Einführung
Der symmetrische Reaktor verwendet die gesamte E-Typ-Struktur einer amorphen Legierung als Magnetkern, wodurch die nachteiligen Auswirkungen übermäßiger Hochfrequenzverluste von Reaktoren mit gewöhnlicher Eisenkernstruktur eliminiert werden. Darüber hinaus ist der Magnetkern in zwei Teile, den oberen und den unteren Teil, unterteilt, was den Kernluftspalt verbessert und das lokale Überhitzungsphänomen der ursprünglichen Reaktor-Stanzblechstruktur verringert. Die effektive Kombination aus Ausgangsreaktor und Filterschleifenreaktor kann neben der Unterdrückung von Systemoberwellen und der Verbesserung der Qualität des Stromnetzes auch für den dreiphasigen dynamischen Ausgleich in der Leitung verwendet werden, um Geräte anzupassen, die anfällig für Dreiphasenversatz sind. Symmetrische Reaktoren eignen sich für industrielle Anwendungen wie die galvanische Beschichtung, bei der häufig einstellbare Gleichstromversorgungen mit niedriger Spannung und hohem Strom (z. B. mehrere zehn Volt, Tausende bis Zehntausende Ampere) erforderlich sind.

Produktdetails
Anwenden:
1. Kann für Systeme von 380 V bis 1000 V verwendet werden.
2. Nennisolationspegel 3 kV/min.
3. Temperaturanstiegsgrenze jedes Teils des Reaktors: Der Temperaturanstieg des Eisenkerns überschreitet 85 K nicht und der Temperaturanstieg der Spule überschreitet 95 K nicht.
4. Der Lärm des Reaktors entspricht den entsprechenden internationalen Anforderungen.
5. Der Reaktor kann über einen langen Zeitraum mit dem 1,2-fachen der Nennspannung betrieben werden.
6. Temperaturbeständigkeitsklasse F.
Original: Wuxi, Jiangsu, China
Zertifizierungseinheit: ISO9001, CE, ISO14001, OHSAS18001 usw.
Preis: Verhandelbar
Zahlungsbedingungen: TT, LC
Liefertermin: verhandelbar
Verpackung: Exportstandard
Märkte: Mittlerer Osten/Afrika, Asien, Südamerika, Europa/Nordamerika
Garantie: 1 Jahr
Mindestbestellmenge: 1 Satz

Produktmerkmale
1. Der Reaktor ist eine einphasige Struktur mit einem trockenen Eisenkern.
2. Der Kern besteht aus hochwertigem, verlustarmem, kaltgewalztem, orientiertem Siliziumstahlblech. Die Kernsäule ist durch mehrere Luftspalte in gleichmäßige kleine Abschnitte unterteilt. Die Luftspalte werden durch eine mit Epoxidharz laminierte Glasgewebeplatte voneinander getrennt. Durch die Verwendung von hochtemperaturbeständigem und hochfestem Klebstoff wird sichergestellt, dass sich der Reaktanzluftspalt während des Betriebs nicht verändert.
3. Die Spule besteht aus sauerstofffreiem Kupferdraht oder einer dicht angeordneten Kupferfolienwicklung, und die Zwischenschicht und die Oberfläche sind mit einer Isolierung der Klasse F bedeckt.
4. Nachdem die Spule und der Eisenkern des Reaktors zu einem zusammengebaut wurden, werden sie vorgebacken → Vakuumimprägnierungsfarbe → Heißbackhärtung, und die imprägnierte Farbe der Klasse F wird verwendet. Die Spule und der Kern des Reaktors sind fest miteinander verbunden, um einen geräuschfreien Betrieb bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.
5. Die Befestigungselemente im Hauptmagnetkreis des Reaktors bestehen aus nichtmagnetischen Materialien, um einen geringen Stromverbrauch und Temperaturanstieg des Reaktors zu gewährleisten.
6. Die freiliegenden Anschlüsse bestehen aus verzinnten Kupferreihen- oder Kabelklemmen, um einen zuverlässigen Kontakt zu gewährleisten. Klemmen und andere Korrosionsschutzbehandlungen wie Verzinken oder Lackieren sorgen dafür, dass kein Rost entsteht.

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