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Marchio: | ZXY |
Numero di modello: | ZXY-EI14 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 100pieces/dimensione del cartone: 380mm*325mm*345mm |
Condizioni di pagamento: | Xtransfer paypal di T/T |
Il processo di fabbricazione del trasformatore EI14 Step Down comprende generalmente le seguenti fasi:
1Produzione di nuclei di ferro
Selezione del materiale: vengono selezionati lamiere di acciaio al silicio ad alta permeabilità e altri materiali magnetici per garantire una buona conducibilità magnetica e ridurre le perdite di isteresi e di corrente vorticosa.
Perforazione: le lamiere di acciaio al silicio vengono perforate e tagliate in schegge di ferro a forma di EI14 utilizzando macchine da perforazione e altre attrezzature.Il processo di perforazione deve garantire l'accuratezza dimensionale e la qualità del bordo per evitare problemi come le forature e le deformazioni che possono influenzare le prestazioni.
Impilazione: i pezzi di ferro perforato sono impilati in un certo ordine e modo, di solito utilizzando un metodo di impilazione a scaglie per rendere il circuito magnetico più liscio e ridurre la resistenza magnetica.Quando viene laminato, è necessario controllare la tenuta e la verticalità delle laminazioni per garantire le prestazioni generali del nucleo di ferro.
2. Produzione di avvolgimento
Selezione del diametro del filo: selezionare il diametro del filo smaltato appropriato in base a parametri quali potenza, tensione e corrente del trasformatore.il riavvolgimento primario ha un diametro di filo relativamente sottile, mentre l'avvolgimento secondario seleziona il diametro del filo appropriato in base alla corrente di uscita per soddisfare i requisiti di capacità di carico e resistenza correnti.
Durante il processo di avvolgimento, si deve prestare attenzione alla direzione, al numero di giri, alla velocità e alla velocità di rotazione.e tenuta dell'avvolgimentoControllare con precisione il numero di giri delle avvolgimenti primarie e secondarie secondo i requisiti di progettazione, assicurando che il rapporto di giri soddisfi i requisiti di conversione della tensione.L' avvolgimento deve essere stretto e pulito, evitando problemi quali lo scioglimento e la crossing, e prevenendo cortocircuiti e cattivo isolamento.
Trattamento di isolamento: dopo il completamento dell'avvolgimento, l'avvolgimento viene isolato.si utilizzano metodi di immersione o spruzzatura di vernice isolante per migliorare le prestazioni di isolamento degli avvolgimenti e prevenire perdite tra gli avvolgimenti e tra gli avvolgimenti e i nuclei di ferroDopo il trattamento di isolamento, è necessario asciugare e solidificare la vernice isolante per asciugarla completamente e formare un buon strato isolante.
3. Assemblea
Inserimento del nucleo: inserire lo scheletro del rivestimento della ferita sulla parte a forma di E del nucleo di tipo EI,poi inserire il nucleo a forma di I e combinarlo con il nucleo a forma di E per formare una struttura completa del nucleo. Fare attenzione durante il processo di inserimento per evitare danni all'avvolgimento e al nucleo.
Fissazione e imballaggio: utilizzare colla, nastro adesivo o altri materiali di fissaggio per fissare il nucleo di ferro e il rivestimento insieme, assicurandosi che non si allentino durante l'uso.Per alcuni trasformatori che richiedono livelli di protezione più elevati, saranno inoltre sottoposti a trattamento di incapsulazione, utilizzando resina epossidica e altri materiali di incapsulazione per incapsulare il trasformatore nel suo complesso, migliorandone la resistenza all'umidità, alla polvere,e resistenza sismica.
4. Test e debug
Ispezione dell'aspetto: controllare l'aspetto del trasformatore per la pulizia, danni evidenti, deformazioni e fili smaltati danneggiati.
Prova delle prestazioni elettriche: prova di vari indicatori delle prestazioni elettriche dei trasformatori, quali il rapporto di trasformazione, la corrente senza carico, la perdita di carico, la perdita di carico, la resistenza di isolamento,resistenza alle prestazioni di tensione, ecc., per garantire che soddisfino i requisiti di progettazione e le norme pertinenti.
Debugging: sulla base dei risultati dei test, eseguire i necessari debugging e regolazioni sul trasformatore.le prestazioni del trasformatore possono essere ottimizzate per raggiungere lo stato di funzionamento ottimale.
Caratteristica | Riassunto di una frase |
Progettazione del nucleo EI14 compatto | Con il suo design compatto EI14, il trasformatore è molto adatto per applicazioni in cui lo spazio è limitato, come nei piccoli dispositivi elettronici,come può essere facilmente integrato senza occupare molto spazio. |
Materiale per il nucleo magnetico di alta qualità | Costruito con un materiale magnetico di alta qualità come l'acciaio al silicio, il trasformatore EI14 Step Down offre un'eccellente conducibilità magnetica.abilitare un efficiente trasferimento di potenza e ridurre al minimo le perdite di energia durante il processo di riduzione della tensione. |
Riduzione di tensione precisa | Questo trasformatore è specificamente progettato per abbassare con precisione la tensione di ingresso alla tensione di uscita più bassa desiderata in base al rapporto di rotazione tra gli avvolgimenti primari e secondari,garantire un'alimentazione stabile dei dispositivi collegati. |
Corrente e perdite a bassa tensione | Il trasformatore EI14 Step Down, caratterizzato da una bassa corrente e perdita di carico, è efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia inutile quando il carico collegato è minimo o assente,risparmiando così energia a lungo termine. |
Specificità | Voltaggio di ingresso | frequenza | Protezione da temperatura primaria | Intervallo di potenza | Argomenti di rivestimento | Intervallo di tensione | Tensione a zero carico | Intervallo di corrente di uscita per avvolgimenti secondari singoli o multipli |
EI35 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤5W | < 4 | 3V️46 V | Somma delle tensioni secondarie < 50Vac | 0.1A️2A |
EI41 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 10W | < 4 | 3V️46 V | 0.1A️4A | |
EI48 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 25W | < 4 | 3V️48 V | 0.1A️8A | |
EI57 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 40W | < 5 | 3V️48 V | 0.1A️10A | |
EI66 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 60W | < 6 | 5V️48 V | 0.1A️10A | |
EI76 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 90W | < 6 | 5V️48 V | 0.2A️15A | |
EI86 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 120W | < 6 | 5V️48 V | 0.2A️20A | |
EI96 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 200W | < 6 | 5V️48 V | 0.1A️30A | |
EI114 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 300W | < 6 | 6V️48 V | 0.1A️40A | |
EI152 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 900W | < 6 | 6V️48 V | 0.1A️50A |
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Marchio: | ZXY |
Numero di modello: | ZXY-EI14 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 100pieces/dimensione del cartone: 380mm*325mm*345mm |
Condizioni di pagamento: | Xtransfer paypal di T/T |
Il processo di fabbricazione del trasformatore EI14 Step Down comprende generalmente le seguenti fasi:
1Produzione di nuclei di ferro
Selezione del materiale: vengono selezionati lamiere di acciaio al silicio ad alta permeabilità e altri materiali magnetici per garantire una buona conducibilità magnetica e ridurre le perdite di isteresi e di corrente vorticosa.
Perforazione: le lamiere di acciaio al silicio vengono perforate e tagliate in schegge di ferro a forma di EI14 utilizzando macchine da perforazione e altre attrezzature.Il processo di perforazione deve garantire l'accuratezza dimensionale e la qualità del bordo per evitare problemi come le forature e le deformazioni che possono influenzare le prestazioni.
Impilazione: i pezzi di ferro perforato sono impilati in un certo ordine e modo, di solito utilizzando un metodo di impilazione a scaglie per rendere il circuito magnetico più liscio e ridurre la resistenza magnetica.Quando viene laminato, è necessario controllare la tenuta e la verticalità delle laminazioni per garantire le prestazioni generali del nucleo di ferro.
2. Produzione di avvolgimento
Selezione del diametro del filo: selezionare il diametro del filo smaltato appropriato in base a parametri quali potenza, tensione e corrente del trasformatore.il riavvolgimento primario ha un diametro di filo relativamente sottile, mentre l'avvolgimento secondario seleziona il diametro del filo appropriato in base alla corrente di uscita per soddisfare i requisiti di capacità di carico e resistenza correnti.
Durante il processo di avvolgimento, si deve prestare attenzione alla direzione, al numero di giri, alla velocità e alla velocità di rotazione.e tenuta dell'avvolgimentoControllare con precisione il numero di giri delle avvolgimenti primarie e secondarie secondo i requisiti di progettazione, assicurando che il rapporto di giri soddisfi i requisiti di conversione della tensione.L' avvolgimento deve essere stretto e pulito, evitando problemi quali lo scioglimento e la crossing, e prevenendo cortocircuiti e cattivo isolamento.
Trattamento di isolamento: dopo il completamento dell'avvolgimento, l'avvolgimento viene isolato.si utilizzano metodi di immersione o spruzzatura di vernice isolante per migliorare le prestazioni di isolamento degli avvolgimenti e prevenire perdite tra gli avvolgimenti e tra gli avvolgimenti e i nuclei di ferroDopo il trattamento di isolamento, è necessario asciugare e solidificare la vernice isolante per asciugarla completamente e formare un buon strato isolante.
3. Assemblea
Inserimento del nucleo: inserire lo scheletro del rivestimento della ferita sulla parte a forma di E del nucleo di tipo EI,poi inserire il nucleo a forma di I e combinarlo con il nucleo a forma di E per formare una struttura completa del nucleo. Fare attenzione durante il processo di inserimento per evitare danni all'avvolgimento e al nucleo.
Fissazione e imballaggio: utilizzare colla, nastro adesivo o altri materiali di fissaggio per fissare il nucleo di ferro e il rivestimento insieme, assicurandosi che non si allentino durante l'uso.Per alcuni trasformatori che richiedono livelli di protezione più elevati, saranno inoltre sottoposti a trattamento di incapsulazione, utilizzando resina epossidica e altri materiali di incapsulazione per incapsulare il trasformatore nel suo complesso, migliorandone la resistenza all'umidità, alla polvere,e resistenza sismica.
4. Test e debug
Ispezione dell'aspetto: controllare l'aspetto del trasformatore per la pulizia, danni evidenti, deformazioni e fili smaltati danneggiati.
Prova delle prestazioni elettriche: prova di vari indicatori delle prestazioni elettriche dei trasformatori, quali il rapporto di trasformazione, la corrente senza carico, la perdita di carico, la perdita di carico, la resistenza di isolamento,resistenza alle prestazioni di tensione, ecc., per garantire che soddisfino i requisiti di progettazione e le norme pertinenti.
Debugging: sulla base dei risultati dei test, eseguire i necessari debugging e regolazioni sul trasformatore.le prestazioni del trasformatore possono essere ottimizzate per raggiungere lo stato di funzionamento ottimale.
Caratteristica | Riassunto di una frase |
Progettazione del nucleo EI14 compatto | Con il suo design compatto EI14, il trasformatore è molto adatto per applicazioni in cui lo spazio è limitato, come nei piccoli dispositivi elettronici,come può essere facilmente integrato senza occupare molto spazio. |
Materiale per il nucleo magnetico di alta qualità | Costruito con un materiale magnetico di alta qualità come l'acciaio al silicio, il trasformatore EI14 Step Down offre un'eccellente conducibilità magnetica.abilitare un efficiente trasferimento di potenza e ridurre al minimo le perdite di energia durante il processo di riduzione della tensione. |
Riduzione di tensione precisa | Questo trasformatore è specificamente progettato per abbassare con precisione la tensione di ingresso alla tensione di uscita più bassa desiderata in base al rapporto di rotazione tra gli avvolgimenti primari e secondari,garantire un'alimentazione stabile dei dispositivi collegati. |
Corrente e perdite a bassa tensione | Il trasformatore EI14 Step Down, caratterizzato da una bassa corrente e perdita di carico, è efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia inutile quando il carico collegato è minimo o assente,risparmiando così energia a lungo termine. |
Specificità | Voltaggio di ingresso | frequenza | Protezione da temperatura primaria | Intervallo di potenza | Argomenti di rivestimento | Intervallo di tensione | Tensione a zero carico | Intervallo di corrente di uscita per avvolgimenti secondari singoli o multipli |
EI35 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤5W | < 4 | 3V️46 V | Somma delle tensioni secondarie < 50Vac | 0.1A️2A |
EI41 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 10W | < 4 | 3V️46 V | 0.1A️4A | |
EI48 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 25W | < 4 | 3V️48 V | 0.1A️8A | |
EI57 | 220️230 V | 50️60 Hz | A2-2A-115°C | ≤ 40W | < 5 | 3V️48 V | 0.1A️10A | |
EI66 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 60W | < 6 | 5V️48 V | 0.1A️10A | |
EI76 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 90W | < 6 | 5V️48 V | 0.2A️15A | |
EI86 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-3A-130°C | ≤ 120W | < 6 | 5V️48 V | 0.2A️20A | |
EI96 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 200W | < 6 | 5V️48 V | 0.1A️30A | |
EI114 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 300W | < 6 | 6V️48 V | 0.1A️40A | |
EI152 | 220️230 V | 50️60 Hz | A4-5A-130°C | ≤ 900W | < 6 | 6V️48 V | 0.1A️50A |