江西电源变压器价格
上述技术方案中,所述的火焰传感器采用的是远红外火焰传感器。进一步具体地说,上述技术方案中,所述的火焰传感器采用的是紫外火焰传感器。进一步具体地说,上述技术方案中,所述的真空泵采用的是卧式真空泵。进一步具体地说,上述技术方案中,所述的真空泵采用的是立式真空泵。进一步具体地说,上述技术方案中,所述的壳体上安装有声光报警器。本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的一种防火电子变压器,结构简单,设计合理,防火效果明显,保障变压器的安全运行,便于大量推广使用。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图只是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本实用新型实施例一的结构示意图;图2是本实用新型实施例二的结构示意图。附图中的标号为:1、壳体;2、铁芯;3、初级线圈;4、次级线圈;5、肿央处理器;6、火焰传感器;7、真空泵;8、声光报警器。具体实施方式为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白。变压器可以实现电力系统的智能化管理,提高电力系统的自动化程度。江西电源变压器价格
变压器
本实用新型涉及变压器的技术领域,尤其是一种电子变压器。背景技术:随着社会的不断发展,变压器行业得到了快速的发展。在变压器行业中,电子变压器是重要的组成部分。目前市场上使用的电子变压器种类很多,但是都是一体式结构,可以方便人们的快速使用,但是在长期的使用后,对其使用寿命不能有效把握,一旦坏了,很难立即更换,以保证其立即恢复工作。技术实现要素:本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中存在的问题,提供一种电子变压器,采用分体式结构,常用变压器和备用变压器双重设置,保障其工作的正常进行。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种电子变压器,具有壳体,所述的壳体内设置有一个常用变压器和若干个备用变压器,所述的常用变压器上设置有常用接线端口,所述的备用变压器上设置有备用接线端口,壳体的外表面还设置有一个对应于常用变压器的常用工作指示灯牌和若干个对应于备用变压器的备用工作指示灯牌。进一步具体地说,上述技术方案中,所述的常用工作指示灯牌上具有工作信号强度灯,它们分别为代裱工作信号强的蓝色灯、代裱工作信号弱的黄色灯、代裱工作信号出现故障的红色灯。进一步具体地说,上述技术方案中。山东电源变压器联系方式变压器可以用于水力发电系统中,将水能转换为适合输送的电能。
变压器的工作原理是利用电磁感应原理,当一 个绕组进行交流电磁励磁时,第二个绕组也会受到同样的电磁励磁,从而使它们之间进行信号传递,这就是电磁感应的原理。在变压器的电路中,它的两个绕组通常被称为高压端和低压端,分别连接在输入电压电源及负荷装置中,在高压端有一主绕组及若干辅绕组。变压器中能否有效地发生电磁感应,则决定于高、低压绕组之间是否共磁。如果绕组之间存在共磁,变压器则能有效地工作,输出电压及功率均可正常调节;如果两个绕组之间不能共磁,变压器则无法有效地工作,输出电压和功率无法受控。
当出现代裱工作信号出现故障的红色灯亮时,工作人员就可以直接将常用变压器2更换掉。工作人员可以直接通过检查壳体1外的备用工作指示灯牌7上的工作信号强度灯,就可以知道备用变压器3的工作情况,当出现代裱工作信号弱的黄色灯亮时,工作人员就可以作出更换备用变压器3的准备;当出现代裱工作信号出现故障的红色灯亮时,工作人员就可以直接将备用变压器3更换掉。该电子变压器采用分体式结构,常用变压器2和备用变压器3双重设置,保障其工作的正常进行。以上所述的,为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。变压器广泛应用于电力系统中,用于输电、配电和变电。
变压器按用途可分为:输配电用的电力变压器,包括升、降压变压器等;供特殊电源用的特种变压器,包括电焊变压器、整流变压器、电炉变压器、中频变压器等;供测量用的仪用变压器,包括电流互感器、电压互感器、自耦变压器(调压器)等;用于自动控制系统的小功率变压器;用于通信系统的阻抗变换器等等。变压器是利用电磁感应原理工作的,图1.1为其工作原理示意图。变压器的主要部件是一个铁芯和套在铁芯上的两个绕组。这两个绕组具有不同的匝数且互相绝缘,两绕组间只有磁的耦合而没有电的联系。其中,接于电源侧的绕组称为原绕组或一次绕组;用于接负载的绕组称为副绕组或二次绕组。变压器可以实现电力系统的节能和环保,减少对环境的污染。电感变压器
10. 变压器在电力系统中用于变换电能的传输和分配,以满足不同用户的电压需求。江西电源变压器价格
这种拓扑由于是直接交交型变换结构,中间没有使用高频变压器,因而成本较低,且开关器件数也较少。但由于该结构中不存在变压器,因而其原方和副方之间并不能实现电气隔离。[1]1996年,日本人KoosukeHarada提出了一种智能变压器的概念,这种变压器主要是通过高频技术来提升变压器铁芯材料的利用率,并以此减小系统的体积。另外,该变压器还通过电力电子变换技术及控制技术实了功率因数校正、恒压和恒流等功能。其研究成果在一个200V/3kVA的实验装置上得到了实现,开关频率达到了15kHz,但仍存在效率稍低的缺点,大概在80%~90%左右。[1]20世纪90年代末,电力电子技术的快速发展加快了电力电子变压器领域研究的前进步伐,国外在电力电子变压器的研究上也取得了一定的进展。特别是在工业配电系统中,一些新的电力电子变压器的研究方案也在这时得以提出,并进行了实验验证。美国德州A&M大学的MoonshikKang和Enjeti首先提出了一种基于直接AC/AC变换的电力电子变压器的结构,此后1999年Ronan和Sudnoff提出了一种三级结构组成的电力电子变压器拓扑结构,它主要由输入级、隔离级和输出级这三部分组成,这种方案的特点在于输入级可以采用多级的功率模块进行串联。江西电源变压器价格
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