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相似文献
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1.
介绍了变压器硅钢片纵剪机主轴轴承游隙的计算与测量方法,概述了轴承游隙对纵剪机性能的影响。  相似文献   

2.
梁坚毅 《变压器》1994,31(5):29-32,22
论及了硅钢片纵剪工艺水平与铁心空载损耗的关系,详尽地分析了超薄硅钢片缘剪工序中各种质量缺陷的形成机理,阐述了消除和防止每种缺陷的经实践验证可行的工艺控制方法,指出了在国产纵剪机上剪切超薄硅钢片的可行性。  相似文献   

3.
胡志坚  胡志勇  周红 《变压器》2019,56(2):14-17
介绍了立体卷铁心在纵剪分切时余料和边料产生的机理,给出了真正做到硅钢带材利用率达到100%的方法,并通过实例进行了验证。  相似文献   

4.
5.
6.
黄海波 《变压器》1995,32(11):18-20,25
概述了对硅钢片的性能要求,介绍了硅钢片纵剪生产线的主要结构形式及其特点,提出了提高剪切精度的方法。  相似文献   

7.
《变压器》2003,40(5):J001-J001
  相似文献   

8.
陈永模 《变压器》1996,33(4):8-9
介绍了一种从变压器的空载损耗出发,计算出满足该变压器空载损耗要求的铁心重量和与其对应的最小铁心直径,铁心窗高和铁心柱中心距的简便方法。  相似文献   

9.
梁坚毅 《变压器》1994,31(6):25-28
超薄硅钢片纵剪质量缺陷形成机理分析与工艺控制方法(下)梁坚毅(长沙变压器厂)3.片料宽度尺寸和纵边直线性超差及其预防、调整方法片料宽度尺寸超差的原因:①刃口尺寸测量不准。②刃口尺寸按上偏差校定。由于片料很薄,只要稍有侧向外力即易弯曲起拱,使剪出的片料...  相似文献   

10.
介绍了椭圆形铁心截面的优化计算方法,并对椭圆铁心实例进行了计算.  相似文献   

11.
剪冲加工设备对铁心片单位损耗影响的工艺试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
梅盛康 《变压器》1997,34(7):39-41
剪冲加工设备对铁心片单位损耗影响的工艺试验梅盛康(宁波变压器厂,宁波315032)1引言在变压器铁心的制造过程中,叠装用的各种铁心片一般是由硅钢带卷料(板材)经纵剪和横剪加工而成。在加工过程中,铁心片边缘会产生毛刺,并且因加工设备的剪切、拉力、压力和...  相似文献   

12.
从工艺性能,制造工艺及成本控制,工艺参数及性能指标的控制,外观要求和运行维护等5个方面,对卷铁心变压器的特点进行了介绍,并对同等容量的三相及单相卷铁心变压器和叠铁心变压器的性能参数做了比较,说明卷铁心变压器与叠铁心变压器相比有许多优点,是配电网使用的理想产品。  相似文献   

13.
刘建风 《变压器》2001,38(7):33-33
1 前言 我厂铁心车间用于硅钢片带料生产的设备为ZX-75型硅钢片纵剪线。  相似文献   

14.
王欢  刘光辉 《变压器》2012,49(1):8-12
介绍了三相五柱四框式铁心心柱、旁柱及铁轭等片型的计算方法。  相似文献   

15.
杨勇 《电气制造》2012,(8):48-50
介绍一种新型变压器铁心叠装技术,可以有效降低变压器铁心材料消耗。  相似文献   

16.
朱燕春 《电气制造》2008,(10):48-49
变压器设计计算中,需要计算铁心的重量,通常的方法是按照《中小型变压器统一设计电磁计算及结构设计原则》提供的经验公式,即心柱重量、铁轭重量和角重三者之和,其中前两者可通过计算得出,而角重需按书上提供的表查出。现在变压器的电磁计算,铁心直径已不限于该表所提供的5的整倍数,而是任意数值;另外根据工艺需要,最大片宽和级数也不按该表的数据,也就是说,实际设计中已无法利用该表进行查表计算铁心的重量。因此需要找出铁心重量计算的方法。根据笔者多年的设计经验,结合电子表格Microsoft Excel,对铁心重量的计算方法进行推导。  相似文献   

17.
18.
罗补灯 《变压器》1992,29(1):11-14
简易阶梯接缝铁心是一种工艺性良好的三级阶梯接缝铁心,与常规交错接缝铁心比较,只需增加一种两尖在中线扣柱形片,可改善铁心接缝处的磁性能。铁心材料取向愈优良性能愈能得到改善,对于用35Z145电工钢片叠积的铁心,空载损耗和空载电流下降7%和33%左右,磁饱和点提高0.03T,噪声明显降低。  相似文献   

19.
20.
蔡长虹 《变压器》2003,40(2):25-26
1前言S11-M·R系列卷铁心配电变压器与S9系列配电变压器相比,其空载电流小、噪声低、运行维护简单。因此,其得到了广大供电部门认可,并在全国电网改造中得到广泛使用。2绕组绕制方法的优缺点众所周知,影响卷铁心变压器批量生产的主要因素之一是绕组的绕制,特别是低压绕组的绕制。纸包扁导线经过铁心窗口缠绕在旋转的低压内纸筒上。由于受窗口高度的限制,低压绕组的引线出头给绕组制造带来难度,特别是容量较大的绕组,由于其导线并绕根数多,截面积大,绕组制造更加困难。目前行业上,引线出头的制造普遍采用两种方法:一种方…  相似文献   

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