Hvad du behøver at vide om-olienedsænket transformator
Nov 14, 2025
Læg en besked
En olie-nedsænket transformer (også kendt som en olie-fyldt transformer) er en type distributionstransformator eller krafttransformator, hvor kernen og viklingerne er nedsænket i isolerende olie inde i en forseglet tank. Olien tjener to hovedformål:
Isolering: Forhindrer elektriske udladninger mellem interne komponenter.
Køling: Afledning af den varme, der genereres af jernkernen og viklingerne under drift.
Olie-krafttransformatorer har mange fordele, især deres effektive køleegenskaber. De bruges i mange industrier og kan findes på både elektriske transformerstationer og eldistributionscentre.
1. Hvad er enOlie-nedsænket transformer?
Transformatorer ændrer en vekselstrøm (AC) til en højere eller lavere spænding. En strøm kan være nødvendigt at flytte til en højere spænding, da højere spændinger er nemmere og hurtigere at transportere. En strøm kan være nødvendigt at reducere sin spænding i bolig-, kommercielle- og industriområder.
En type transformer er en-olienedsænket transformer. Transformatorer fungerer ofte i situationer med høj-energi og høj-varme. En oliefyldt-transformator ophænger transformeren af en ståltank fyldt med olie. Olien køler og isolerer transformeren. Enheden bruger konvektion til at flytte olien rundt og gennem transformeren og køle den af.
For at undgå olieforringelse skal transformatorolie holdes ved en driftstemperatur på mindre end 85 grader. For at transformeren kan køre korrekt og for at forhindre overdreven olieforringelse, skal den daglige gennemsnitlige driftstemperatur være omkring 30 grader.
Grundlæggende parametre:
Primære spændingsklasser: 34,5-19,92/13,8-7,957/13,2-7,62/12,47-7,2, 24,94, 26,25, 33 eller andre
Sekundære spændingsværdier: 480/277V, 400/230V, 380/220V eller tilpasset
HV-haneområde: ± 2×2,5% HV-haner eller andre
Type: Olie nedsænket distributionstransformator
BIL: 30/95kV
Standarder: IEEE, UL, ISO, IEC, GB
Anvendelse: Industriel kraftdistribution, kommercielle bygninger, landbrug, kraftdistribution understationer
Effekt: 30kVA - 2500kVA
Certifikat: ISO, CE, UL, IEEE
Kølemetode: ONAN, ONAN/ONAF, KNAN, KNAN/KNAF
Olie: Mineralolie eller FR3
Betjening: Step Down & Step Up
Den olie-nedsænkede transformator har en tre-dimensionel viklet jernkerne har ingen luftspalte i sit magnetiske kredsløb, fordi dens tre kernesøjler er tre-dimensionelt arrangeret i en ligesidet trekant, og viklingen er tættere, de tre magnetiske kredsløb har samme længde og den korteste, og tværsnittet af cirklen er tættere på cirklen{{3}. forbedret, tabet reduceres, støjen reduceres, de tre elementer er afbalanceret, og den tredje harmoniske komponent reduceres. Men da trykreguleringsafbryderen er inde i tanken. Kontakterne på kontakten er ikke synlige udefra, når trykket justeres. Der er to reaktionsfænomener: Hvis kontakten ikke er god, er kredsløbet brudt. Hvis kontakten ikke er god, er det nemt at brænde kontakten, når belastningen er for stor.
Den olienedsænkede-transformator er et vigtigt stykke udstyr i strømsystemer, den bruges hovedsageligt til at ændre spænding og overføre elektrisk energi. Olie-transformatorer arbejder hovedsageligt efter princippet om elektromagnetisk induktion. Det er velegnet til transformation af elnet i by- og landdistrikter, industri- og minevirksomheder og mere velegnet til kombinerede transformere og transformere til præfabrikerede transformerstationer.
2. Struktur og funktionsprincip for olie-transformer
En oliefyldt-transformer ligner strukturelt en transformers. Det er en af de typer transformere, der er klassificeret efter formen for kerneisolering. Derfor har den den identificerbare egenskab af olie-spoler for at sænke varmekortet for enhederne i den.
De grundlæggende elementer i en olie-nedsænket består af den magnetiske kerne, viklinger og bøsninger. Den magnetiske kerne giver en vej til magnetisk strømning. Vindinger danner et magnetfelt og består af en lederspole, viklet rundt om kernen og isoleret med trykpladebarrierer og skærme. Tykkelsen af viklingsisoleringen stiger med spændingen. Bøsninger forbinder transformerviklinger til en transformerstation.
Olietransformatorer-bruges i eldistribution eller elektriske transformerstationer. Deres kerne og spoler er nedsænket i olie, som køler og isolerer. Olie cirkulerer gennem kanalerne i spolerne og rundt om spolerne og kernesamlingen, bevæget ved konvektion. Olien køles af ydersiden af tanken i små dimensioner og af en luft-kølet radiator i større klasser.
Struktur og driftsprincip for trefaset transformer.-
2. Struktur og funktionsprincip for olie-transformer
En oliefyldt-transformer ligner strukturelt en transformers. Det er en af de typer transformere, der er klassificeret efter formen for kerneisolering. Derfor har den den identificerbare egenskab af olie-spoler for at sænke varmekortet for enhederne i den.
De grundlæggende elementer i en olie-nedsænket består af den magnetiske kerne, viklinger og bøsninger. Den magnetiske kerne giver en vej til magnetisk strømning. Vindinger danner et magnetfelt og består af en lederspole, viklet rundt om kernen og isoleret med trykpladebarrierer og skærme. Tykkelsen af viklingsisoleringen stiger med spændingen. Bøsninger forbinder transformerviklinger til en transformerstation.
Olietransformatorer-bruges i eldistribution eller elektriske transformerstationer. Deres kerne og spoler er nedsænket i olie, som køler og isolerer. Olie cirkulerer gennem kanalerne i spolerne og rundt om spolerne og kernesamlingen, bevæget ved konvektion. Olien køles af ydersiden af tanken i små dimensioner og af en luft-kølet radiator i større klasser.
Struktur og driftsprincip for trefaset transformer.-
3. 5 Olietyper-Fyldte transformatorer
Der er fem typer oliefyldte-transformatorer. Her er et par af de mest almindelige nedenfor.
- Enfaset-transformatorer brug et par viklinger. Det bruges i situationer med lavere-belastning, såsom landdistrikter.
- Tre-transformatorerbestår af tre par viklinger. Vindingerne går typisk rundt om en kerne opdelt i tre dele. Tre-fasetransformatorer bruges i højere-belastningsområder og kan forsyne tre kredsløb med energi.
- Strømtransformatorerer designet til at håndtere meget højere belastninger. De kan trappe spændinger op eller ned og overføre en strøm fra et sted til et andet.
- Fordelingstransformatorer overføre lavere spændinger fra elnettet til boliger og virksomheder. De er meget mindre end krafttransformatorer.
- Pol-monterede transformere er forbundet til en elektrisk pol.
- Pad-monterede transformere er monteret på en betonpude på jorden.
Formålet med at bruge Oil Immersed Transformer
Olie-transformatorer kan jordes-, pude- eller stang-monteret til udendørs brug. De leverer effektiv ydeevne i forskellige applikationer, herunder transmissions- og distributionsnetværk, vedvarende energiproduktion og små industrier.
Olietransformatoren har en enorm kapacitet, så den vil spare en masse elektrisk energi, minimere strømtab, spare energikilder og reducere omkostningerne for brugerne. Mere end det, afkøler olien i maskinen de interne ledningskerner for at bidrage til transformatorudstyrets holdbarhed og elektriske egenskaber.
4.Hvad er forskellen mellem olietransformere-nedsænket og tørre-?
Uanset om du vælger en transformer til industriel, kommerciel eller forsyningsmæssig brug, er det afgørende at forstå disse forskelle for at træffe det rigtige valg. Efter HENAN GNEE ELECTRIC CO., LTD. hjælper dig med at finde den bedste løsning til dine specifikke behov.
I dag vil jeg tale med dig om de forskellige typer eller metoder til køling til transformere. For distributionsklassetransformere er der to
kategorier. Det vil være en tør-type eller en olie eller væske-nedsænket. De er præcis, som de lyder. Tør-typen er helt tør uden væske overhovedet. Det er ikke et produkt, vi fremstiller. Vi bygger den anden, olien-nedsænket eller flydende-nedsænket. Og det er præcis, som det lyder. Transformatoren er bogstaveligt talt nedsænket i olie. Så det er gjort af to grunde.
Den første er afkøling. Da transformeren er i drift, vil den begynde at generere meget varme, og den varme skal fjernes fra transformeren, og olie er en meget effektiv måde at gøre det på. Med dine tørre-transformere afkøles de kun med luft. Med olie øges varmekapaciteten, så den kan holde på mere varme, og den kan sprede mere varme for at holde transformeren kølig, for hvis transformeren begynder at blive for varm, vil den begynde at gøre skade på isoleringen og vil begynde at påvirke transformatorens levetid, hvilket vi ikke ønsker. Transformatorens kernekomponenter og alle kredsløb er nede i den nederste halvdel af transformatortanken.
Så dette er kabinettet, der rummer alle hovedkomponenterne og også rummer olien. Så efterhånden som hovedkomponenterne inde i transformatortanken begynder at varme op, vil den begynde at varme olien op omkring den, og når den olie opvarmes, vil den begynde at stige og komme op til toppen eller nær toppen af transformeren. Det er her, disse kommer ind. Det er det, der i det væsentlige spreder al varmen.
Så efterhånden som transformatorolien stiger, vil den begynde at strømme ind i disse køleribber eller hvad vi kalder radiatorer gennem disse forskellige samlerør, og når de kommer ind i disse køleribber, vil den begynde at løbe ned ad hver enkelt finne, da den kan sprede varme. Så jo mere overflade du har på disse, jo mere varme kan du sprede. Efterhånden som denne varme spredes, vil olien køle ned og faktisk begynde at synke til bunden af radiatorerne, og til sidst vil den komme tilbage til transformatortanken ved disse overskrifter på bunden af kølefinnen.
Så da disse transformere kører, cirkulerer olien konstant. Det er naturlig konvektion, der køler denne transformer og holder den kørende ved en sikker temperatur til drift. Så det er den første grund til at bruge olie i en transformer. Den anden grund refererer til det, der kaldes kryb og strejke. Hvad de er, er grundlæggende den minimale afstand, der skal opretholdes mellem to ledende komponenter, før de vil forsøge at forbinde elektrisk enten gennem luften eller gennem et medie eller langs overfladen af et medium.
I fri luft, hvis du har de afstande, der er indstillet, lad os sige for eksempel så langt fra hinanden, krymper de drastisk i olie.
Så du kan få ledende komponenter meget tættere sammen i olie, end du kan i fri luft uden risiko for lysbuer eller fejl eller kortslutning.
Så du kan lave et meget mere kompakt design. Du behøver ikke så meget isolering, og det gør transformeren generelt lidt mere sikker bare ved at reducere de nødvendige afstande mellem forskellige ledende komponenter.
Fordele og ulemper ved transformatorer af tør type
Transformere af tør typeer designet uden isolerende væske, og de er afhængige af luft til at afkøle og isolere viklingerne. De er mere miljøvenlige end-olienedsænkede transformere, da de ikke kræver nogen olie, som kan spilde og forurene miljøet. Transformere af tørre-type kan også være mere sikre, da der ikke er risiko for olielækager eller eksplosioner. Desuden kræver transformatorer af tørre-typen ingen speciel infrastruktur eller forberedelse, såsom olieinddæmningsgrave, hvilket gør dem nemmere at installere og vedligeholde.
Transformatorer af tørre-type har dog også nogle ulemper. På grund af manglen på kølevæske er de mindre effektive end olie-transformatorer, hvilket betyder, at de har tendens til at være mere massive og optager mere plads til den samme effekt. Transformatorer af tørre-type har også en lavere temperaturtolerance, hvilket begrænser deres anvendelse i miljøer med høje-temperaturer. Endelig er transformatorer af tørre-type generelt dyrere end-olietransformatorer.
Fordele og ulemper ved olienedsænkede transformere
Transformere i olie, også kendt som væskefyldte-transformere, er nedsænket i en isolerende olie, der køler og isolerer viklingerne. Denne olie er en væsentlig komponent i transformeren, da den giver bedre isolerings- og køleegenskaber end luft eller andre gasser. Olie-transformatorer har adskillige fordele i forhold til transformatorer af tørre-type. For det første er de mere effektive, da olien er med til at aflede varme og reducere energitab. For det andet kan de fungere ved højere temperaturer, hvilket gør dem velegnede til høje-temperaturapplikationer. For det tredje er-olienedsænkede transformatorer generelt mere omkostningseffektive- end transformatorer af tørre-type, især til højere effekt.
Olie-transformatorer har dog også flere ulemper. For det første er de mere tilbøjelige til lækager og eksplosioner, som kan være farlige for både mennesker og miljøet. For det andet kræver de særlig infrastruktur og forberedelse for at forhindre olieudslip og lækager, såsom olieinddæmningsgrave, som kan være dyre og tidskrævende at bygge og vedligeholde. For det tredje kræver de regelmæssig vedligeholdelse, herunder olietestning og udskiftning, hvilket kan være dyrt og tidskrævende-.
Transformatorapplikationer med tør type og olie
Tørre-transformatorer bruges typisk i indendørs applikationer, såsom bygninger, hospitaler og datacentre, hvor brandsikkerhed er et væsentligt problem. De er også velegnede til udendørs applikationer, f.eks. i områder med barskt klima, hvor olie-transformatorer måske ikke er så velegnede. I modsætning hertil bruges olie-transformatorer typisk i udendørs applikationer, såsom i kraftværker, transformerstationer og distributionsnetværk, hvor der kræves højere effekt og bedre effektivitet.
Driftstemperatur for olienedsænket transformer
Når den olie-nedsænkede transformer fungerer, er det nødvendigt at sikre, at arbejdstemperaturen ikke får transformatorolien til at forringes for hurtigt, hvilket øger driftsomkostningerne. Når olien ved driftstemperaturen for den olie-nedsænkede transformator når 85 grader Celsius, vil den alarmere, og når den maksimale temperatur når 95 grader Celsius, vil kontakten på transformeren blive slukket.
Derfor må olietemperaturen, der angiver driftstemperaturen for det øverste lag af den olie-nedsænkede transformator, ikke overstige 85 grader. Transformatorens nominelle kapacitet refererer til den maksimalt tilladte effekt for langvarig-kontinuerlig drift, når transformeren kan opnå økonomisk og rimelig effektivitet og normal forventet levetid under den specificerede omgivende temperatur. Den omgivende temperatur specificeret af transformeren er, at den maksimale temperatur er 40 grader, den maksimale daglige gennemsnitstemperatur er 30 grader, den maksimale årlige middeltemperatur er 20 grader, minimumstemperaturen for udendørs transformere er -25 grader, og minimumstemperaturen for indendørs transformere er -5 grader.
Ifølge driftserfaring og speciel forskning, når isolationstemperaturen for transformatorviklingen er i området 80-140 grader, vil tabet af isoleringslevetid blive fordoblet for hver 6 graders stigning, og levetiden vil blive reduceret til det halve. Dette er 6 graders reglen for transformerdrift. Den maksimalt tilladte temperatur af transformatorviklingen til langvarig drift er den normale levetidstemperatur, og den maksimalt tilladte værdi af viklingens hotspot-temperatur er den sikre temperatur.
For at få isoleringsmaterialet til at opnå den mest økonomiske levetid, er det opdelt i forskellige varme-bestandige kvaliteter såsom Y, A, E, B, F, H, C osv. i henhold til dets maksimalt tilladte arbejdstemperatur under normale forhold. Blandt dem har Y-kvalitetsisoleringen den højeste tilladte temperatur. Arbejdstemperaturen er 90 grader, A-kvaliteten er 105 grader, E-kvaliteten er 120 grader, B-kvaliteten er 130 grader, F-kvaliteten er 155 grader, H-kvaliteten er 180 grader, og C-kvaliteten er over 180 grader.
Konklusion
Både tørre-transformatorer og olie-nedsænkede transformere har deres fordele og ulemper, og deres egnethed afhænger af applikationens specifikke krav. Transformatorer af tørre-type er mere miljøvenlige og sikrere, men har tendens til at være mindre effektive og dyrere. Olie-transformatorer er mere effektive og omkostningseffektive-, men er mere tilbøjelige til lækager og kræver regelmæssig vedligeholdelse. At forstå forskellene mellem disse to typer transformere er afgørende for at vælge den rigtige til den påtænkte anvendelse.
En af fordelene ved transformatorer af tørre-type er, at de er miljøvenlige-og udgør lavere brandfare sammenlignet med oliefyldte-enheder. Derudover har de et enklere design, er nemmere at installere og kræver mindre vedligeholdelse end oliefyldte-modstykker. Transformatorer af tørre-type er også mindre støjende end-olietransformatorer, hvilket gør dem bedre egnede til applikationer, der kræver lave støjniveauer.
På trods af disse fordele har transformatorer af tørre-type også nogle ulemper. For eksempel har de lavere overbelastningskapacitet og er ikke egnede til applikationer, der kræver stor effekt. Transformatorer af tørre-type er også dyrere at købe end olie-transformatorer.
I modsætning hertil har olie-nedsænkede transformatorer højere overbelastningskapacitet og er mere velegnede til højspændingsapplikationer. De er også mere modstandsdygtige over for ekstreme forhold, såsom høj temperatur og fugt. Deres brug medfører dog en iboende brand- og miljørisiko. I tilfælde af funktionsfejl eller lækage kan olien forårsage alvorlig miljøforurening, for ikke at nævne risikoen for brand, der kan opstå på grund af en gnist eller overophedning.
Sammenfattende afhænger valget mellem tør-type og olie-nedsænket transformer af applikationskravene, budgettet og sikkerhedsovervejelser. Mens tørre-transformatorer er omkostningseffektive, effektive og praktiske til lavspændingsapplikationer, er olie-nedsænkede transformatorer mere velegnede til højspændingsapplikationer, især i barske miljøer. Generelt bør valget af den passende transformer baseres på en grundig analyse af de specifikke behov under hensyntagen til fordele og ulemper ved hver type.
gne transformator
22kV - 400/230V og 24kV - 416/240V
| Punkt | Kapacitet | Ingen belastning | Belastningstab (75oC) | Impedans | Dimensioner (mm) | Samlet vægt | Olie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Højde | Længde | Bredde | kg | Liter | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,100 | 1,000 | 700 | 500 | 135 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,250 | 1,050 | 750 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,300 | 1,150 | 750 | 990 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,350 | 1,200 | 750 | 1300 | 300 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,400 | 1,400 | 800 | 1300 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,400 | 1,500 | 850 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,500 | 1,550 | 900 | 1750 | 430 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,550 | 1,600 | 850 | 2,150 | 450 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,600 | 1,800 | 1,100 | 2,500 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 1,750 | 1,900 | 1,100 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 1,850 | 2,000 | 1,150 | 4,000 | 850 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 1,950 | 2,100 | 1,250 | 4,150 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,050 | 2,250 | 1,350 | 5,650 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,150 | 2,450 | 1,450 | 6,450 | 1,750 |
1-2. 33kV - 400/230V
| Punkt | Kapacitet | Ingen belastning | Belastningstab (75oC) | Impedans | Dimensioner (mm) | Samlet vægt | Olie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Højde | Længde | Bredde | kg | Liter | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,300 | 1,000 | 700 | 550 | 165 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,400 | 1,050 | 750 | 800 | 230 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,150 | 750 | 990 | 280 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,500 | 1,200 | 750 | 1450 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,550 | 1,350 | 800 | 1450 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,550 | 1,450 | 850 | 1700 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,700 | 1,650 | 850 | 2,300 | 550 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 1,750 | 1,850 | 1,100 | 2,650 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 1,900 | 1,950 | 1,100 | 3,350 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,150 | 4,150 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,100 | 2,100 | 1,250 | 4,300 | 1,200 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,200 | 2,250 | 1,350 | 5,800 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,350 | 2,450 | 1,450 | 6,600 | 1,750 |
Disposition af distributionstransformer

Åben type med konservatortank (mineralolie)
1. Specifikationer (Tekniske data kan ændres uden varsel.)
1-1. Åben type med konservatortank 22kV – 400/230V & 24kV - 416/240V
| Punkt | Kapacitet | Ingen belastning | Belastningstab (75oC) | Impedans | Dimensioner (mm) | Samlet vægt | Olie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Højde | Længde | Bredde | kg | Liter | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,250 | 1,300 | 850 | 650 | 150 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,350 | 1,300 | 850 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,400 | 850 | 950 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,550 | 1,500 | 850 | 1200 | 320 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,600 | 1,550 | 850 | 1250 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,650 | 1,600 | 900 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,700 | 1,700 | 950 | 1800 | 450 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,750 | 1,800 | 950 | 2,100 | 600 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,850 | 1,900 | 1,050 | 2,650 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 2,050 | 2,050 | 1,150 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 2,100 | 2,250 | 1,200 | 4,000 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 2,250 | 2,250 | 1,350 | 4,200 | 1,100 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,350 | 2,300 | 1,400 | 5,500 | 1,200 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,500 | 2,500 | 1,550 | 6,500 | 1,800 |
スクロール可能です.
1-2. Åben type med konservatortank 33kV – 400/230V
| Punkt | Kapacitet | Ingen belastning | Belastningstab (75oC) | Impedans | Dimensioner (mm) | Samlet vægt | Olie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Højde | Længde | Bredde | kg | Liter | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,450 | 1,400 | 900 | 700 | 200 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,550 | 1,400 | 900 | 800 | 250 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1,000 | 300 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,750 | 1,600 | 900 | 1250 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,750 | 1,650 | 900 | 1350 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,800 | 1,700 | 950 | 1650 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,850 | 1,800 | 1000 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 2,200 | 650 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 2,750 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 2,200 | 2,150 | 1,200 | 3,500 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,250 | 2,350 | 1,250 | 4,500 | 950 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,400 | 2,350 | 1,400 | 4,800 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,500 | 2,400 | 1,450 | 6,200 | 1,250 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,650 | 2,600 | 1,600 | 7,200 | 1,850 |
Disposition af distributionstransformer

Send forespørgsel













