วัสดุหลักของหม้อแปลงจะกำหนดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความเสถียร และอายุการใช้งานโดยตรง ในบรรดาวัสดุหลักของตัวหม้อแปลงหลัก (วัสดุวงจรแม่เหล็ก วัสดุวงจร วัสดุฉนวน วัสดุโครงสร้าง ฯลฯ ) แผ่นเหล็กซิลิกอนและแกนโลหะผสมอสัณฐานเป็นแกนกลางของวัสดุวงจรแม่เหล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหม้อแปลง ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงแยกขนาด 150 kvaใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือหม้อแปลงแยกแบบ step up สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการส่งผ่าน การเลือกใช้วัสดุหลักคุณภาพสูง-เป็นพื้นฐานในการรับประกันการทำงานที่มั่นคง ด้านล่างนี้ JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD จะพาคุณไปสู่-ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุหลักทั้งสองนี้
1. แผ่นเหล็กซิลิคอน (การเคลือบเหล็กซิลิคอน)
แผ่นเหล็กซิลิคอนเป็นโลหะผสมเฟอร์โรซิลิคอนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กเฉพาะ ซึ่งเป็นวัสดุแกนกลางที่ใช้กันมากที่สุดในหม้อแปลงแบบดั้งเดิม สำหรับหม้อแปลงประเภทและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น หม้อแปลงแยกขนาด 150 kva และหม้อแปลงแยกแบบ step up ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของแผ่นเหล็กซิลิกอนโดยทั่วไปมีความสอดคล้องกัน โดยส่วนใหญ่รวมถึงประเด็นต่อไปนี้:
ก) การสูญเสียธาตุเหล็กต่ำ: นี่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพแผ่นเหล็กซิลิคอนที่สำคัญที่สุด ทุกประเทศจำแนกเกรดตามมูลค่าการสูญเสียธาตุเหล็ก ยิ่งสูญเสียธาตุเหล็กน้อย เกรดยิ่งสูง b) ความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูง (การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก) ภายใต้สนามแม่เหล็กแรง: ซึ่งจะช่วยลดปริมาตรและน้ำหนักของแกนเหล็กของมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า ช่วยประหยัดแผ่นเหล็กซิลิคอน ลวดทองแดง วัสดุฉนวน ฯลฯ ค) พื้นผิวเรียบเรียบและความหนาสม่ำเสมอ: สามารถปรับปรุงปัจจัยการเติมของแกนเหล็กได้ d) ความสามารถในการเจาะที่ดี: ง่ายต่อการประมวลผลและขึ้นรูป จ) การยึดเกาะและการเชื่อมที่ดีของฟิล์มฉนวนพื้นผิว: สามารถป้องกันการกัดกร่อนและปรับปรุงความสามารถในการเจาะ f) โดยพื้นฐานแล้วไม่มีการเสื่อมสภาพของแม่เหล็ก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติทางแม่เหล็กมีความเสถียรในระหว่างการใช้งานระยะยาว-
1.1 การจำแนกประเภทและคำจำกัดความเกรดของแผ่นเหล็กซิลิคอน
หม้อแปลงไฟฟ้ามักจะใช้แผ่นเหล็กซิลิกอน-เม็ดรีดเย็น-เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี-ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการโหลด ตามประสิทธิภาพและวิธีการประมวลผล แผ่นเหล็กซิลิกอนที่มุ่งเน้น-เกรนรีดเย็น-สามารถแบ่งออกเป็นเหล็กแผ่นซิลิกอนที่มีเกรนรีดเย็น-ธรรมดา- แผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีการซึมผ่านของแม่เหล็กสูง (หรือแผ่นเหล็กซิลิกอนเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูง) และแผ่นเหล็กซิลิกอนที่เขียนด้วยเลเซอร์- โดยทั่วไป แผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีความเข้มโพลาไรซ์แม่เหล็กขั้นต่ำ B800A=1.78T ~ 1.85T ต่ำกว่า 50Hz, สนามแม่เหล็กสลับ 800A (ค่าสูงสุด) เรียกว่าแผ่นเหล็กซิลิกอนธรรมดา ซึ่งแสดงเป็น "CGO" ในขณะที่แผ่นเหล็กที่มี B800A=1.85T หรือมากกว่านั้นเรียกว่าแผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีการซึมผ่านของแม่เหล็กสูง (แผ่นเหล็กซิลิกอนเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูง) แสดงเป็น "สวัสดี-บีสตีล" ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเหล็ก Hi-B และเหล็กแผ่นซิลิกอนทั่วไปก็คือ เหล็ก Hi-B มีระดับพื้นผิว Goss สูงมาก กล่าวคือ การวางแนวของเม็ดเหล็กซิลิกอนในทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็กอย่างง่ายนั้นสูงมาก ในทางอุตสาหกรรม มีการใช้กระบวนการตกผลึกซ้ำเพื่อผลิตแผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีปริมาณซิลิกอน 3% ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของการวางแนวเกรนของเหล็ก Hi-B จากทิศทางการกลิ้งคือ 3 องศา ในขณะที่เหล็กแผ่นซิลิกอนธรรมดาคือ 7 องศา ซึ่งทำให้เหล็ก Hi-B มีความสามารถในการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงกว่า โดยปกติแล้ว B800A สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 1.88T การปรับปรุงระดับพื้นผิว Goss และการซึมผ่านของแม่เหล็กสามารถลดการสูญเสียธาตุเหล็กได้
คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของเหล็ก Hi- B ก็คือแรงดึงยืดหยุ่นของฟิล์มแก้วและการเคลือบฉนวนที่ติดอยู่กับพื้นผิวของแผ่นเหล็กคือ 3~5N/mm2 ซึ่งดีกว่า 1~2 N/mm2 ของแผ่นเหล็กซิลิคอนเชิงทั่วไป ชั้นแรงดึงสูง-บนพื้นผิวของแถบเหล็กสามารถลดความกว้างของโดเมนแม่เหล็กและการสูญเสียกระแสไหลวนที่ผิดปกติ ดังนั้น เหล็ก Hi-B จึงมีค่าการสูญเสียเหล็กต่ำกว่าเหล็กแผ่นซิลิกอนทั่วไป
แผ่นเหล็กซิลิคอนเขียนด้วยเลเซอร์-ผลิตจากเหล็ก Hi-B ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีด้วยลำแสงเลเซอร์ ทำให้เกิดความเครียดเล็กๆ บนพื้นผิว ปรับแต่งแกนแม่เหล็กให้ละเอียดยิ่งขึ้น และลดการสูญเสียธาตุเหล็ก แผ่นเหล็กซิลิคอนเขียนด้วยเลเซอร์-ไม่สามารถอบอ่อนได้ เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้ผลการรักษาด้วยเลเซอร์หายไป
คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กแผ่นซิลิกอนเกรดต่างๆ โดยทั่วไปจะเท่ากัน และมีความหนาแน่นโดยทั่วไปอยู่ที่ 7.65g/cm3 สำหรับเหล็กแผ่นซิลิกอนประเภทเดียวกัน ความแตกต่างหลักในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่ที่ปริมาณซิลิกอนและอิทธิพลของกระบวนการผลิต หม้อแปลงแยกเดี่ยวขนาด 150 kva และหม้อแปลงแยกแบบขั้นที่ผลิตโดย JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD เลือกแผ่นเหล็กซิลิกอนเกรดสูง-เย็น-เม็ดรีด-ตามสภาพการทำงานจริง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง

2. แกนโลหะผสมอสัณฐาน
วัสดุโลหะผสมอสัณฐานเป็นวัสดุโลหะผสมชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นในปี 1970 ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นที่รวดเร็วเป็นพิเศษ-ในระดับสากลเพื่อทำความเย็นโลหะเหลวโดยตรงให้เป็นแถบแข็งบางๆ ที่มีความหนา 0.02-0.03 มม. ที่อัตราการทำความเย็น 106 องศา /วินาที ซึ่งจะแข็งตัวก่อนที่จะมีเวลาตกผลึก เช่นเดียวกับแก้ว วัสดุโลหะผสมนี้มีการจัดเรียงอะตอมที่ไม่สม่ำเสมอ และไม่มีโครงสร้างผลึกที่มีลักษณะเป็นโลหะ องค์ประกอบพื้นฐานของมัน ได้แก่ เหล็ก (Fe) นิกเกิล (Ni) โคบอลต์ (Co) ซิลิคอน (Si) โบรอน (B) คาร์บอน (C) ฯลฯ เนื่องจากคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดีเยี่ยมและผลในการประหยัดพลังงาน จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตแกนหลักของหม้อแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังโลหะผสมอสัณฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับแกนเหล็กแผ่นซิลิกอนแบบดั้งเดิม แกนโลหะผสมอสัณฐานมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ซึ่งทำให้หม้อแปลงแยกขนาด 150 kva และก้าวขึ้นหม้อแปลงแยกเมื่อติดตั้งมาด้วยจะมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่ดีกว่า-
2.1 ข้อดีของวัสดุโลหะผสมอสัณฐาน
ก) วัสดุแม่เหล็กอ่อนไอโซโทรปิก: วัสดุโลหะผสมอสัณฐานไม่มีโครงสร้างผลึกและเป็นวัสดุแม่เหล็กอ่อนไอโซโทรปิก มีพลังแม่เหล็กน้อยและมีเสถียรภาพอุณหภูมิที่ดี เนื่องจากโลหะผสมอสัณฐานเป็นวัสดุที่ไม่เน้น- จึงสามารถใช้ตะเข็บตรงได้ ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตแกนเหล็กค่อนข้างง่าย b) การสูญเสียฮิสเทรีซิสต่ำ: ไม่มีข้อบกพร่องทางโครงสร้างที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของโดเมนแม่เหล็ก ดังนั้นการสูญเสียฮิสเทรีซิสจึงน้อยกว่าแผ่นเหล็กซิลิคอน ค) แถบบางพิเศษ-: ความหนาของแถบเพียง 0.02-0.03 มม. ซึ่งประมาณ 1/10 ของความหนาของแผ่นเหล็กซิลิคอน d) ความต้านทานสูงและการสูญเสียกระแสไหลวนต่ำ: ความต้านทานประมาณ 3 เท่าของแผ่นเหล็กซิลิกอนเชิง; การสูญเสียของโลหะผสมอสัณฐานในปัจจุบันลดลงอย่างมาก ดังนั้นการสูญเสียต่อหน่วยจึงอยู่ที่ประมาณ 20%-30% ของการสูญเสียของแผ่นเหล็กซิลิกอนเชิง จ) ประสิทธิภาพการไม่รับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม-: อุณหภูมิการอบอ่อนต่ำ ประมาณ 1/2 ของอุณหภูมิของแผ่นเหล็กซิลิคอน ประสิทธิภาพการไม่-รับน้ำหนักของแกนโลหะผสมอสัณฐานนั้นเหนือกว่า หม้อแปลงที่ผลิตด้วยแกนอัลลอยด์อสัณฐานไม่มี-การลดการสูญเสียโหลดถึง 70-80% และการลดกระแสไฟขณะไม่มีโหลดมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงทั่วไป โดยให้ผลการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการสูญเสียสายเครือข่าย State Grid และ China Southern Power Grid ได้เพิ่มอัตราส่วนการจัดซื้อหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานอย่างมากตั้งแต่ปี 2555 และปัจจุบันอัตราส่วนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายโลหะผสมอสัณฐานมีถึงมากกว่า 50% โดยพื้นฐานแล้ว
2.2 ข้อเสียและมาตรการรับมือของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐาน
แม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบในการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น- แต่หม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานก็มีข้อบกพร่องบางประการเช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมในการออกแบบและการผลิต:
1) ความหนาแน่นแม่เหล็กอิ่มตัวต่ำ: ความหนาแน่นแม่เหล็กอิ่มตัวของแกนโลหะผสมอสัณฐานมักจะอยู่ที่ประมาณ 1.56T ซึ่งต่ำกว่าแผ่นเหล็กซิลิคอนทั่วไปประมาณ 20% ดังนั้นการออกแบบความหนาแน่นแม่เหล็กของหม้อแปลงจึงต้องลดลง 20% ด้วย การออกแบบความหนาแน่นแม่เหล็กของหม้อแปลงจุ่มน้ำมันโลหะผสมอสัณฐาน-มักจะต่ำกว่า 1.35T และความหนาแน่นของแม่เหล็กของหม้อแปลงชนิดแห้ง-โลหะผสมอสัณฐานมักจะต่ำกว่า 1.2T
2) ไวต่อความเครียด: แถบของแกนโลหะผสมอสัณฐานมีความไวต่อความเครียด หลังจากที่เกิดความเครียด ประสิทธิภาพการไม่-โหลดก็ลดลงได้ง่าย ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโครงสร้าง: ควรแขวนแกนเหล็กไว้บนโครงรองรับและขดลวดโดยรับน้ำหนักของตัวเองเท่านั้น ในเวลาเดียวกันควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการประกอบ: ไม่ควรเน้นแกนเหล็ก และลดวิธีการเคาะลง
3) การตีบด้วยแม่เหล็กขนาดใหญ่: การตีบด้วยแม่เหล็กมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไปประมาณ 10% ดังนั้นจึงควบคุมเสียงรบกวนได้ยาก ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่จำกัดการส่งเสริมหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานในวงกว้าง ในปัจจุบัน ทั้ง China Southern Power Grid และ State Grid ได้หยิบยกข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับเสียงของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานในการประกวดราคา โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนและพื้นที่ไม่ละเอียดอ่อน- และนำเสนอข้อกำหนดระดับเสียงที่กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กการออกแบบของแกนเหล็กเพิ่มเติม
4) โครงสร้างแกนพิเศษ: แถบโลหะผสมอสัณฐานมีความบาง หนาเพียง 0.03 มม. ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้เป็นรูปแบบการเคลือบเหมือนแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไป แต่จะทำเฉพาะในรูปแบบแกนแผลเท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างแกนเหล็กจึงไม่สามารถประมวลผลโดยผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปได้ และโดยปกติจะต้องซื้อทั้งหมด สอดคล้องกับส่วนตัดขวางสี่เหลี่ยม-ของแถบแกนพันแผล ขดลวดของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานมักจะถูกทำให้เป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยม
5) การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นไม่เพียงพอ: ปัจจุบัน แถบโลหะผสมอสัณฐานนำเข้าจาก Hitachi Metals ส่วนใหญ่จะนำเข้ามา และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นก็ค่อยๆ เกิดขึ้น บริษัทในประเทศ เช่น Advanced Technology & Materials Co., Ltd. และ Qingdao Yunlu มีแถบโลหะผสมอสัณฐานกว้าง (213 มม., 170 มม. และ 142 มม.) แต่ประสิทธิภาพยังคงมีช่องว่างด้านเสถียรภาพอยู่บ้างเมื่อเทียบกับแถบที่นำเข้า
6) ขีดจำกัดความยาวแถบโลหะผสมสูงสุด: ก่อนหน้านี้ ความยาวแถบเส้นรอบวงด้านนอกสูงสุดของแถบโลหะผสมอสัณฐานถูกจำกัดอย่างมากเนื่องจากขนาดของเตาหลอม อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานแล้วในปัจจุบัน และสามารถสร้างเฟรมแกนโลหะผสมอสัณฐานที่มีความยาวแถบเส้นรอบวงด้านนอกสูงสุด 10 ม. ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตหม้อแปลงชนิดแห้ง-โลหะผสมอสัณฐานที่ต่ำกว่า 3150kVA และน้ำมันโลหะผสมอสัณฐาน- หม้อแปลงจุ่มที่ต่ำกว่า 10,000kVA
2.3 การเปรียบเทียบต้นทุนของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐาน
เนื่องจากผลการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม-ของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซของประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานจึงเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาว่าราคาของแถบโลหะผสมอสัณฐาน (ปัจจุบันอยู่ที่ 26.5 หยวน/กก.) มีราคาประมาณสองเท่าของแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไป (30Q120 หรือ 30Q130) และช่องว่างกับทองแดงมีขนาดค่อนข้างเล็ก และเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและข้อกำหนดที่อ่อนโยนของผลิตภัณฑ์โครงข่ายไฟฟ้า หม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานมักจะใช้ตัวนำทองแดง เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไป ความแตกต่างด้านต้นทุนหลักของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานมีดังนี้:
1) เนื่องจากการนำโครงสร้างแกนบาดแผลมาใช้ ประเภทแกนหม้อแปลงควรใช้โครงสร้างแขนขาสาม-ระยะที่ห้า- ซึ่งสามารถลดน้ำหนักของแกนเฟรมเดี่ยวและลดความยากในการประกอบ โครงสร้างแขนขาสาม-ระยะที่ห้า-และโครงสร้างแขนขาสาม-ระยะที่สาม-มีข้อดีและข้อเสียในด้านต้นทุนของตัวเอง ในปัจจุบัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างแขนขาสาม-ระยะที่ห้า-
2) เนื่องจากหน้าตัด-ของคอลัมน์แกนกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อรักษาระยะห่างของฉนวนให้สม่ำเสมอ ขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำจึงถูกสร้างเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมตามลำดับ
3) เนื่องจากความหนาแน่นแม่เหล็กการออกแบบของแกนเหล็กนั้นต่ำกว่าหม้อแปลงแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไปประมาณ 25% และปัจจัยการเคลือบแกนเหล็กอยู่ที่ประมาณ 0.87 ซึ่งต่ำกว่า 0.97 ของแผ่นเหล็กซิลิกอนทั่วไปมาก พื้นที่หน้าตัด-การออกแบบของมันจึงต้องมากกว่า 25% มากกว่าของหม้อแปลงเหล็กแผ่นซิลิกอนทั่วไป ในทางกลับกันเส้นรอบวงของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องคำนึงถึงการเพิ่มความยาวของการหมุนของขดลวดของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียโหลดของคอยล์ไม่เปลี่ยนแปลง พื้นที่หน้าตัด-ของเส้นลวดจะต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการใช้ทองแดงของหม้อแปลงโลหะผสมอสัณฐานจึงมากกว่าหม้อแปลงทั่วไปประมาณ 20%

เกี่ยวกับ JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD
จินชานเหมิน เทคโนโลยี บจกเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งและจำหน่ายไฟฟ้าระดับมืออาชีพ บริษัทส่วนใหญ่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบจุ่มน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบ-แบบแห้ง, น้ำมันแบบจุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าแบบขดสามมิติ-, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบขดแบบสามมิติแบบ-แบบแห้ง-แบบแห้ง, หม้อแปลงชนิด-แบบแห้ง-กันระเบิดในเหมือง, สถานีไฟฟ้าย่อยแบบเคลื่อนที่ได้-แบบป้องกันการระเบิด, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบโลหะผสมอสัณฐาน, บนหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมความจุโหลด, หัวรถจักร หม้อแปลงชนิดแห้ง- เช่นเดียวกับสถานีย่อยสำเร็จรูป สถานีย่อยแบบโมดูลาร์ สถานีย่อยประเภทกล่องพลังงานลม สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ และอุปกรณ์ส่งและจำหน่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงที่ใช้แกนเหล็กแผ่นซิลิกอนหรือแกนโลหะผสมอสัณฐาน เช่น หม้อแปลงแยกขนาด 150 kva และหม้อแปลงแยกแบบ step up เราควบคุมการเลือกสรรวัสดุหลักและกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม การทำงานที่มั่นคง การประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอ-โซลูชันอุปกรณ์ส่งและกระจายคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลก
