przemysłowy transformator sterujący o napięciach wejściowych 220 V, 380 V i 415 V
Konfigurowalne wejścia prądu przemiennego oraz wyjścia 12 V, 24 V, 48 V, 110 V lub niestandardowe do międzynarodowego sprzętu przemysłowego.
Niestandardowe transformatory sterujące BK do paneli sterowania przemysłowego, obrabiarek i sprzętu automatyki. Konfiguruj napięcie, moc znamionową (VA), zaciski, sposób montażu oraz ochronę.
- Przegląd
- Zalecane produkty
- Zaprojektowane do pracy przy obciążeniu ciągłym oraz chwilowym szczytowym poborze mocy (VA)
- Jedno lub wiele stopni napięcia wejściowego
- Jedna, środkowo-wyprowadzona lub wiele uzwojeń wyjściowych
- projekty 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz
- Niestandardowe płytki zaciskowe, przewody wyprowadzeniowe i łącza
- Dostępna uzwojka miedziana
- Opcje izolacji klasy B, klasy F lub klasy H
- Niestandardowe wymiary mocowania i odstępy między otworami
- Opcjonalny bezpiecznik, zabezpieczenie termiczne oraz ekran elektrostatyczny
- Rutynowa kontrola elektryczna i bezpieczeństwa przed wysyłką
- 110 VAC
- 120 VAC
- 220 VAC
- 230 V AC
- 240 VAC
- 380 VAC
- 400 VAC
- 415 VAC
- 440 VAC
- 480 VAC
- Napięcie wejściowe określone przez klienta
- 6 VAC
- 12 VAC
- 24 V~
- 36 VAC
- 48 VAC
- 110 VAC
- 220 VAC
- Wiele izolowanych wyjść
- Wyjścia ze środkowym odbiorem
- Napięcie i prąd określone przez klienta
- Moc pozorna obciążenia ciągłego
- Moc pozorna przyłączenia stykownicy lub przekaźnika
- Moc pozorna cewki uszczelnionej
- Liczba podłączonych urządzeń sterujących
- Kolejność jednoczesnego przełączania
- Praca przerywana lub ciągła
- Minimalnie dopuszczalne napięcie pobierania
- Dopuszczalny spadek napięcia w warunkach pełnego obciążenia
- Klasa B izolacji
- Izolacja Klasy F
- Klasa H izolacji
- Przekładnia podstawowa
- Bezpiecznik wtórny
- Termozabezpieczenie jednorazowe
- Termozabezpieczenie wielokrotnego użytku
- Ekran elektrostatyczny
- Zacisk uziemiający
- Wzmocniona izolacja między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym
- Zaciski bezpieczne przed dotknięciem palcem
- Łączniki śrubowe
- Przewody prowadzące
- Zaciski Faston
- Złącza określone przez klienta
- Numeracja zacisków
- Schematy okablowania
- Kierunek i odstęp zacisków
- Ogólne wymiary transformatora
- Maksymalna wysokość montażu
- Projekt uchwytu montażowego
- Odległość między otworami montażowymi
- Wycięte lub okrągłe otwory montażowe
- Rozmiar rdzenia
- Orientacja styków
- Położenie etykiety
- W kierunku instalacji
- Specyfikacja produktu
- Schemat połączeń elektrycznych
- Raport z zatwierdzonego wzorca
- Raport inspekcji
- Deklarację materiałów
- Dokumentację RoHS lub CE
- Dokumentację zgodności dla określonego modelu
- Kontrola materiałów wprowadzanych do produkcji: rdzeni, przewodów, karkasów i izolacji
- Kontrola procesu uzwojenia
- Weryfikacja przewodów doprowadzających i zacisków
- Montaż rdzenia i kontrola mechaniczna
- Testowanie wydajności elektrycznej
- Testowanie oporności izolacji
- Test wytrzymałości dielektrycznej
- Końcowe pomiary wymiarów, kontrola etykiet i opakowań
- Napięcie wejściowe
- Częstotliwość
- Napięcie wyjściowe i prąd
- Moc pozorna w trybie ciągłym
- Moc pozorna przy włączeniu i moc pozorna przy zamknięciu
- Rodzaj obciążenia
- Ciąg przełączeń
- Cykl pracy
- Temperatura otoczenia
- Maksymalne wymiary
- Odległość między otworami montażowymi
- Wymagania dotyczące zacisków
- Dotyczące normy
- Szacunkowa roczna ilość
- Electrical Ratings
- Wymiary ogólne
- Odległość między otworami montażowymi
- Numeracja zacisków
- Diagram okablowania
- Informacje na etykiecie
- Wymagania materiałowe
- Wymagania dotyczące badań
- Pasowanie mechaniczne
- Dostępność zacisków
- Napięcie wyjściowe
- Zadziałanie przekaźnika lub zaworu elektromagnetycznego
- Temperatura pracy
- Hałas i drgania
- Ogólną wydajność sprzętu
Niestandardowy transformator sterowania BK do przemysłowych szaf sterowniczych i obrabiarek
Prąd przemienny do sterowania dopasowany do zastosowania dla styczników, przekaźników, obwodów pomocniczych PLC, cewek, hamulców elektromagnetycznych oraz przemysłowych szaf sterowniczych.
Sterowanie ECKO BK wyroby z tworzyw sztucznych zaprojektowane są do przekształcania głównego zasilania prądem przemiennym na stabilne napięcie sterowania dla urządzeń przemysłowych.
Dostosowujemy napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc pozorną (VA), częstotliwość, układ izolacji, układ zacisków, uchwyty montażowe oraz elementy ochronne zgodnie z wymaganiami Państwa sprzętu.
Kluczowe cechy produktu:
Specyfikacje transformatora sterującego
| Parametry | Wersje standardowe i niestandardowe |
|---|---|
| Nazwa produktu | Transformator sterujący |
| Wejście referencyjne | 220 V AC lub dostosowane |
| Wyjście odniesienia | 12 V AC / 4,17 A |
| Typowy zakres mocy niestandardowej | 25 VA–5 kVA |
| Opcje napięcia wejściowego | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V lub 480 V AC |
| Opcje napięcia wyjściowego | 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V, 220 V AC lub niestandardowe |
| Częstotliwość | 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz |
| Faza | Jednofazowy |
| Typ rdzenia | Jądro laminowane z krzemowej stali elektrotechnicznej typu EI |
| Materiał nawinięcia | Uzwojenie miedziane dostępne zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją |
| Klasy izolacji | Klasa B, klasa F lub klasa H |
| Konfiguracja wyjściowa | Pojedyncze wyjście, wyjście ze środkowym odbiorem lub wiele izolowanych wyjść |
| Opcje zacisków | Zaciski śrubowe, zaciski śrubowe, zaciski typu Faston, przewody wyprowadzeniowe lub niestandardowy łącznik |
| Metoda montażu | Montaż na nóżkach, montaż na obudowie lub niestandardowy uchwyt |
| Opcje ochrony | Bezpiecznik, ogranicznik temperatury, ekran elektrostatyczny i zacisk uziemienia |
| Zastosowanie | Panele sterowania, obrabiarki, urządzenia automatyki przemysłowej, systemy wentylacji i klimatyzacji oraz układy sterowania silnikami |
| Wsparcie w zakresie zgodności | Certyfikaty CE, CQC oraz zgodność z dyrektywą RoHS – zależnie od konkretnego modelu i konstrukcji |
| Testowanie | Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym planem inspekcji |
Uwaga: Powyższe specyfikacje opisują produkt referencyjny oraz typowe możliwości dostosowania. Ostateczne wartości napięcia, mocy, wymiarów, wzrostu temperatury, zabezpieczeń, warunków testowych oraz wymagań zgodności zostaną potwierdzone w zatwierdzonym rysunku technicznym.
Stworzony z myślą o rzeczywistych wymaganiach przemysłowych układów sterowania
1. Zaprojektowany z uwzględnieniem prądów załączania cewek oraz obciążenia ciągłegoZalecany obraz szczegółowy: Powiększenie cewki transformatora i obszaru uzwojenia. Urządzenia sterujące, takie jak styczniki, zawory elektromagnetyczne i hamulce elektromagnetyczne, mogą pobierać prąd kilkukrotnie przekraczający ich normalny prąd przy załączeniu. ECKO ocenia zarówno chwilową moc pozorną przy załączeniu (inrush VA), jak i ciągłą moc pozorną w stanie założonym (sealed VA), aby zapewnić wystarczające napięcie wtórne podczas przełączania. |
2. Rdzeń laminowany typu EI z korekcją częstotliwościZalecany obraz szczegółowy: Powiększenie ułożonych na sobie laminacji z silikonowej stali typu EI. Rdzeń laminowany typu EI dobiera się zgodnie z znamionowym napięciem, częstotliwością, mocą oraz wymaganiami dotyczącymi wzrostu temperatury. Poprawne projektowanie magnetyczne pomaga kontrolować prąd jałowy, hałas akustyczny, straty w rdzeniu oraz temperaturę pracy. |
3. Dostępne i wyraźnie uporządkowane zaciskiZalecany obraz szczegółowy: Powiększenie pomarańczowych zacisków bezpiecznych dla palców. Zabezpieczone przed porażeniem zaciski ułatwiają okablowanie panelu sterowania oraz przyszłą konserwację. Ilość zacisków, ich numeracja, kierunek rozmieszczenia, odstępy między nimi oraz oznaczenia napięć mogą być dopasowane do schematu okablowania klienta. |
4. System izolacji dobrany do zastosowaniaZalecany obraz szczegółowy: Powiększenie izolowanego uzwojenia, karkasu i taśmy izolacyjnej. Materiał karkasu, taśma izolacyjna, lakier izolacyjny, odległość czołowa oraz odstęp powietrzny dobierane są zgodnie z napięciem roboczym i wymaganiami końcowego urządzenia. Dostępne są systemy izolacji klasy B, klasy F oraz klasy H. |
5. Wytrzymałą i dostosowywalną wspornik montażowyZalecany obraz szczegółowy: Powiększenie metalowego wspornika i podłużnych otworów montażowych. Metalowa rama zapewnia stabilną instalację w obudowie oraz skuteczną odprowadzanie ciepła. Całkowite wymiary, kształt wspornika, odległość między otworami montażowymi oraz orientacja zacisków mogą być dostosowane do montażu w ograniczonej przestrzeni szafy. |
6. Kontrolowane identyfikowanie produktuZalecany obraz szczegółowy: zbliżenie etykiety transformatora i schematu zacisków. Zatwierdzona etykieta może zawierać napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, częstotliwość, moc znamionową, mapę zacisków oraz numer części klienta. Dostępne są również kody partii, numery seryjne i niestandardowe symbole okablowania w celu śledzenia produktu. |
Opcje personalizacji
Transformatory sterujące dostosowane do Twojego sprzętu
ECKO oferuje dostosowanie pod względem elektrycznym, mechanicznym oraz dokumentacyjnym dla klientów OEM, producentów szaf sterowniczych oraz producentów sprzętu przemysłowego.
Dostosowanie napięcia wejściowegoDostępne napięcia wejściowe obejmują: Uzwojenia pierwotne z wieloma odbiorami mogą być zaprojektowane dla urządzeń, które będą używane w różnych krajach lub przy różnych napięciach sieciowych. |
Dostosowanie napięcia wyjściowegoTypowe napięcia wyjściowe obejmują: |
Dostosowanie mocy i obciążeniaTransformator może być zaprojektowany zgodnie z: |
Opcje izolacji i ochronyDostępne opcje obejmują: |
Opcje zacisków i połączeńMożemy dostosować: |
Dostosowanie mechaniczneOpcje mechaniczne obejmują: |
Opcje dokumentacjiW zależności od projektu ECKO może dostarczyć: |
Transformatory sterujące do przemysłowego przełączania i zasilania pomocniczego
Transformator sterujący zapewnia dedykowane napięcie przemienne do sterowania urządzeniami przemysłowymi oraz obwodami pomocniczymi. Może on również zapewniać izolację galwaniczną między głównym zasilaniem a obwodem sterowania, gdy stosuje się oddzielne uzwojenia pierwotne i wtórne.
Przemysłowe szafy sterowniczetransformatory sterujące są powszechnie instalowane wewnątrz szaf sterowniczych w celu zasilania przekaźników, czasomierzy, cewek styczników, obwodów sygnalizacyjnych oraz innych elementów sterujących. Napięcie wejściowe można dopasować do napięcia sieciowego zakładu, podczas gdy napięcie wyjściowe można dostosować do 12 V, 24 V, 48 V, 110 V lub innego napięcia sterującego wymaganego przez szafę. |
Maszyny do narzędziNarzędzia maszynowe często wykorzystują styczniki, hamulce elektromagnetyczne i zawory elektromagnetyczne generujące wysokie chwilowe prądy przy załączeniu. Poprawnie dobrany transformator sterowniczy pomaga utrzymać odpowiednie napięcie sterujące w maszynach CNC, maszynach tnących, prasach, maszynach do pakowania oraz innym sprzęcie produkcyjnym. |
Sprzęt automatyzacji przemysłowejSystemy automatyki wykorzystują transformatory sterownicze do zasilania dodatkowej prądu przemiennego dla interfejsów PLC, przekaźników, siłowników, czujników oraz obwodów sterujących. Możliwe jest zaprojektowanie wielu uzwojeń wtórnych, gdy różne urządzenia sterujące wymagają oddzielnych obwodów napięciowych lub izolacji elektrycznej. |
Systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji oraz chłodnictwaTransformatory sterownicze stosowane są w agregatach chłodniczych, systemach chłodzenia, urządzeniach do obróbki powietrza oraz komercyjnych systemach HVAC. Mogą one dostarczać napięcia sterującego do styczników, zaworów, przekaźników, obwodów termostatycznych oraz innych urządzeń pomocniczych. Projekt powinien uwzględniać temperaturę szafy, wentylację oraz częstotliwość przełączeń. |
Windy, ruchome schody i drzwi automatyczneUrządzenia do podnoszenia i kontroli dostępu mogą wykorzystywać transformatory sterujące do zasilania przekaźników, magnetycznych hamulców, obwodów sterowania drzwiami oraz innych komponentów pomocniczych. Dostępne są niestandardowe uchwyty montażowe i układy zacisków przeznaczone do instalacji wewnątrz zwartych szaf elektrycznych. |
Pompy i urządzenia do oczyszczania wodyTransformatory sterujące mogą zapewniać zasilanie sterujące dla uruchamiaczy silników, przekaźników sterowania poziomem, zaworów elektromagnetycznych oraz obwodów monitoringu w stacjach pompowych, urządzeniach do oczyszczania wody oraz przemysłowych systemach procesowych. W przypadku instalacji na zewnątrz lub w wilgotnych środowiskach transformator należy zamontować w odpowiednim obudowie ochronnej. |
Dlaczego wybrać ECKO?
Więcej niż tylko dostawca transformatorów: wsparcie inżynierskie dla systemów sterowania OEM
1. Analiza obciążenia przed doborem transformatoraNie dobieramy transformatora sterującego wyłącznie na podstawie mocy ciągłej wyrażonej w watach. Nasza analiza inżynierska może obejmować moc pozorną ciągłą (VA), moc pozorną przy włączeniu (inrush VA), moc pozorną przy zablokowanym wirniku (sealed VA), sekwencję przełączania, cykl pracy (duty cycle) oraz minimalne napięcie zadziałania połączonych styków, przekaźników, cewek lub hamulców. To pomaga zmniejszyć ryzyko zbyt małego transformatora, nadmiernego spadku napięcia lub niepotrzebnego nadmiernego wymiarowania. |
2. Wspólne sprawdzanie projektu elektrycznego i mechanicznegoTransformator musi zapewniać wymaganą wydajność wyjściową i prawidłowo mieścić się w szafie klienta. Firma ECKO sprawdza napięcie, prąd, regulację, wzrost temperatury, izolację, dostępność zacisków, odległość otworów montażowych oraz ogólną przestrzeń instalacyjną w ramach tego samego procesu projektowego. |
3. Kontrolowany przejście od próbki do produkcjiZatwierdzony rysunek produktu, dane dotyczące uzwojeń, wymagania materiałowe, schemat zacisków, zawartość etykiet oraz kryteria inspekcji stają się odniesieniem produkcyjnym. Taki kontrolowany przejście zapewnia spójność między zatwierdzonymi próbkami a przyszłymi zamówieniami produkcyjnymi. |
4. Wczesne uwzględnienie wymogów zgodnościWymagania certyfikacyjne zależą od konkretnego modelu transformatora, materiałów izolacyjnych, końcowego sprzętu oraz docelowego rynku. ECKO sprawdza wymagania dotyczące dokumentacji CE, CQC, RoHS lub innych już na etapie przygotowywania oferty i projektowania, zamiast traktować je jako ogólne deklaracje fabryczne. |
5. Komunikacja techniczna w przypadku projektów niestandardowychKlienci otrzymują jednoznacznie określone specyfikacje i rysunki do zatwierdzenia. Zmiany techniczne dotyczące napięcia, materiału uzwojenia, zacisków, sposobu montażu lub ochrony są udokumentowane, aby uniknąć nieporozumień między zespołami zakupów, inżynierii i produkcji. |
6. Doświadczenie w produkcji transformatorówEcko Electrotech produkuje niestandardowe transformatory i elementy uzwojeniowe od roku 2000. Nasze zasoby produkcyjne obejmują trzy warsztaty o łącznej powierzchni około 5000 metrów kwadratowych, obsługiwane przez doświadczony personel produkcyjny i kontrolujący jakość. Nasze produkty są dostarczane klientom w ponad 30 krajach i regionach. |
Badanie jakości
Weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego i parametrów użytkowych
ECKO łączy inspekcję materiałów wejściowych, kontrolę procesu produkcyjnego, rutynowe testy elektryczne oraz testy weryfikacyjne projektu.
Dokładne pozycje badań, granice, poziom próbkowania oraz warunki badań są ustalane zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją produktu.
| Przedmiot testowy | Co to weryfikuje | Poziom kontroli |
| Inspekcja wizualna | Wykonanie, montaż rdzenia, zaciski, etykieta i stan powierzchni | Rutynowa Inspekcja |
| Inspekcja Rozmiarów | Ogólny wymiar, odległość otworów montażowych oraz położenie zacisków | Rutynowa Inspekcja |
| Ciągłość uzwojenia | Poprawne i kompletne połączenia elektryczne | Badanie rutynowe |
| Stosunek liczby zwojów i biegunowość | Poprawna proporcja napięć i relacja między zaciskami | Badanie rutynowe |
| Napięcie wyjściowe w stanie jałowym | Napięcie wtórne przed podłączeniem obciążenia | Badanie rutynowe |
| Prąd bez obciążenia | Stan magnetyczny i wydajność rdzenia | Badanie rutynowe |
| Opór izolacji | Integralność izolacji między uzwojeniami a dostępnymi częściami metalowymi | Badanie rutynowe |
| Wytrzymałość dielektryczna / test napięciem wysokim | Wytrzymałość izolacji przy określonym napięciu próbnym | Badanie rutynowe |
| Napięcie wyjściowe przy obciążeniu znamionowym | Właściwości napięciowe przy określonym obciążeniu ciągłym | Weryfikacja projektu |
| Regulacja napięcia | Różnica między napięciem wyjściowym w stanie jałowym a napięciem wyjściowym przy obciążeniu znamionowym | Weryfikacja projektu |
| Symulacja prądu udarowego / załączenia | Napięcie wtórne podczas zdefiniowanego obciążenia przełączającego | Zgodnie z wymaganiami |
| Test wzrostu temperatury | Właściwości termiczne przy uzgodnionym obciążeniu i warunkach otoczenia | Weryfikacja projektu |
| Sprawdzenie poziomu hałasu i wibracji | Zaciskanie rdzenia, impregnacja i montaż mechaniczny | Zgodnie ze specyfikacją |
| Ostateczna kontrola etykiet | Poprawny model, dane znamionowe, oznaczenia zacisków oraz informacje o partii | Rutynowa Inspekcja |
Proces kontroli jakości:
Ważna Notatka:
Wzrost temperatury oraz regulacja wyjścia zależą od projektu transformatora, współczynnika mocy obciążenia, orientacji montażu, temperatury szafy oraz wentylacji. Prosimy o podanie oczekiwanego środowiska eksploatacyjnego, aby określić odpowiednie warunki walidacji.
Proces personalizacji
Od wymagań technicznych do kontrolowanej produkcji
Krok 1: Zbieranie wymagańKlient dostarcza: |
Krok 2: Ocena inżynierskaECKO ocenia rdzeń magnetyczny, konstrukcję uzwojenia, wymiary przewodnika, regulację napięcia, wzrost temperatury, układ izolacji, układ zacisków oraz konstrukcję montażową. Jeśli wartość VA prądu udarowego nie jest dostępna, klient może dostarczyć do przeglądu karty katalogowe stykaczy, przekaźników, hamulców lub cewek. |
Krok 3: Oferta cenowa i propozycja technicznaZapewniamy ofertę handlową wraz z zaproponowaną konfiguracją elektryczną i mechaniczną. Wszelkie szczególne wymagania związane z uzwojeniem miedzianym, ochroną termiczną, ekranowaniem lub dokumentacją zgodności należy potwierdzić na tym etapie. |
Krok 4: Zatwierdzenie rysunkówKlient przegląda i zatwierdza: Produkcja próbek rozpoczyna się po zatwierdzeniu rysunku technicznego i specyfikacji. |
Krok 5: Produkcja próbek i testowaniePróbki są produkowane zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami technicznymi. Sprawdzane są funkcje elektryczne, izolacja, wymiary oraz określone pozycje weryfikacji przed wysyłką. |
Krok 6: Weryfikacja sprzętu przez klientaKlient instaluje próbkę w przeznaczonym sprzęcie i sprawdza: |
Krok 7: Produkcja seryjnaPo zatwierdzeniu próbek potwierdzony rysunek, spis materiałów, proces produkcyjny oraz kryteria inspekcji są przenoszone do produkcji seryjnej. Inspekcje rutynowe oraz ostateczne pakowanie są wykonywane zgodnie z wymaganiami zatwierdzonego zamówienia. |
Najczęściej zadawane pytania dotyczące transformatorów sterujących BK
1. Co oznacza skrót „BK” w transformatorze sterującym BK?
BK to powszechnie stosowane oznaczenie serii transformatorów przeznaczonych do obrabiarek i przemysłowych układów sterowania. Sam skrót BK nie określa napięcia wejściowego, napięcia wyjściowego, mocy wyrażonej w VA, klasy izolacji ani certyfikatów. Te parametry należy potwierdzić w specyfikacji produktu.
2. Jaka jest różnica między transformatorem sterującym a transformatorem standardowym? transformator mocy ?
Transformator sterujący jest zwykle stosowany do zasilania styków, przekaźników, cewek elektromagnetycznych, elektromagnetycznych hamulców oraz innych urządzeń przełączających.
Te obciążenia mogą pobierać wysoki prąd chwilowy podczas włączania. Dlatego transformator sterowniczy dobiera się z uwzględnieniem zarówno obciążenia ciągłego, jak i krótkotrwałego zapotrzebowania na prąd udarowy, a nie tylko mocy normalnej pracy.
3. Jak obliczyć wymaganą moc pozorną (VA)?
Podaj moc pozorną (VA) przy włączeniu i moc pozorną (VA) w stanie zablokowanym każdego podłączonego urządzenia oraz kolejność ich załączania.
Jeśli kilka urządzeń może zostać załączone jednocześnie, należy uwzględnić ich jednoczesne zapotrzebowanie na prąd udarowy. Urządzenia pozostające w stanie załączenia przyczyniają się do obciążenia ciągłego.
Firma ECKO może pomóc w obliczeniach po przeanalizowaniu danych dotyczących obciążenia.
4. Dlaczego moc pozorna (VA) przy włączeniu jest ważna?
Stycznik lub elektrozawór może pobierać w początkowej fazie działania prąd kilkukrotnie przekraczający prąd w stanie zablokowanym.
Jeśli transformator jest zbyt mały, napięcie wtórne może spaść poniżej minimalnego napięcia włączenia urządzenia. Może to prowadzić do drgania styków, niepełnego działania, nadmiernego nagrzewania lub niestabilnej pracy maszyny.
5. Dlaczego transformator 24 V czasami mierzy napięcie wyższe niż 24 V w warunkach bez obciążenia?
Transformator zwykle ma wyższe napięcie wtórne w warunkach bez obciążenia. Napięcie maleje po podłączeniu obciążenia znamionowego z powodu oporu uzwojeń i impedancji wewnętrznej.
Dopuszczalne napięcia w warunkach bez obciążenia i przy pełnym obciążeniu należy określić zgodnie z tolerancją obciążenia.
6. Czy można wykonać transformator sterowniczy prądu przemiennego o napięciu wejściowym 380 V, 400 V lub 415 V i napięciu wyjściowym 24 V?
ECKO może zaprojektować na zamówienie transformatory ze znamionowym napięciem wejściowym 380 V, 400 V lub 415 V i napięciem wyjściowym 24 V AC.
Dostępne są również inne napięcia wejściowe i wyjściowe. Prosimy podać częstotliwość, wymagany prąd wyjściowy, obciążenie ciągłe oraz pozorną moc szczytową (inrush VA).
7. Czy jeden transformator może posiadać kilka stopni napięcia wejściowego?
Uzwojenie pierwotne z wieloma stopniami (multi-tap) może być zaprojektowane do różnych napięć sieciowych, np. 380 V, 400 V i 415 V.
W trakcie projektowania należy potwierdzić wymagane stopnie, układ zacisków oraz izolację nieużywanych stopni.
8. Czy transformator może dostarczać więcej niż jedno napięcie wyjściowe?
Możemy zaprojektować wiele niezależnych uzwojeń wtórnych, wyjścia z odbiorami środkowymi lub kilka napięć wyjściowych.
Prosimy podać wymagane napięcie i prąd dla każdego uzwojenia oraz określić, czy wyjścia muszą być od siebie elektrycznie odizolowane.
9. Czy dwa uzwojenia wtórne można połączyć równolegle?
Tylko uzwojenia wtórne specjalnie zaprojektowane z identycznym napięciem, impedancją i polaryzacją mogą być połączone równolegle.
Nie należy łączyć równolegle dwóch oddzielnych uzwojeń wyjściowych bez pisemnej potwierdzenia, ponieważ może wystąpić prąd cyrkulacyjny oraz niestabilne rozdzielenie obciążenia.
10. Czy transformator sterowniczy może pracować zarówno przy częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz?
Jeśli został specjalnie zaprojektowany i oznaczony do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz.
Transformator zaprojektowany wyłącznie na pracę przy częstotliwości 60 Hz nie powinien być automatycznie stosowany przy częstotliwości 50 Hz przy tym samym napięciu wejściowym. Praca przy niższej częstotliwości może zwiększyć strumień magnetyczny, prąd jałowy, hałas akustyczny oraz wzrost temperatury.




