- Comutador de derivação sob carga
- Comutador de derivação energizado em D
- Trocador de derivação de placa desenergizado, tudo excelente
- WDT desenergizado. Trocador de derivação linear W(1+2) (110KV ou menos) todos excelentes
- Trocador de derivação cilíndrico de tambor desenergizado, tudo excelente
- Comutador de derivação de gaiola manual desenergizado
- Comutador de derivação tipo gaiola fora do circuito
- Comutador de derivação linear desenergizado
- Trocador de derivação tipo disco off-circuit
- Controlador em geral
- Acessório para transformador
0102030405
Trocador de derivação linear serial W(1+2)T desenergizado 110 kV ou menos
Significado do modelo

Vantagens
1. O design da aparência do produto é simples, o tamanho é pequeno, o método de instalação é flexível, pode ser instalado entre as bobinas e ocupa um pequeno espaço;
2. A conexão entre o interruptor e o transformador é simples, o layout é flexível e o design do transformador é conveniente;
3. Contato confiável, não é fácil de operar incorretamente.
Especificação do modelo
| Método de conexão | Regulação de tensão central |
| Corrente nominal | 200A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A |
| Corrente nominal | 40,5 kV, 126 kV |
Nossos comutadores de derivação lineares da série W(1+2)T desenergizados utilizam tecnologia de ponta para proporcionar controle preciso da tensão e operação contínua. Com seu design avançado, o comutador oferece excelente precisão e responsividade, garantindo a regulação ideal da tensão e minimizando as perdas de potência. Seja utilizado em aplicações de transformadores ou outros sistemas de distribuição, este comutador de derivação oferece uma solução potente e confiável para o gerenciamento de variações de tensão.
Uma das principais características dos nossos comutadores de derivação lineares desenergizados da série W(1+2)T é a sua operação desenergizada, o que aumenta a segurança e minimiza o risco de distúrbios elétricos durante manutenções ou ajustes. Esse recurso permite uma operação eficiente e contínua, sem desligamento ou interrupção do sistema, tornando-o ideal para aplicações críticas de energia.
Princípio de regulação de tensão

Desenho de esboço (W1+2TⅡ200-800A)
| Tipo | Corrente nominal A | Tensão nominal kV | Instalar medição mm | |||||||
| eu | L1 | L2 | L3 | h | h1 | h2 | ΦD | |||
| W1+2TⅡ200~800/35-4×3 | 200~800 | 35 | 950 | 300 | 48 | 560 | 200-400A, h=102; 600-800A, h=128 | 200-400A, h1=73,5;600-800A, h1=100 | 200-400A, h2=25; 600-800A, h2=35 | 200-400A, ΦD =φ107; |
| W1+2TⅡ200~800/35-6×5 | 200~800 | 1142 | 396 | 48 | 656 | 600-800A, ΦD =35φ127 | ||||
| W1+2TⅡ200~800/35-8×7 | 200~800 | 1334 | 492 | 48 | 752 | |||||
| W1+2TⅡ200~800/63~110-4×3 | 200~800 | 63~110 | 1094 | 372 | 72 | 632 | ||||
| W1+2TⅡ200~800/63~110-6×5 | 200~800 | 1430 | 540 | 72 | 800 | |||||
| W1+2TⅡ200~800/63~110-8×7 | 200~800 | 1670 | 660 | 72 | 920 | |||||
Desenho de Esboço (W1+2TⅡ1000-1600A)
| Tipo | Corrente nominal A | Tensão nominal kV | Instalar medição mm | |||||||
| eu | L1 | L2 | L3 | h | h1 | h2 | ΦD | |||
| W1+2TⅡ1000~1600/35-4×3 | 1000~1600 | 35 | 950 | 300 | 48 | 560 | 1000~1600A,h=155; | 1000~1600A,h1=100; | 1000~1600A,h2=32; | 1000~1600A,ΦD=Φ173; |
| W1+2TⅡ1000~1600/35-6×5 | 1000~1600 | 1142 | 396 | 48 | 656 | |||||
| W1+2TⅡ1000~1600/35-8×7 | 1000~1600 | 1334 | 492 | 48 | 752 | |||||
| W1+2TⅡ1000~1600/63~110-4×3 | 1000~1600 | 63~110 | 1094 | 372 | 72 | 632 | ||||
| W1+2TⅡ1000~1600/63~110-6×5 | 1000~1600 | 1430 | 540 | 72 | 800 | |||||
| W1+2TⅡ1000~1600/63~110-8×7 | 1000~1600 | 1670 | 660 | 72 | 920 | |||||







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