–3 päeva, kui vajalikud materjalid on olemas.

Tehniline tugi proovide etapilt massitootmiseni

Kliendid saavad prototüübi abil enne tootmise alustamist kinnitada elektrilise jõudluse, mõõtmed, kaabliühendus, sildid ja paigaldusmõõdud. Kontrollinõuded ja projektispeciifilised testiaruanded saab kokku leppida näidisega heakskiitmise ajal.

Kvaliteedi testimine

Vettpidava transformaatori inspekteerimine ja valideerimine

Tavalised elektrilised testid ja disainivalideerimise testid täidavad erinevaid ülesandeid. Lõplikud testipiirid ja inspekteerimise sagedus tuleb dokumenteerida heakskiidetud spetsifikatsioonis või kontrolliplaanis.

Testiüksus Eesmärk Soovituslik sagedus
Visuaalne ja mõõtmeline inspektsioon Kinnitab korpuse, sildi, kaabli, kinnituse ja töötluskvaliteedi 100%
Mähise pidevus Tuvas avatud ahelaid ja valesti tehtud ühendusi 100%
Pöördumiste suhe / tühi käik pinge Kinnitab sisendpinge ja väljundpinge suhet 100%
Tühijooksuvool Kontrollib magnetdisaini ja monteerimise kooskõla Tavaline või kokku lepitud valimiuuring
Mähise takistus Kinnitab keerdumiste kooskõla ja juhtme olekut Tavaline või kokku lepitud valimiuuring
HI-POT test Kontrollib dielektrilist isoleerimist pöördesidemete ja ligipääsetavate osade vahel 100%, kui see on kaasatud kinnitatud juhtimisplaanisse
Isolatsioonivastus Kontrollib isoleerimise seisukorda ja niiskusest tingitud lekkeid Tavaline või kokku lepitud valimiuuring
Maanduse pidevus Kinnitab kaitsemaa ühenduse sobivate metallkorpuste puhul 100% kõigil sobivatel juhtudel
Koormuspingetesti Kinnitab väljundpinge määratud koormuse all Näidise ja partii kontroll
Temperatuuri tõusukatse Kinnitab soojusliku jõudluse nimipingel ja ümbritseva keskkonna tingimustel Projekti kinnitamine või tüübitest
Soojuskaitse seadme test Kinnitab valitud kaitse- ja lülitumistingimuste vastavuse Komponendi ja näidise kontroll
IP-/veesissete test Kinnitab täieliku kaitselaua ja kaabli sisendkujunduse sobivuse Tüüpitest või projektis määratud valimistest
Pihustus- ja küpsetusinspektsioon Kontrollib pihustusmassi täitvust, pinnatingimusi ja küpsetuse ühtlust Visuaalne inspektsioon pluss partii kontroll
Lõplik funktsionaaltest Kinnitab õigeid juhtmeteid, polaarsust ja töökindlust 100% või kokku lepitud kontrolliplaan

Kvaliteedi deklaratsioon:

Iga saatmine vastab kinnitatud tootespetsifikatsioonile. Testide registreerimisandmed, inspektsiooniaruanded või projektispetsiifilised valideerimisandmed saab arutada pakkumise ja näidise kinnitamise etapis.

Rakendusnõuetest tootmisvalmis veebikindlast transfoormatorini

Samm 1 — Rakenduse ülevaade

Saada sisendpinge, väljundpinge, nimivool, koormatüüp, kaabli pikkus, ümbritsev temperatuur, IP-nõue ja paigaldusteave.

Samm 2 — Insenerihinnang

ECKO hindab transfoormatori võimsust, mähiste projekteerimist, pingereguleerimist, temperatuuri tõusu, isoleerimist, kaitsekomponente, korpust ja kaabli komplekti.

Samm 3 — Pakkumine ja joonis

Saate kaubandusliku pakkumise koos ettepanekuga elektrilise ja mehaanilise spetsifikatsiooni kohta. Põhiparameetrid kinnitatakse enne prototüübi tootmist.

Samm 4 — Prototüübi tootmine

Kohandatud näidis toodetakse kokkulepitud materjalidest ja konstruktsioonist. Näidise valmisoleku aeg võib olla kiireimaks 1–3 päeva sobivate projektide puhul, kus materjalid on olemas.

Samm 5 — Näidise kontroll

Klient kontrollib elektrilist toimivust, mõõtmeid, paigaldust, kaablite ühendusi ja tööd tegelikus seadmes. Vajalikud muudatused läbivaadeldakse enne heakskiitmist.

Samm 6 — Testtootmine ja massitootmine

Näidise heakskiitmise järel toodetakse vastavalt kinnitatud joonistele, materjalidele ja inspektsiooni nõuetele. Lisavalideerimise vajadusel saab korraldada testkoguse.

Samm 7 — Lõplik inspekteerimine ja tarnimine

Lõpetatud tooted kontrollitakse ja pakkutakse kokku lepitud spetsifikatsiooni järgi. Kasti-, paleti-, privaatsildi ja eksportdokumentatsiooni kujundust saab kohandada.

Avatud ruumis kasutatava veekindla transformaatori sageli küsitavad küsimused

1. Mis teeb transformaatori sobivaks välimiste aia- või basseini valgustussüsteemide jaoks?

Transformaator peab tagama sobiva elektrilise isoleerimise, niiskuskaitse, temperatuurikindluse ja stabiilsa madalpinge väljundit. Selle korpuse, täitematerjali, kaablite ja ühenduste valik tuleb teha vastavalt tegelikule paigalduskeskkonnale.

2. Kas basseini valgustuse jaoks on vajalik ohutusisoleeriv transformaator?

Paljud basseini valgustussüsteemid nõuavad ohutusisoleeriva transformaatori kasutamist, et eraldada madalpinge valgustusahel võrgutoitest. Nõutav väljundpinge, paigalduskoht ja kaitsemeetmed peavad vastama sihtturul kehtivatele eeskirjadele.

3. Kas IP67 klassifikatsioon tähendab, et transformaator saab püsivalt töötada vees?

IP67 näitab tavaliselt kaitset ajutiseks niiskuse sattumiseks kindlate testitingimuste korral. See ei tähenda automaatselt, et transformaator on sobiv püsivaks vees töötamiseks. Otsestesse vee alla paigaldamiseks on vaja toodet, mis on selleks otstarbeks eriliselt disainitud ja selle kohta kinnitatud.

4. Mis on magnettransformaatori ja elektroonilise transformaatori vaheline erinevus?

Magnettransformaator kasutab lehterdatud või toroidset südamikku ja tagab tavaliselt tugeva elektrilise isoleerimise ning usaldusväärse töö. Elektrooniline transformaator kasutab kõrgsageduslikku lülitustehnoloogiat ja võib olla väiksem, kuid tal võivad olla minimaalse koormuse ja LED-idega ühilduvuse nõuded.

5. Kas transformaator suudab toita LED-puhastuskaevu valgustid, millel on sisseehitatud juhid?

Kui transformaatori väljundpinge, sagedus, lainekuju ja saadaval olev võimsus vastavad LED-juhtseadme sisendnõuetele. Enne transformaatori valikut või projekteerimist tuleb üle vaadata LED-valgusti tehnilised andmed.

6. Kas LED-valgustuse transformaatorit tuleb valida ainult võimsuse järgi?

LED-valgustid võivad omada käivitusvoolu, võimsustegurit ja juhtseadme omadusi, mida niminaalne võimsus täielikult ei peegelda. Transformaatori valik peaks arvestama kogu töövooluga, näivvõimsusega, käivitusomadustega ja nõutava võimsusmarginaaliga.

7. Kas üks transformaator võib toita nii välimisi valgusteid kui ka veepumba?

Üldiselt on parem kasutada eraldi toiteahelaid. Pumbad ja mootorid võivad tekitada kõrget käivitusvoolu ja elektrilisi häireid, mis võivad põhjustada valgustuse pingekõikumisi või vilkumist. Kui ühise transformaatori kasutamine on vajalik, tuleb see projekteerida mõlema koormatüübi jaoks.

8. Kas transformaatoril võib olla kahekordne esmane pinge erinevate riikide jaoks?

Transformaatorit saab projekteerida kahe esmanise mähisega või valitavate sisendühendustega, näiteks 110–120 V ja 220–240 V. Sisendvaliku meetod ja ühendusjuhised tuleb selgelt määratleda, et vältida vale ühendamist.

9. Kas üks transformaator saab anda mitu iseseisvat teisest mähist?

Iseseisvad teised mähised võivad toita eraldi valgustuszoone või erinevaid väljundpingeid. Iga väljundi pinget, voolu ja isoleerimisnõudeid tuleb määrata projekteerimisetapis.

10. Kas kahte transformaatori teist mähist saab ühendada rööbiti?

Neid ei tohi ühendada rööbiti, kui mähised pole spetsiaalselt mõeldud rööbühendusele. Väikesed pingekihid võivad tekitada ringvoolu, ülekuumenemise ja ebavõrdselt jaotunud koormuse. Ühenduse kehtivust tuleb kinnitada transformaatori tootjalt.

Saage tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-postiadress
Mobiil
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000

Saage tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-postiadress
Mobiil
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000

Saage tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-postiadress
Mobiil
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000
päring

Saage tasuta pakkumine

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-postiadress
Mobiil
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000