• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


เลือกหม้อแปลงแห้งไม่ได้หรือ? ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ – ฟรี

Vziman
ฟิลด์: การผลิต
China

หม้อแปลง выпрямительสำหรับการลากจูง

กำลังตั้งแต่ 800 ถึง 4400 kVA; ระดับแรงดัน: 10 kV และ 35 kV; จำนวนพัลส์ของ выпрямитель: 12 พัลส์และ 24 พัลส์ เมื่อเทียบกับวงจร выпряม 12 พัลส์ วงจร выпряม 24 พัลส์สามารถลดการปนเปื้อนฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้าได้ 50% และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กรองที่ตำแหน่งนี้ มันเหมาะสมสำหรับระบบจ่ายไฟของรถไฟใต้ดินและระบบขนส่งทางรางในเมือง

หม้อแปลง выпрямительสำหรับการกระตุ้น

กำลังตั้งแต่ 315 ถึง 3000 × 3 kVA; ระดับแรงดัน: 10 kV, 13.8 kV, 15.75 kV, 20 kV และ 22 kV มักจะออกแบบเป็นโครงสร้างเฟสเดียว นำเข้าโดยสายแม่เหล็กแรงดันสูงแบบแยกเฟสและมีการป้องกันระหว่างขดลวดแรงดันสูง เหมาะสมสำหรับระบบการกระตุ้นสถิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

หม้อแปลง выпрямิตรทั่วไป

กำลังตั้งแต่ 315 ถึง 4000 kVA; ระดับแรงดัน: 10 kV และ 35 kV เหมาะสมสำหรับระบบ выпрямленияของบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ทั่วไป

หม้อแปลง выпряม H-bridge

กำลังตั้งแต่ 315 ถึง 2500 kVA; ระดับแรงดัน: 3 kV และ 6 kV แต่ละเฟสสามารถประกอบด้วย 3 ถึง 9 ขดลวด ซึ่งสามารถรวมกันเป็นคู่ผ่านการเชื่อมต่อเปลี่ยนเฟสเพื่อสร้าง выпряม H-bridge เหมาะสมสำหรับระบบจ่ายไฟ AC-DC ปรับความถี่สำหรับมอเตอร์

หม้อแปลง выпряมสามเฟสห้าขา

กำลังตั้งแต่ 30 ถึง 2500 kVA; ระดับแรงดัน: 10 kV และ 35 kV ใช้ในวงจร выпряม double-delta ซึ่งสามารถกำจัด reactor บาลานซ์และลดผลกระทบของกระแสคงที่ ยังช่วยลดความสูงในการขนส่ง เหมาะสมสำหรับหม้อแปลงที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดหรือหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ выпряม delta

หม้อแปลงเตาไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ

กระแสตั้งแต่น้อยกว่า 20,000 A; ระดับแรงดัน: 10 kV และ 35 kV; ติดตั้ง tap changer แบบไม่ต่อวงจร เหมาะสมสำหรับระบบจ่ายไฟเตาไฟฟ้ากระแสสูงในอุตสาหกรรมโลหะ

หม้อแปลงสำหรับเรือและแพขุดเจาะนอกชายฝั่ง

กำลังตั้งแต่ 30 ถึง 10,000 kVA; ระดับแรงดัน: 0.38 kV และ 35 kV; ได้รับการรับรองจากสมาคมการจำแนกประเภทของจีน (CCS) และมีใบรับรองประเภทผลิตภัณฑ์ทะเลของ CCS เหมาะสมสำหรับระบบจ่ายไฟบนเรือและแพขุดเจาะนอกชายฝั่ง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การวิเคราะห์และมาตรการแก้ไขสำหรับปัญหาการชำรุดของฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้า
การวิเคราะห์และมาตรการแก้ไขสำหรับปัญหาการชำรุดของฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด: หม้อแปลงแช่น้ำมันและหม้อแปลงเรซินแห้งหม้อแปลงไฟฟ้าสองประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือหม้อแปลงแช่น้ำมันและหม้อแปลงเรซินแห้ง ระบบฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยวัสดุฉนวนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมของหม้อแปลง การใช้งานหม้อแปลงโดยทั่วไปจะถูกกำหนดโดยอายุการใช้งานของวัสดุฉนวน (น้ำมัน-กระดาษหรือเรซิน)ในทางปฏิบัติ ความเสียหายส่วนใหญ่ของหม้อแปลงเกิดจากความเสียหายของระบบฉนวน สถิติแสดงให้เห็นว่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับฉนวนทำให้เกิดอุ
12/16/2025
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
ในการดำเนินงานประจำวัน มักจะพบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานดูแลระบบ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ ต่างต้องเข้าใจระบบการจำแนกข้อบกพร่องและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆตาม Q/GDW 11024-2013 "คู่มือการดำเนินงานและการจัดการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ" ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ถูกจำแนกออกเป็นสามระดับตามความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย: วิกฤต, ร้ายแรง, และทั่วไป1. ข้อบกพร่องวิกฤตข้อบกพร่องวิกฤตหมายถึง
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:(1) ความดันแก๊ส SF6 ในห้องเบรกเกอร์ต่ำกว่า 0.5MPa(2) พลังงานสะสมในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือความดันน้ำมันต่ำกว่า 30MPa(3) การทำงานของระบบป้องกันบัสบาร์(4) การทำงานของระบบป้องกันการล้มเหลวของเบรกเกอร์(5) การทำงานของระบบป้องกันระยะทางสายส่งโซนที่ 2 หรือโซนที่ 3(6) การทำงานของระบบป้องกันสายส่งระยะสั้นของเบรกเกอร์(7) มีสัญญาณการทริปจากระยะไกล(8) การเปิดเบรกเกอร์ด้วยมือ(9) สัญญาณการทำงานของระบบป้องกันร
12/15/2025
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
1. ปัญหาการหยุดจ่ายไฟฟ้าเนื่องจาก RCD ทำงานผิดพลาดเมื่อมีฟ้าผ่าวงจรป้อนกำลังสื่อสารทั่วไปแสดงในรูปที่ 1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD) ที่ปลายเข้าของแหล่งกำลังไฟฟ้า RCD ให้การป้องกันหลักจากการรั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล ในขณะเดียวกันมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (SPD) บนแขนงสายไฟเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนจากฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นวงจรเซ็นเซอร์สามารถสร้างกระแสน้อยไม่สมดุลและกระแสแทรกแบบเชิงผลต่างได้ หากกระแสเชิงผลต่างเกินค่าทริปของ RCD จะทำให้เกิ
12/15/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่