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Trasformatore di terra/collegamento trifase a secco 6/10kV

  • 6kV 10kV 22kV 33kV 44kV Three - phase High protection class dry - type grounding/earthing transformer
  • 6kV 10kV 22kV 33kV 44kV Three - phase High protection class dry - type grounding/earthing transformer

Attributi chiave

Marca ROCKWILL
Numero modello Trasformatore di terra/collegamento trifase a secco 6/10kV
tensione nominale 10kV
frequenza nominale 50/60Hz
Capacità nominale 1000kVA
Serie DKSC
Descrizione

Descrizione

Progettato per la protezione di terra nelle reti elettriche a media tensione, il trasformatore di terra trifase secco da 6/10kV adotta la tecnologia di colata a vuoto con resina epossidica a isolamento sottile. Entrambe le avvolgimenti, ad alta e bassa tensione, sono realizzati con lamine di rame, garantendo valori di scarica parziale inferiori a 10pC. Grazie alla struttura a lamine, presenta una grande capacità interstratificata e una distribuzione iniziale della tensione quasi lineare, offrendo un'eccellente resistenza agli impulsi atmosferici. Gli avvolgimenti hanno altezze di reattanza costanti e ampere-giri bilanciati, con una forza di cortocircuito assiale quasi nulla, assicurando un'ottima resistenza ai cortocircuiti.

Con classi di isolamento F/H, il trasformatore opera in sicurezza a 155℃/180℃ a lungo termine. Il nucleo utilizza lastre di acciaio silicio a rotoli freddi isolate con ossidi minerali, ottenendo un basso consumo a vuoto e ridotto rumore. Antiumidità, fiamma ritardante e autospengente, è adatto alle reti di distribuzione urbana, alle impianti industriali, ecc. Copre capacità fino a 10.000 kVA, stabilendo un sistema di messa a terra neutrale stabile per sistemi ≤35kV.

Caratteristiche

  •  Elevata resistenza agli impulsi atmosferici: poiché gli avvolgimenti ad alta e bassa tensione sono realizzati con lamine di rame, la tensione interstratificata è bassa, la capacità è elevata e la distribuzione iniziale della tensione dell'avvolgimento a lamine è quasi lineare. Pertanto, la sua resistenza agli impulsi atmosferici è forte.

  •  Elevata resistenza ai cortocircuiti: poiché le altezze di reattanza degli avvolgimenti ad alta e bassa tensione sono uguali, non c'è fenomeno di angolo elicoidale e si ottiene un equilibrio degli ampere-giri tra le spire. La forza assiale sugli avvolgimenti ad alta e bassa tensione causata dai cortocircuiti è quasi nulla. Pertanto, la sua resistenza ai cortocircuiti è forte.

  • Ottima resistenza alla formazione di crepe: il trasformatore a secco adotta la tecnologia di isolamento sottile (1-3mm) con resina epossidica, che soddisfa i requisiti di occasioni a temperatura bassa, alta e con ampie variazioni di temperatura, e soddisfa i requisiti di resistenza alle crepe dopo un lungo periodo di funzionamento. Risolve il problema di formazione di crepe difficile da risolvere con la tecnologia di isolamento spesso (6mm), fornendo una garanzia tecnica affidabile per i trasformatori a secco.

  • Elevata capacità di sovraccarico: se le perdite di carico dei trasformatori con la stessa capacità sono uguali, l'area delle lamine di rame sarà aumentata rispetto al conduttore di rame. Dopo l'aumento del volume, la dose di resina di riempimento sarà aumentata di conseguenza. Pertanto, la capacità termica dell'avvolgimento è elevata e la capacità di sovraccarico a breve termine del trasformatore è forte.

  • Ottima resistenza al fuoco: il processo di colata a vuoto con resina epossidica non causa inquinamento ambientale, favorendo la protezione ambientale. Il trasformatore ha le caratteristiche di manutenzione zero, antiumidità, resistenza all'umidità e calore, fiamma ritardante e autospengente, ed è adatto a vari ambienti e condizioni difficili.

  • Basso consumo e basso rumore: il nucleo solitamente adotta lastre di acciaio silicio a rotoli freddi di alta qualità isolate con ossidi minerali. Attraverso avanzate tecnologie di lavorazione, il livello di perdite e la corrente a vuoto sono ridotti al minimo, raggiungendo un livello di rumore molto basso. Allo stesso tempo, il nucleo assemblato è ricoperto di vernice resinoso di classe F sulla superficie per prevenire polvere, corrosione, fumo e ruggine.

  •  Alto grado di resistenza a temperature elevate: il trasformatore a secco con resina epossidica appartiene alla classe di isolamento F o H e può operare in sicurezza a temperature elevate di 155℃ o 180℃ per lunghi periodi. Con la stessa capacità, ha un volume ridotto e un peso leggero, che possono ridurre i costi di installazione, ecc.

  •  Specifiche tecniche pertinenti: Capacità ≤ 10000kVA; Tensione ≤ 35kV; Classe di isolamento: F o H

Principali parametri tecnici

Diagramma delle dimensioni esterne

Domande frequenti

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La classificazione dei trasformatori di terra/grounding si basa principalmente sulla struttura degli avvolgimenti e sul metodo di raffreddamento dell'isolamento, con diversi tipi adatti a diversi scenari:
  • Classificazione in base alla struttura degli avvolgimenti (base di classificazione del nucleo): Divisi in tipo zigzag (ZN/Inter-star) e tipo wye-delta. Tra questi, il tipo zigzag è quello più diffuso nell'industria. I suoi avvolgimenti utilizzano un metodo di connessione incrociata speciale, che può fornire un percorso di terra a bassa impedenza mentre evita efficacemente la corrente circolante continua durante l'operazione normale. Ha una forte capacità di portare corrente zero-sequence ed è adatto ai sistemi medio-alta tensione e extra-alta tensione; il tipo wye-delta fornisce un punto neutro attraverso l'avvolgimento wye, e l'avvolgimento delta chiuso forma un ciclo di circolazione della corrente zero-sequence per mantenere l'equilibrio del sistema durante i guasti, utilizzato principalmente in scenari a bassa e media tensione come le reti di distribuzione.
  • Classificazione in base al metodo di isolamento e raffreddamento: Divisi in tipo a olio e tipo secco. I trasformatori di terra/grounding a olio utilizzano olio minerale, olio silicone o olio biodegradabile come mezzo di isolamento, e i metodi di raffreddamento includono olio naturale aria naturale (ONAN), olio naturale aria forzata (ONAF), ecc., adatti per scenari all'aperto e ad alta capacità (come i sistemi di trasmissione ad alta tensione); i trasformatori di terra/grounding secchi utilizzano impregnazione sotto vuoto a pressione (VPI) o isolamento in resina stratificata, e il metodo di raffreddamento è principalmente aria naturale (KNAN). Grazie alla progettazione senza olio, sono adatti per ambienti interni, luoghi infiammabili ed esplosivi o luoghi con requisiti di sicurezza antincendio rigorosi (come aree di impianti chimici, sottostazioni urbane).

La ragione principale per cui l'avvolgimento a zigzag è diventato mainstream è dovuta alle sue migliori caratteristiche tecniche: ① L'impedenza di sequenza zero è più bassa e stabile, fornendo un percorso di corrente più affidabile per i guasti a terra e assicurando il funzionamento accurato dei dispositivi di protezione, mentre l'impedenza di sequenza zero dell'avvolgimento stella-triangolo è fortemente influenzata dai parametri di avvolgimento; ② Non c'è perdita di corrente circolante durante il funzionamento normale. Il metodo di connessione incrociata dei suoi avvolgimenti annulla le correnti di sequenza positiva e negativa, evitando la corrente circolante sbilanciata che potrebbe esistere nell'avvolgimento stella-triangolo, e l'efficienza operativa è maggiore; ③ L'intervallo di adattamento della tensione è più ampio, con applicazioni mature da sistemi medi-voltaje 3,3kV a sistemi extra-alto voltaje 400kV+, mentre l'avvolgimento stella-triangolo è più limitato a scenari di distribuzione a basso e medio voltaggio; ④ La resistenza ai cortocircuiti è superiore. La simmetria della struttura dell'avvolgimento gli consente di resistere meglio agli stress elettrodinamici e termici durante i guasti, soddisfacendo i requisiti rigorosi di tolleranza ai guasti nello standard IEE-Business 32.

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