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


100kVAステップダウン全銅3相乾式配電変圧器

  • 100kVA Step Down All Copper 3 Phase Dry Type Distribution Transformer
  • 100kVA Step Down All Copper 3 Phase Dry Type Distribution Transformer
  • 100kVA Step Down All Copper 3 Phase Dry Type Distribution Transformer

主要属性

ブランド Vziman
モデル番号 100kVAステップダウン全銅3相乾式配電変圧器
定格容量 100kVA
電圧等級 35KV
シリーズ SC(B)

サプライヤー提供の製品説明

説明

特長:

  • 磁芯にはミターステップジョイントが採用されており、ステップラップ技術を使用することで最適な性能と最小限の音量を確保しています。

  • 巻線は真空下でエポキシ樹脂でキャストされます。一時的な解析テストが実施され、電気ストレス分布が確認されています。

  • 空冷システムはトップブローコスフローファンを採用しており、低騒音、高風圧、美しい外観などの特徴があります。

  • インテリジェント温度コントローラーにより、トランスフォーマーの安全性と信頼性が向上します。

  • IP20、IP23など、様々なエンクロージャオプションを提供します。

パラメータ:

image.png

設置場所:


  • 火災、爆発危険、深刻な汚染、化学的腐食、集団振動がない屋内または屋外に設置されます。

  • 供給能力:月500セット。

カスタマイズサービス:

  • E2環境クラス。

  • C2気候クラス。

  • F1耐火クラス。


製品の利点:

  •  真空鋳造

  • 当社の製品は金属パターンを使用して真空鋳造プロセスで製造され、滑らかな表面を持つ厚い樹脂層を生成します。

  •  部分放電なし

  • 部分放電特性が低い。

  • すべてのユニットは部分放電テストを受けます。

  • 動作システムの2倍の電圧が適用され、安全性が確保されます。

  • 部分放電は10ピコクロン未満です。

  •  工場試験項目。

定期試験:

  • 当社のワークショップでは、すべてのトランスフォーマーに対して定期試験を行います。

  • 型式試験(要求による)。

  • 雷衝撃試験。

  • 温度上昇試験。

  • 音レベルの測定。


ステップダウン全銅三相乾式配電トランスフォーマーとは何ですか?

定義と特徴:

  • 電圧降下:トランスフォーマーが入力された高電圧エネルギーを低電圧エネルギーに変換することを意味します。

  • 全銅:トランスフォーマーの巻線は全て銅線でできており、優れた導電性と機械強度を持っています。

  • 三相:トランスフォーマーには3つの独立した巻線があり、三相交流システムに適用されます。

  • 乾式:トランスフォーマーは液体冷却媒体(例えばトランスフォーマーオイル)を使用せず、通常は自然空冷または強制空冷を採用しています。

動作原理:

  • 入力電圧:一次巻線を通じて高電圧電源がトランスフォーマーに適用されます。

  • 磁界の生成:一次巻線の電流により鉄心に交流磁界が生成されます。

  • 磁界の伝達:交流磁界は鉄心を通じて二次巻線に伝達されます。

  • 起電力の誘導:交流磁界により二次巻線に起電力が誘導され、低電圧出力電圧が生成されます。

  • 出力電圧:二次巻線から負荷に必要な低電圧電力を出力します。

ドキュメントリソースライブラリ
Restricted
Vziman IEC/ ANSI Dry-Type Power transformer selection catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ(よくあるご質問)
Q: 100kVAのステップダウン全銅三相乾式配電変圧器とは何ですか
A:

定義と特性:

電圧降下:トランスフォーマーが入力された高電圧の電気エネルギーを低電圧の電気エネルギーに変換することを指します。

全銅製:トランスフォーマーの巻線はすべて銅線でできており、優れた電気伝導性と機械的強度を持っています。

三相:トランスフォーマーには3つの独立した巻線があり、三相交流システムに適用されます。

ドライタイプ:トランスフォーマーは液体冷却媒体(例えばトランスフォーマーオイル)を使用せず、通常自然空冷または強制空冷を採用しています。

動作原理:

入力電圧:高電圧電源が一次巻線を通じてトランスフォーマーに供給されます。

磁場生成:一次巻線内の電流が鉄心内に交流磁界を生成します。

磁場転送:交流磁界が鉄心を通じて二次巻線に転送されます。

起電力誘導:交流磁界が二次巻線内で起電力を誘導し、低電圧の出力電圧を生成します。

出力電圧:二次巻線が出力する低電圧の電気エネルギーが負荷に使用されます。

サプライヤーを知る
オンラインストア
納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 10000m² 総従業員数: 300 最高年間輸出額(usD): 150000000
職場: 10000m²
総従業員数: 300
最高年間輸出額(usD): 150000000
サービス
業務タイプ: 設計/製造/販売
主要カテゴリ: 高圧電器/変圧器
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。

関連知識

  • 主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
    1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
    02/05/2026
  • 10kV配電線路における一相接地障害とその対処
    単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
    01/30/2026
  • 110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
    110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
    01/29/2026
  • 変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
    変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
    01/29/2026
  • トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
    トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
    01/29/2026
  • トランスの中性点接地の理解
    I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
    01/29/2026
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。 今すぐ見積もりを取得
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。
今すぐ見積もりを取得
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート