| Potencia (KVA) | 250 |
| Eficiencia | 99,8% |
| Frecuencia de funcionamiento | 15 kHz |
| Clase de aislamiento | H |
| Fase | Monofásica |
| Tensión primaria (V) | 1000 V (A-N)/250 A |
| Tensión secundaria (V) | 1000 V (a-n)/250 A |
| Grupo vectorial | Li0 |
| Potencia (KVA) | 250 |
| Eficiencia | 99,8% |
| Frecuencia de funcionamiento | 15 kHz |
| Clase de aislamiento | H |
| Fase | Monofásica |
| Tensión primaria (V) | 1000 V (A-N)/250 A |
| Tensión secundaria (V) | 1000 V (a-n)/250 A |
| Grupo vectorial | Li0 |
Este transformador de alta potencia y alta frecuencia es un componente central de conversión de energía desarrollado específicamente para dispositivos electrónicos de potencia de media a alta, centrándose en niveles de potencia de 10 kW y superiores. Se posiciona como “eficiente, estable, duradero y personalizable”, con el objetivo de superar los puntos débiles de la industria de los transformadores de alta potencia tradicionales: voluminosidad, baja eficiencia y altas pérdidas. El producto integra un diseño avanzado del núcleo y tecnología de bobinado de precisión, funcionando eficientemente en un rango de frecuencia de 10 kHz a 300 kHz. Realiza de manera confiable la conversión de voltaje y el aislamiento eléctrico, equilibrando un tamaño compacto con un rendimiento robusto. Diseñado para adaptarse a condiciones de trabajo complejas como sitios industriales y sistemas de almacenamiento de energía al aire libre, el transformador proporciona un soporte confiable de conversión de energía para una amplia gama de equipos de alta potencia. Sirve a sectores de alta gama como la industria, las nuevas energías y el transporte, convirtiéndose en un componente central esencial para la actualización de dispositivos de alta potencia y el logro del ahorro de energía y la reducción de pérdidas.
•Diseño optimizado del circuito magnético: utiliza núcleos de alta frecuencia de ferrita, materiales amorfos o nanocristalinos. La selección científica de núcleos y el cálculo de espacios de aire optimizan la estructura del circuito magnético. Reduce eficazmente las pérdidas de alta frecuencia, mejora notablemente la densidad de potencia y brinda un soporte fundamental para el manejo de alta potencia.
•Proceso de devanado avanzado: especialmente optimizado para el efecto de proximidad y el efecto pelicular en condiciones de alta potencia. Emplea devanados de cobre libre de oxígeno de alta pureza, combinados con técnicas de devanado de hilo de Litz o lámina metálica, para reducir pérdidas y garantizar una transmisión estable de corriente.
•Control de parámetros parásitos: la disposición optimizada de los devanados permite controlar estrictamente parámetros parásitos como la inductancia de dispersión y la capacitancia distribuida. Disminuye el impacto en los dispositivos de conmutación de potencia de la etapa frontal, evita sobretensiones y sobrecorrientes y mejora la seguridad operativa del equipo.
•Diseño de aislamiento y protección: los devanados reciben tratamiento de impregnación al vacío o encapsulado integral. Se usan materiales aislantes de clase H o superior junto con carcasas de alta resistencia, equilibrando el rendimiento aislante y la adaptabilidad a entornos adversos para prolongar la vida útil del producto.
•Gran capacidad de manejo de potencia: entrega estable de salida de potencia de 10 kW a 500 kW, con opción de personalización y rangos de potencia superiores. Cumple los requisitos de funcionamiento continuo de diversos equipos de potencia media y alta, ideal para escenarios de conversión de energía en condiciones de alta frecuencia.
•Alta eficiencia de conversión energética: alcanza una eficiencia de conversión del 95% al 99%, reduciendo considerablemente las pérdidas eléctricas, el consumo energético operativo y las necesidades de refrigeración. Se ajusta a la tendencia del ahorro energético ecológico y ayuda a las empresas a reducir costos operativos.
•Funcionamiento estable y antiinterferencias: opera de forma estable en alta frecuencia sin distorsiones significativas de forma de onda. Cuenta con buena compatibilidad electromagnética (CEM), resiste interferencias electromagnéticas externas y asegura la estabilidad y fiabilidad general del sistema.
•Robusto, duradero y fácil de mantener: alto nivel de protección de carcasa, excelente rendimiento aislante, resistente a altas temperaturas, humedad y envejecimiento. Su vida útil supera las 20.000 horas, reduciendo la frecuencia y los costos de mantenimiento.
•Fuerte adaptabilidad a la personalización: se pueden personalizar tensión de entrada/salida, potencia nominal, método de devanado, dimensiones de montaje y modo de refrigeración según los requisitos del cliente. Se adapta con flexibilidad a diversas aplicaciones sin necesidad de ajustes adicionales en la disposición del equipo.
| Nombre del parámetro | Especificación | Observación |
| Rango de potencia | 10 kW – 500 kW | Disponible diseño para potencias superiores |
| Frecuencia de trabajo | 10 kHz – 300 kHz | Funcionamiento estable en alta frecuencia sin distorsiones notables de onda |
| Eficiencia de conversión | 95% – 99% | Valor medido a carga total, gran efecto de ahorro energético |
| Tensión de entrada | 50 V – 1000 V | Diseño personalizado disponible para distintos equipos |
| Tensión de salida | 50 V – 1000 V | Diseño personalizado bajo demanda, compatible con múltiples salidas, adaptable a diversos escenarios |
| Clase de aislamiento | F (155 °C) / H (180 °C) | Actualizar a una clase de aislamiento superior para entornos de alta temperatura |
| Tensión de aislamiento | ≤10 kV | Entre devanados y entre devanados y carcasa; diseño antiperforación para mayor seguridad |
| Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +155 °C | Amplio rango apto para entornos adversos |
| Sistema de refrigeración | AN/AF | Diseño de disipación térmica personalizado disponible |
| Grado de protección | IP2X~IP5X (Opcional) | Diseño de grado de protección personalizado para entornos de trabajo severos |
Como componente central de conversión de energía, este transformador de alta potencia y alta frecuencia se utiliza ampliamente en diversos equipos y sistemas de potencia media a alta, aprovechando su alta capacidad de potencia, alta eficiencia y alta estabilidad. Los escenarios específicos incluyen: