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El proceso de fabricación del transformador de paso abajo EI14
incluye generalmente los siguientes pasos:
1Producción de núcleos de hierro
Selección del material: las láminas de acero de silicio de alta
permeabilidad y otros materiales magnéticos se seleccionan para
garantizar una buena conductividad magnética y reducir las pérdidas
de histeresis y corriente de remolino.
Perforación: las láminas de acero de silicio se perforan y cortan
en astillas de hierro en forma de EI14 con máquinas de perforación
y otros equipos.El proceso de perforación debe garantizar la
precisión dimensional y la calidad de los bordes para evitar
problemas tales como burrs y deformaciones que pueden afectar el
rendimiento.
Empilaje: Las virutas de hierro perforadas se apilan en un cierto
orden y manera, generalmente utilizando un método de apilamiento
escalonado para hacer que el circuito magnético sea más suave y
reduzca la resistencia magnética.Cuando se lamina, es necesario
controlar la estanqueidad y la verticalidad de las laminaciones
para garantizar el rendimiento general del núcleo de hierro.
2Producción de bobinas
Selección del diámetro del alambre: Seleccione el diámetro del
alambre esmaltado apropiado basado en parámetros como potencia,
voltaje y corriente del transformador.el devanado primario tiene un
diámetro de alambre relativamente delgado, mientras que el devanado
secundario selecciona el diámetro de alambre adecuado basado en la
corriente de salida para satisfacer los requisitos de capacidad de
carga y resistencia actuales.
En el proceso de enrollamiento, se debe prestar atención a la
dirección, el número de vueltas, el tamaño y el tamaño de los
cables.y la sujeción del enrollamiento. Controlar con precisión el
número de vueltas de los devanados primarios y secundarios de
acuerdo con los requisitos de diseño, asegurando que la relación de
vueltas cumpla con los requisitos de conversión de voltaje.La
bobina debe estar apretada y ordenada., evitando problemas tales
como la flexibilidad y el cruce, y evitando cortocircuitos y
insuficiente aislamiento.
Tratamiento de aislamiento: una vez finalizado el enrollamiento, el
enrollamiento se aísla.se utilizan métodos de inmersión o rociado
de pintura aislante para mejorar el rendimiento aislante de los
devanados y evitar fugas entre los devanados y entre los devanados
y los núcleos de hierroDespués del tratamiento de aislamiento, es
necesario secar y solidificar la pintura de aislamiento para
secarla completamente y formar una buena capa de aislamiento.
3. Asamblea
Inserción del núcleo: se inserta el esqueleto del enrollamiento de
la herida en la parte en forma de E del núcleo de tipo EI,Luego
inserta el núcleo en forma de I y combínalo con el núcleo en forma
de E para formar una estructura completa del núcleo. Tenga cuidado
durante el proceso de inserción para evitar dañar la bobina y el
núcleo.
Fijación y embalaje: Use pegamento, cinta adhesiva u otros
materiales de fijación para sujetar el núcleo de hierro y el
enrollamiento juntos, asegurándose de que no se aflojen durante el
uso.Para algunos transformadores que requieren mayores niveles de
protección, también se someterán a un tratamiento de encapsulación,
utilizando resina epoxi y otros materiales de encapsulación para
encapsular el transformador en su conjunto, mejorando su
resistencia a la humedad, la resistencia al polvo,y resistencia
sísmica.
4. Prueba y depuración
Inspección de apariencia: Compruebe la apariencia del transformador
en cuanto a su limpieza, daños obvios, deformaciones y cables
esmaltados dañados.
Pruebas de rendimiento eléctrico: Pruebas de varios indicadores de
rendimiento eléctrico de transformadores, tales como relación de
transformación, corriente sin carga, pérdida sin carga, pérdida de
carga, resistencia al aislamiento,resistir el rendimiento de
voltaje, etc., para garantizar que cumplen los requisitos de diseño
y las normas pertinentes.
Debugging: basado en los resultados de la prueba, realizar las
depuración necesarias y ajustes en el transformador.el rendimiento
del transformador puede optimizarse para lograr su estado de
funcionamiento óptimo.
Características | Resumen de una frase |
Diseño del núcleo EI14 compacto | Con su diseño de núcleo EI14 compacto, el transformador es muy adecuado para aplicaciones donde el espacio es limitado, como en pequeños dispositivos electrónicos,ya que se puede integrar fácilmente sin ocupar mucho espacio. |
Material de núcleo magnético de alta calidad | Construido con un material de núcleo magnético de alta calidad como el acero de silicio, el transformador EI14 Step Down ofrece una excelente conductividad magnética.permitir una transferencia de energía eficiente y minimizar las pérdidas de energía durante el proceso de reducción de voltaje. |
Reducción de tensión precisa | Este transformador está diseñado específicamente para reducir con precisión el voltaje de entrada al voltaje de salida más bajo deseado de acuerdo con la relación de vueltas entre los devanados primarios y secundarios,garantizar un suministro de energía estable para los dispositivos conectados. |
Baja corriente y pérdida sin carga | Con una baja corriente y pérdida de carga, el transformador EI14 Step Down es energéticamente eficiente, reduciendo el consumo de energía innecesario cuando la carga conectada es mínima o ausente,Así se ahorra energía a largo plazo. |
Especificación | Voltado de entrada | frecuencia | Protección a temperatura primaria | Rango de potencia | Las bobinas | Rango de tensión | Válvula de tensión de no carga | Rango de corriente de salida para bobinados secundarios únicos o múltiples |
El 35 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A2-2A-115°C | No más5W | El valor de las emisiones | 3 V¿Qué quieres decir?Cuatro | Se aplicará el valor de la tensión de carga de la unidad de carga. | 0.1A¿Qué quieres decir?2A |
El 41 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 10 añosNo | El valor de las emisiones | 3 V¿Qué quieres decir?Cuatro | 0.1A¿Qué quieres decir?4A | |
El 48 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 2 años5W | El valor de las emisiones | 3 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?8A | |
El 57 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 40 añosNo | El valor de las emisiones | 3 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?10A | |
El 66 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 60 añosNo | El valor de las emisiones | 5 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?10A | |
El 76 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 90 añosNo | El valor de las emisiones | 5 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.2A¿Qué quieres decir?15A | |
El 86 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 120No | El valor de las emisiones | 5 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.2A¿Qué quieres decir?20A | |
El 96 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 200No | El valor de las emisiones | 5 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?30A | |
El número de EI 114 | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 300No | El valor de las emisiones | 6 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?40A | |
El 152. | 220¿Qué quieres decir?Las demás: | 50¿Qué quieres decir?60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 900No | El valor de las emisiones | 6 V¿Qué quieres decir?Las demás: | 0.1A¿Qué quieres decir?50A |