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製品
高圧電器
変電所
10kV 12kV 35kV 送電変電所 屋外複合電気コンパクト変電所
Zhejiang Vziman Electric Group Co., Ltd.
3yrs + staff 10000+m² US$150000000 + China
Zhejiang Vziman Electric Group Co., Ltd.
3yrs + staff 10000+m² US$150000000 + China
属性
説明
ドキュメントリソースライブラリ
サプライヤ
主要属性
ブランド
Vziman
モデル番号
10kV 12kV 35kV 送電変電所 屋外複合電気コンパクト変電所
定格電圧
10kV
定格周波数
50/60Hz
シリーズ
ZGS
サプライヤー提供の製品説明
説明
製品概要
コンパクト二次変電所(CSS)は、中圧(MV)スイッチギア、配電トランスフォーマー、低圧(LV)盤、および補助機器を単一の保護エンクロージャに組み込んだ高度に統合された屋外電力施設です。10-35kVの中圧入力から0.4kVの低圧出力までの電力変換をサポートします。アーク試験認証済み部品を使用したモジュール設計で、エンクロージャはIP54+保護基準を満たしており、コミュニティや商業公園などの一般アクセスエリアへの直接設置が可能です。
絶縁強度と短絡耐え能力について型式試験済みのCSSには、アーク保護システムとリモート状態監視用のインテリジェントモニタリングモジュールが組み込まれています。高圧からの取り込みから低圧配電までの全工程の電力変換をコンパクトなフットプリントで完了し、都市配電網向けの安全かつ信頼性の高いエンドポイント電力ソリューションを提供します。
特徴
高度な統合性:
MVスイッチギア、トランスフォーマー、LV盤を単一のエンクロージャに組み込むことで、フットプリントを40%-60%削減します。1台のコンパクトユニットで10-35kVを直接0.4kVに変換します。
モジュール拡張性:
MV/トランスフォーマー/LV区画の標準化設計により、容量は500-2000kVAまで調整可能。モジュール交換による簡単なアップグレードが可能です。
堅牢な安全性保護:
IP54+エンクロージャ、アーク試験済み部品、42kV 1分間交流耐え電圧、31.5kAの短絡耐え能力。
スマートモニタリング:
実時間の油温/負荷監視。RS485/Ethernetインターフェースによるリモート障害警報。
安全かつ環境に優しい:
騒音レベル≤55dB、景観に優しいエンクロージャ、IEC 62271-200準拠の衝撃対策設計。
エネルギー効率性と信頼性:
低損失シリコン鋼コアにより空載損失を30%削減。MTBFは100,000時間以上。
迅速な設置:
事前製造により現場設置時間を50%短縮。傾斜地や狭いスペースでの柔軟な展開が可能です。
技術仕様
サプライヤーを知る
Vziman
Zhejiang Vziman Electric Group Co., Ltd.
3yrs + staff 10000+m² US$150000000 + China
Zhejiang Vziman Electric Group Co., Ltd.
3yrs + staff 10000+m² US$150000000 + China
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:
最高年間輸出額(usD): 150000000
職場: 10000m²
総従業員数:
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。
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交渉可能
価格計算機
モデル
ZGS-35
ZGS-50
ZGS-10
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お問い合わせ
チャット
保証提供元
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。
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トランスの内部障害をどのように識別するか?
直流抵抗の測定: ブリッジを使用して、各高圧巻線と低圧巻線の直流抵抗を測定します。位相間の抵抗値がバランスが取れており、メーカーの元データと一致しているか確認します。位相抵抗を直接測定できない場合は、ライン抵抗を測定することもあります。直流抵抗値は、巻線が完全かどうか、ショート回路やオープン回路があるかどうか、およびタップチェンジャーの接触抵抗が正常かどうかを示すことができます。タップ位置を切り替えた後、直流抵抗が大きく変化した場合、問題は巻線自体ではなくタップの接触点にある可能性が高いです。このテストはまた、ブッシングスタッドとリード間、リードと巻線間の接続品質も検証します。 絶縁抵抗の測定: 巻線間および各巻線と接地間の絶縁抵抗を測定し、極化指数(R60/R15)を測定します。これらの測定値に基づいて、どの巻線の絶縁が湿気ているか、または巻線間または接地への破壊やフラッシュオーバーのリスクがあるかを判断することができます。 誘電損失係数(tan δ)の測定: GY型シェリンゲンブリッジを使用して、巻線間および巻線と接地間の誘電損失係数(tan δ)を測定します。テスト結果は、巻線
Felix Spark
11/04/2025
電気制御盤の前面表示配線基準
前面板の配線が見える部分:手動で配線を行う場合(テンプレートや型を使用しない場合)、配線は直線的で整然とし、取り付け面に密着し、合理的なルーティングを行い、接続が堅牢でメンテナンスを容易に行えるようにしなければなりません。 配線チャネルは可能な限り最小限に抑えるべきです。同じチャネル内では、主回路と制御回路の導体をグループ化し、単層平行密集配置または束ねて、取り付け面に密着させる必要があります。 導体の長さは可能な限り短くするべきです。水平空中スパンは許可されます。例えば、2つのコイル端子間または主接触端子間で、ある程度の余裕を持たせた場合、そのような導体は取り付け面に密着させる必要はありません。 同一平面上の導体は同じ高さまたは深さに揃えられ、交差してはなりません。交差が避けられない場合は、水平空中スパンを使用することが可能です。ただし、合理的なルーティングであることが条件です。 配線は水平にレベルよく垂直に直線的でなければならず、方向変更は90°角で行う必要があります。 上部と下部の接触点が垂直に並んでいない場合、斜めの配線は使用してはなりません。 導体を端子台またはスタッドに接続
James
11/04/2025
トランスフォーマーの空載タップチェンジャーを点検および保守するための要件は何ですか
タップチェンジャーの操作ハンドルには保護カバーを装着する。ハンドルのフランジは良好に密封され、油漏れがないこと。ロックねじはハンドルと駆動機構の両方を確実に固定し、ハンドルの回転は滑らかで拘束がないこと。ハンドルの位置表示は明確かつ正確で、巻線のタップ電圧調整範囲と一致すること。両極端位置には限界ストッパーを設けること。 タップチェンジャーの絶縁筒は完全かつ損傷がなく、絶縁特性が良好であり、その支持ブラケットはしっかりと固定されていること。タップチェンジャーが空気に曝露される許容時間はコア組み立てと同じである。メンテナンス中にタップチェンジャーが分解され、すぐに再取り付けできない場合は、適格な変圧器油に浸すこと。 すべてのタップチェンジャーの絶縁は良好な状態で、しっかりと固定され、整然と配置されており、すべての接続部は良好に溶接されており、脱錫や過熱の兆候がないこと。 すべての固定接触柱と可動接触リングの表面は滑らかで、油の堆積、酸化膜、または焼け跡がないこと。接触面の銀メッキ層は剥がれの兆候がないこと。 タップチェンジャーをすべてのタップ位置で回転させ、各可動接触リングと可動接触柱
Leon
11/04/2025
インバータの一般的な故障症状と検査方法についての完全ガイド
インバータの一般的な障害には、過電流、ショートサーキット、接地障害、過電圧、低電圧、相欠落、過熱、過負荷、CPU障害、通信エラーなどが含まれます。現代のインバータは包括的な自己診断機能、保護機能、アラーム機能を備えています。これらの障害が発生した場合、インバータはすぐにアラームを発生させたり自動的に停止して保護したりし、障害コードまたは障害タイプを表示します。ほとんどの場合、表示された情報に基づいて障害原因を迅速に特定し解決することができます。これらの障害の検査ポイントとトラブルシューティング方法はすでに上記で明確に説明されています。しかし、多くのインバータの障害はアラームを発生させたり操作パネルに何らかの表示を示すことがありません。一般的な障害症状と検査方法は以下の通りです。1.モーターが回転しない(1) メイン回路を確認する:1) 電源電圧を確認する。2) モーターが正しく接続されていることを確認する。3) 端子P1とP間の導体が切断されていないか確認する。(2) 入力信号を確認する:1) スタート信号が入力されていることを確認する。2) 正転/逆転スタート信号が適切に入力されてい
Felix Spark
11/04/2025
真空遮断器における絶縁耐力の失敗の原因は何ですか
真空断路器中绝缘耐压失败的原因: 表面污染:在进行绝缘耐压试验前,必须彻底清洁产品以去除任何污垢或污染物。断路器的绝缘耐压试验包括工频耐压和雷电冲击耐压。这些试验必须分别针对相间和极间(跨过真空灭弧室)配置进行。建议在开关柜内安装时对断路器进行绝缘测试。如果单独测试,则接触部分必须绝缘并屏蔽,通常使用热缩管或绝缘套。对于固定式断路器,通常通过直接将测试引线螺栓连接到极柱端子上来进行测试。对于带有真空灭弧室的固体绝缘极柱,真空灭弧室本身不需要裙边来增加爬电距离。真空灭弧室被硅橡胶封装在环氧树脂中,因此灭弧室外表面不承受电压。相反,沿固体绝缘极柱外表面会发生闪络。因此,固体绝缘极柱上、下端子之间的爬电距离必须满足要求。对于极间距为210 mm的情况,扣除触臂直径50 mm后,如果没有裙边,爬电距离不能超过240 mm。由于触臂和极柱端子无法完全密封,该部分的裙边至关重要。对于40.5 kV的应用,极间距为325 mm时,即使增加裙边也无法满足所需的爬电距离,因此表面闪络的可能性很高。因此,通常需要使用压缩硅橡胶在触臂和极柱接合处形成密封的固体绝缘,完全防止沿极柱端面的表面跟踪。经过这种处理
Felix Spark
11/04/2025
配電盤とキャビネットの設置におけるトップ10の禁忌事項と注意点は何ですか
配電盤やキャビネットの設置には多くの禁忌と問題のある作業があり、注意が必要です。特に特定の地域では、設置時の不適切な操作は重大な結果を招く可能性があります。これらの注意事項が守られなかった場合のために、ここでは以前の間違いを修正するためのいくつかの対策も提供します。メーカーによる配電盤とキャビネットの一般的な設置上の禁忌について、一緒に見てみましょう。1. 禁忌:照明用配電盤(パネル)の到着時に検査が行われない。結果:照明用配電盤(パネル)が到着時に検査されないと、設置後に問題が発見されることがよくあります:二次パネルに専用の接地ねじがない;保護接地(PE)線の断面積が不足している;電気機器が取り付けられたドアが裸の銅製柔軟線で金属フレームに確実に接続されていない;配線と機器の接続が緩んでいるか逆ループがある;亜鉛メッキされていないねじやナットが使用されている;導体サイズが要件を満たしていない;色分けがされていない;回路識別タグや電気図が付いていない;機器の配置と間隔が不合理である;NおよびPE端子台が提供されていない。これらの問題を後から修正すると、プロジェクトのスケジュールが遅れ、
James
11/04/2025
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単相配電変圧器と従来の変圧器を比較した際の利点とソリューションの分析
1. 構造原理と効率的な利点1.1 効率に影響を与える構造の違い単相配電変圧器と三相変圧器は、構造的に大きな違いがあります。単相変圧器は通常、E型または巻線コア構造を採用し、三相変圧器は三相コアまたはグループ構造を使用します。この構造の違いは直接効率に影響を与えます:単相変圧器の巻線コアは磁束分布を最適化し、高次高調波と関連する損失を減らします。データによると、単相巻線コア変圧器は従来の三相積層コア変圧器と比較して、10%〜25%低い無負荷損失と約50%低い無負荷電流を示し、騒音レベルも大幅に低減されます。1.2 損失を減らす動作原理単相変圧器は単相交流のみを処理するため、三相システムに固有の位相差や磁気ポテンシャルのバランス調整の問題がなく、設計が簡素化されます。三相変圧器では、負荷の不均衡により追加の損失が発生します:コア接合部での回転磁界と積層シームでの横磁束漏れによりエネルギーの散逸が増大します。単相変圧器は独立した磁気パスを持つため、これらの問題を回避し、運転効率を向上させます。1.3 線路損失を最適化する供給方式単相変圧器は「小容量、密な配置、短い半径」の供給モデル
Vziman
06/19/2025
再生可能エネルギーのシナリオにおける単相配電変圧器の統合ソリューション:技術革新と多様なシナリオでの応用
1. 背景と課題再生可能エネルギー源(太陽光発電(PV)、風力発電、エネルギー貯蔵)の分散統合により、配電変圧器には新たな要求が課されています:変動性の処理:再生可能エネルギーの出力は天候に依存するため、変圧器には高い過負荷容量と動的な調整能力が必要です。高調波抑制:パワーエレクトロニクス機器(インバータ、充電スタンド)が高調波を導入し、損失の増加と機器の劣化につながります。多様なシナリオへの適応性:住宅用PV、EV充電スタンド、マイクログリッドなど、さまざまなシナリオに対応し、カスタマイズされた電圧/容量をサポートする必要があります。効率要件:厳格な世界的な効率基準(例:EU IE4、中国クラス1効率)により、無負荷損失を40%以上削減する必要があります。2. 解決策設計2.1 高信頼性設計材料革新:コア:非晶質合金(無負荷損失 ≤ 0.3 kW/1000 kVA)または高透過性シリコン鋼を使用して渦電流損失を削減します。巻線:無酸素銅線(純度 ≥ 99.99%)を使用して負荷損失を削減します。絶縁技術:真空圧力浸漬(VPI)プロ
Vziman
06/19/2025
東南アジア向け単相トランスフォーマーソリューション:電圧、気候、および電力網の要件
1. 東南アジアの電力環境における主要な課題1.1 電圧規格の多様性東南アジア全体での複雑な電圧:住宅用は通常220V/230V単相、工業地域では380V三相が必要だが、一部の遠隔地では415Vのような非標準的な電圧も存在する。高圧入力(HV):一般的には6.6kV / 11kV / 22kV(インドネシアなど一部の国では20kVを使用)。低圧出力(LV):標準的には230Vまたは240V(単相二線式または三線式システム)。1.2 気候と電力網の状況高温(年間平均>30℃)、高湿度(>80%)、および塩害(沿岸部)により設備の劣化が加速される。電力網の大きな変動と頻繁なショートサーキット障害に対応するため、ショートサーキット耐え能力と電圧安定性能を持つトランスフォーマーが必要となる。1.3 エネルギー効率とコスト感度高い電気料金(例えばフィリピンでは産業向け料金が$0.15/kWhを超える)に対応するため、巻線コア技術などを通じて無負荷損失を70%以上削減するトランスフォーマーが必要である。限られたメンテナンスリソースに対応するため、メンテナンスフリー設計やリモート
Vziman
06/19/2025
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