
Olaj-merített teljesítménytranszformátor
A szigorú gyártási szabványok (ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező minőségirányítási rendszerek) által támogatott rendszer speciális szigetelőfolyadékokat használ, amelyek kettős célt szolgálnak: nagy dielektromos szilárdságot biztosítanak az elektromos szigetelés számára, és hatékony hőátadó közegként működnek. A mágneses mag és a réz vagy alumínium tekercsek által termelt hő közvetlenül a környező folyadékba kerül, majd természetes úton vagy a tartály falain és a radiátorokon keresztül kényszerített levegőárammal távozik.
Megbízható olajjal töltött{0}}megoldások közüzemi, ipari és kereskedelmi áramelosztáshoz
Olaj-merített teljesítménytranszformátorainkat közepes- és nagy-feszültségű elosztóhálózatokhoz tervezték, ahol a működési stabilitás, a hőteljesítmény, a dielektromos szigetelés és a hosszú távú megbízhatóság{3}}kritikus.
A szigorú gyártási szabványok (ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező minőségirányítási rendszerek) által támogatott rendszer speciális szigetelőfolyadékokat használ, amelyek kettős célt szolgálnak: nagy dielektromos szilárdságot biztosítanak az elektromos szigetelés számára, és hatékony hőátadó közegként működnek. A mágneses mag és a réz vagy alumínium tekercsek által termelt hő közvetlenül a környező folyadékba kerül, majd természetes úton vagy a tartály falain és a radiátorokon keresztül kényszerített levegőárammal távozik.
Az IEC 60076, IEEE/ANSI vagy meghatározott regionális szabványoknak való megfelelésre készült egységek közüzemi alállomásokhoz, nehézipari üzemekhez, megújuló energia projektekhez és kereskedelmi elosztó hálózatokhoz szabhatók.
A termék fő előnyei
A tényleges rácsparaméterek körül konfigurálva
Ha a transzformátort szigorúan kVA vagy MVA besorolás alapján választják ki, az működési eltéréshez vezet. Az elsődleges és szekunder feszültségek, a rendszerfrekvencia, a rövidzárlati impedancia, a vektorcsoport, a szigetelési szintek, a leágazási tartományok, a környezeti hőmérséklet és a helyszín magassága határozza meg a végső fizikai és elektromos tervezést.
Ahelyett, hogy a projekteket merev, -a-polcról leválasztott sablonokká kényszerítenénk, minden egységet úgy konfigurálunk, hogy pontosan megfeleljenek az Ön hálózati paramétereinek:
Névleges kapacitás és rendszerfrekvencia (50 Hz vagy 60 Hz)
Egy-fázisú vagy három-fázisú építés
Primer és szekunder feszültségek, valamint vektorcsoportok
Impedancia feszültség és HV leágazási tartomány
Szigetelési szint és alapimpulzus-szigetelési szint (BIL)
Hűtési módszer, tekercselési anyag és tartály felépítése
Helyszíni telepítési környezet és védelmi tartozékok
Kettős{0}}funkciós hűtés a folyamatos üzemhez
A szigetelő folyadékok egyszerre kezelik a belső szigetelést és a hőkezelést.
• ONAN (Oil Natural Air Natural): A szabványos konfigurációkban a hő hatására az olaj természetes keringést okoz a tartályban, és hőenergiát bocsát ki a hullámos falakon vagy a külső radiátorokon keresztül anélkül, hogy mechanikus ventilátorokra támaszkodna.
• ONAF (Oil Natural Air Forced): Magasabb névleges teljesítményhez vagy igényes terhelési profilokhoz külső hűtőventilátorok integrálhatók, hogy növeljék a légáramlást a radiátor felületein és javítsák a hőelvezetést.
Alacsony-veszteségű mágneses magkialakítás
A mágneses mag elektromosan -minőségű szemcse-orientált szilícium acéllemezekből készül, és úgy tervezték, hogy a hét minden napján, 24 órában feszültség alatt maradjon. Mivel a magveszteség a terheléstől függetlenül folyamatosan jelentkezik, a magcsatlakozások, a rétegelt rétegezés és a fluxussűrűség precíz vezérlése közvetlenül minimalizálja a terhelés nélküli-veszteségeket és a gerjesztési áramot.
Rugalmas vezetőanyag-választás
A tekercsek elektrolitikus rézből vagy elektromos -minőségű alumíniumból állnak rendelkezésre, a mechanikai és pénzügyi jellemzőktől függően:
• Réz: Magasabb elektromos vezetőképességet biztosít, ami kompaktabb tekercsméretet és alacsonyabb terhelési veszteséget eredményez.
• Alumínium: Kisebb vezetőtömeget és költséghatékonyabb{0}}anyagprofilt biztosít bizonyos regionális költségvetések esetén.
Nagy{0}}teljesítményű szigetelőrendszer
A belső szigetelés a szilárd szigetelőanyagokat (például préskartont és papírt) folyékony ásványolajjal koordinálja, hogy ellenálljon az üzemi feszültségeknek és a tranziens túlfeszültségeknek. Közép- és nagy-feszültségű hálózatok esetén a váltakozóáramú feszültségek és a villámimpulzus-ellenállási szintek kifejezetten ellenőrzöttek, hogy az egység biztonságosan kezelje a valós-kapcsolási túlfeszültségeket és a légköri tranzienseket.
Pontos feszültségszabályozás csapkapcsolókkal
A hálózati feszültségek a terheléseloszlástól és a hálózati távolságtól függően ingadoznak.
• Ki-Árkör-váltók (OFFTC): Általában +/- 2 x 2,5 százalékos tartományban van beállítva, lehetővé téve a fordulatszám-beállítását, miközben a transzformátor teljesen feszültségmentes{5}}.
• On-Load Tap Changers (OLTC): Olyan alkalmazásokhoz van megadva, ahol a feszültségszabályozásnak dinamikusan kell történnie, miközben a transzformátor terhelés alatt is teljesen feszültség alatt marad.
Lezárt kontra konzervátor tartályépítés
• Hermetikusan zárt típus: A tartály teljesen el van zárva a külső légkörtől, megakadályozva a transzformátorolaj és a környezeti levegő közötti közvetlen érintkezést. Ez minimálisra csökkenti a nedvességfelvételt és az olaj oxidációját a hosszú távú{1}}használat során.
• Konzervátor típusa: A tetején egy tágulási tartállyal rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a hőmérséklet-változások okozta olajmennyiség-ingadozásokhoz. Ez a kialakítás párosítható dehidratáló légtelenítővel, olajszint-jelzővel és Buchholz relével.
Nagy teherbírású-mechanikus tartályok és korrózióvédelem
A transzformátor tartályok szerkezeti acélból készülnek, hogy ellenálljanak a belső nyomásoknak, emelő terheléseknek és szállítási igénybevételeknek. A környezeti expozíciótól,-például a part menti sópermettől, magas páratartalomtól vagy erős ipari szennyezéstől függően-a felület előkészítése, alapozása és többrétegű védőbevonat-felvitele az idő előtti korrózió megelőzésére.
Testre szabott védelmi és felügyeleti tartozékok
Az egységek a projekt specifikációi alapján műszerekkel szerelhetők fel:
Olaj- és tekercshőmérséklet-jelzők riasztó/kioldó érintkezőkkel
Mágneses olajszintmérők és nyomáscsökkentő eszközök
Buchholz relék és víztelenítő szellőzők
Leeresztő szelepek, szűrőszelepek és földelő csatlakozók
HV/LV perselyek és emelőfülek
Műszaki előírások
|
Paraméter |
Specifikációs tartomány |
|
Transzformátor típusa |
Olaj-merített teljesítménytranszformátor |
|
Névleges kapacitás |
A projekt követelményei szerint tervezve |
|
Fáziskonfiguráció |
Egy-fázisú/három-fázisú |
|
Működési frekvencia |
50 Hz / 60 Hz |
|
Primer és szekunder feszültség |
Hálózati követelmények szerint testreszabott |
|
Hűtési módszer |
ONAN / ONAF |
|
Tekercselő anyag |
Réz / alumínium |
|
Alapanyag |
Szemcse{0}}orientált elektromos acél |
|
Koppintson a Váltó elemre |
Kikapcsolva |
|
Vektor csoport |
Dyn11 / Yyn0 / Egyéni konfigurációk |
|
Impedancia feszültség |
Testreszabva a rácskoordinációs követelményekhez |
|
Szigetelési szint |
A névleges feszültség és szabvány szerint tervezték |
|
Transzformátor olaj |
Kiváló-minőségű ásványi szigetelőolaj (Környezetbarát észterfolyadékok kérésre kaphatók) |
|
Tank tervezés |
Hullámfal / Radiátor típus / Hermetikusan zárt / Konzervátor |
|
Telepítési környezet |
Beltéri / Kültéri (meghatározott magassághoz és környezeti hőmérséklethez tervezve) |
|
Referencia szabványok és minőség |
IEC 60076 / IEEE / ANSI / ISO 9001 / ISO 14001 / harmadik féltől származó tesztjelentések |
Elsődleges alkalmazások
Közüzemi elosztó hálózatok:Közép- vagy nagyfeszültség csökkentése városi elosztó alállomásokon, vidéki villamosítási vezetékeken és betápláló hálózatokon.
Ipari létesítmények:Dedikált lépcsős{0}}transzformátorok gyártóüzemek, bányászati műveletek, vegyi feldolgozó egységek és nehézgépműhelyek számára.
Megújuló energia projektek:Gyűjtő és lépcsőzetes-fel/lefelé{1}}átalakítás a napelemes fotovoltaikus (PV) mezők és szélturbina-farmok számára.
Kereskedelmi fejlesztések:Közepes{0}}--alacsony feszültségű bevásárlókomplexumok, sokemeletes irodaházak, adatközpontok és nagy-ingatlanprojektek{2}}ellátása.
Nyilvános infrastruktúra:Megbízható áramellátás víztisztító telepekhez, szivattyútelepekhez és szállítási hálózatokhoz.
Mérnöki megoldások a közös beszerzési kihívásokra
Változó regionális hálózati feszültségek:Az elsődleges és másodlagos feszültségek a helyi közüzemi szabványokhoz{0}}szabottak, nem pedig a szabványos több{1}}érintéses kompromisszumok kényszerítése érdekében.
Feszültségszabályozás terhelés alatt:A beépített{0}}fokozatkapcsolók kompenzálják a hálózati feszültségesést nagy elosztási távolságokon.
Kemény kültéri környezet:A robusztus tartálytömítés és a testre szabott védőfestési rendszerek megakadályozzák a szélsőséges időjárás, a por és a part menti páratartalom okozta károsodást.
Hőkezelés:A kombinált természetes olajkeringetés és az opcionális kényszerített{0}}levegőhűtés megakadályozza a túlterhelést a csúcsterhelés alatt.
Gyártási és gyári átvételi vizsgálat
A hosszú távú{0}}üzemi megbízhatóság biztosítása érdekében a gyártás szigorú minőség-ellenőrzési-kapukat követi a nyersanyagfelvételtől a végső összeszerelésig:
Beérkező anyagok ellenőrzése:Elektromos acéllemezek, elektrolitikus réz/alumínium, szigetelőpapír, perselyek és olajtételek ellenőrzése szigorú előírások szerint.
Mag összeszerelés és tekercselés:Szilíciumacél precíziós egymásra rakása a légrés minimalizálása érdekében, valamint a szabályozott feszítőtekercselés, hogy ellenálljon a rövidzárlati elektromechanikus erőknek.
Vákuumos szárítás:Az aktív alkatrészek speciális hő- és vákuumszárítási ciklusokon mennek keresztül a fejlett létesítménykamrákban, hogy eltávolítsák a szilárd szigetelésből a maradék nedvességet a tankolás és az olajfeltöltés előtt.
Rutin elektromos tesztelés:Minden egység gyári vizsgálaton esik át az IEC 60076 szabványoknak megfelelően nagyfeszültségű{1}}vizsgáló laboratóriumunkban, beleértve:
Tekercsellenállás mérése
Feszültségarány és vektorcsoport ellenőrzése
Nincs-terhelési veszteség és nincs{1}}terhelési árammérés
Rövidzár-impedancia és terhelési-veszteség mérése
Dielektromos rutin tesztek (alkalmazott feszültség és indukált túlfeszültség tesztek)
A védelmi tartozékok működési ellenőrzése
A pontos árajánlathoz szükséges információk
A pontos műszaki és kereskedelmi ajánlat elkészítéséhez adja meg a következő paramétereket, ha rendelkezésre állnak:
Névleges kapacitás (kVA vagy MVA)
Primer feszültség és szekunder feszültség
A rendszer frekvenciája (50 Hz vagy 60 Hz) és a fázisok száma
Szükséges vektorcsoport és{0}}zárlati impedancia
A csap tartománya és a fokozatkapcsoló típusa (OFFTC vagy OLTC)
A hűtés típusa (ONAN vagy ONAF) és a tekercselési anyag preferenciája (réz vagy alumínium)
A telepítés helye, a maximális környezeti hőmérséklet és a helyszín magassága
Alkalmazható tervezési szabvány (pl. IEC 60076, IEEE/ANSI)
Szükséges védelmi tartozékok és célország
Gyakran Ismételt Kérdések
K: Mi az az olajba{0}}merített teljesítménytranszformátor?
V: Az olajba{0}}merített teljesítménytranszformátor olyan elektromos transzformátor, amelyben szigetelőolaj veszi körül az aktív részt. Az olaj elektromos szigetelést biztosít, és a mag és a tekercsek által termelt hőt átadja a hűtőfelületeknek.
K: Mi a különbség az olajos{0}}merített és a száraz-típusú transzformátor között?
V: Az olajos{0}}transzformátor szigetelő folyadékot használ a szigeteléshez és a hőátadáshoz, míg a száraz{1}} típusú transzformátor szilárd szigetelést és levegőt vagy más hűtőközeget használ. Az olajba merülő konstrukciót széles körben használják kültéri alállomásokhoz és elosztórendszerekhez, ahol a nagyobb kapacitás, a hőteljesítmény és a kompakt telepítés fontos szempont.
K: Mit jelent a ONAN?
V: Az ONAN az Oil Natural Air Natural rövidítése. A transzformátorolaj természetesen kering, miközben felmelegszik és lehűl, míg a hőt a tartályon vagy a radiátorokon keresztül a környező levegőbe engedik ki kényszerített-levegőventilátorok nélkül.
K: Mikor van szükség ONAF hűtésre?
V: Az ONAF jelentése Oil Natural Air Forced. A ventilátorokat arra használják, hogy levegőt eresztenek a radiátorokon, növelve ezzel a hőleadást. Megadható, hogy a transzformátor mikor igényel nagyobb hűtést, mint amennyit a természetes{2}}levegőhűtés tud biztosítani. A megfelelő hűtési elrendezés a transzformátor névleges értékétől, a terhelési profiltól és a hőmérséklet{4}}emelkedési követelményektől függ.
K: Milyen feszültség- és kapacitástartományok állnak rendelkezésre?
V: A rendelkezésre álló feszültség és kapacitás a transzformátor kialakításától és a gyártó gyártási tartományától függ. Az általános piaci konfigurációk közé tartoznak a közepes-feszültségű primer rendszerek, például 6 kV, 10 kV, 11 kV, 20 kV, 22 kV és 33 kV, amelyek kapacitása a kis elosztási teljesítményektől a több-MVA teljesítménytranszformátorokig terjed. A végső értékelést a projekt specifikációi szerint kell kiválasztani, nem pedig általános tartományt.
K: A transzformátor szállítható 50 Hz-es és 60 Hz-es rendszerekhez?
V: Igen, ahol a transzformátor kialakítása támogatja a szükséges frekvenciát. A vevőnek ajánlatkéréskor meg kell adnia a működési frekvenciát, mert a mag kialakítása, a veszteségek és az egyéb elektromos paraméterek a megadott működési feltételek szerint kerülnek kiértékelésre.
Népszerű tags: olaj-merült teljesítménytranszformátor, Kína olaj-merült teljesítménytranszformátor gyártók, beszállítók, gyár
Következő
nemAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése















