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


Transformador de aterramento/terra de 33kv con inmersión en aceite

  • 22kV 30kV 33kV 66kV Three phase Oil Immersed Grounding /Earthing Transformer Manufacturer

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Transformador de aterramento/terra de 33kv con inmersión en aceite
Voltaxe nominal 33kV
Número de fases Three-phase
Rango de frecuencia 50/60Hz
Serie JDS

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Vista xeral do produto

Rockwill especialízase no deseño e fabricación de transformadores de aterramento sumergidos en óleo de 33kV, engenierados para unha protección de aterramento fiable nos sistemas eléctricos. Os nosos produtos cumpriron as normas internacionais IEC e IEEE, asegurando un funcionamento estable e seguro das redes eléctricas.

Especificacións clave

Características destacadas do produto

Núcleo premium

O núcleo do transformador está feito de láminas de silicio orientado laminado a frío de alta calidade con xuntas diagonais completas de 45°. O yugo de ferro está seguramente apertado con parafusos pasantes, e as columnas do núcleo están atadas con cinta de fibra de vidro. A superficie do núcleo está recuberta con adhesivo de resina de silicone para protección contra a humidade e redución do ruido.

Bobinado superior

Os bobinados están construídos con conductores de cobre de alta calidade nunha estrutura cilíndrica segmentada para mellorar o aillamento entre capas. A tecnoloxía de secado ao vacío aplícase para asegurar un excelente rendemento eléctrico, alta resistencia mecánica e mínima descarga parcial.

Aislamento e refrigeración avanzados

O transformador de aterramento sumergido en óleo presenta un tanque totalmente selado con aletas corrugadas para unha dissipación eficiente do calor, eliminando a necesidade dun tanque de almacenamento de óleo. Os tanques de óleo están sellados con tiras de caucho resistente ao óleo para evitar o contacto co aire, preservando a calidade do óleo aislante e prolongando a vida útil do transformador. Unha pegada compacta, un aspecto estético e un deseño sen manutención son beneficios clave.

Dispositivos de protección completos

Equipado con válvulas de alivio de presión, reles de gas e indicadores de nivel de óleo para a monitorización en tempo real da condición do óleo. Os dispositivos de control de temperatura permiten a transmisión remota, permitindo unha supervisión cómoda da temperatura de funcionamento do transformador.

Parámetros técnicos

  • Tipo de transformador: Sumergido en óleo

  • Grupos de conexión: ZN (Zigzag)

  • Tensión nominal: Hasta 36kV

  • Corrente nominal: Hasta 3000A

  • Duración de corto tempo: 10s / 30s / 60s ou personalizado

  • Método de refrigeración: ONAN, ONAF, AN, AF

  • Instalación: Interior / Exterior

  • Rango de temperatura ambiente: -40°C a +40°C

  • Cumprimento de normas: IEC 60076-6, IEC 60076-1, IEEE

  • Opcións de carcasa: Gabinete de transformador con índices IP personalizables, CT, VT e interruptor de aislamento opcionais

Notas

  • Corrente de curto tempo neutra I0 = IG

  • Impedancia de secuencia cero neutra Z0 = Impedancia de fase / 3

  • ±5% cambiador de derivación sen carga

  • Confirmar o valor de Z0 antes da produción se non é auto-limitado

  • Tolerancia de Z0 ≤ 10%

Os Transformadores de aterramento sumergidos en óleo de 33kV de Rockwill combinan unha enxeñaría avanzada e un control de calidade estrito para ofrecer solucións de aterramento confiables para redes eléctricas de todo o mundo. Para consultas e personalización, póngase en contacto connosco.

Preguntas frecuentes para
Q: Que características teñen a "perda sen carga" e a "perda con carga" dos transformadores de aterramento/puesta a tierra e teñen un impacto significativo nos custos de operación
A:

As súas características de perda están altamente relacionadas coas características de funcionamento: ① A perda a vacío refírese á perda de ferro (perda por histerese e corrente de Foucault no núcleo) durante o funcionamento normal. Debido ao estado prolongado de vacío/carga lixeira, é a principal perda de funcionamento; ② A perda de carga refírese á perda de cobre (perda pola resistencia do enrolamento) durante as fallos, que só se xenera durante fallos de curta duración e supón unha proporción moi baixa. O impacto nos custos de funcionamento debe dividirse por escenarios: Para redes de distribución de baixa e media tensión (transformadores de aterramento funcionan durante moito tempo), o impacto da perda a vacío é evidente, e deben preferirse modelos con baixa perda a vacío (como a eficiencia enerxética de nivel 1 do estándar nacional) na selección; para sistemas de alta/ultra-alta tensión (os transformadores de aterramento funcionan durante un breve período durante os fallos), a proporción da perda a vacío é pequena, e pode priorizarse o rendemento de tolerancia a fallos. En xeral, a súa perda anual é moito menor que a dos transformadores de potencia normais, e o custo de funcionamento é relativamente baixo

Q: Como lidar con entornos extremos (alta temperatura, baja temperatura, gran altitud) para transformadores de aterramento/exterior?
A:

Os entornos extremos requiren un deseño mellorado específico, con medidas como as seguintes: ① Entorno de alta temperatura (como zonas desérticas): Para o tipo de inmersión en aceite, seleccionase o método de refrixeración forzada ONAF/OFAF para mellorar a capacidade de dissipación de calor; para o tipo seco, úsanse materiais de aislamento resistentes á alta temperatura (grado de resistencia ≥ F) e engádese conductos de aire para a dissipación de calor; ② Entorno de baixa temperatura (como zonas frígidas): Para o tipo de inmersión en aceite, seleccionase aceite de aislamento de punto de conxelación baixo (punto de conxelación ≤ -45℃) e configúranse dispositivos de calefacción do aceite; para o tipo seco, engádense carcasa de aislamento térmico para evitar a condensación do enrolamento; ③ Entorno de alta altitude (altura > 1000m): A resistencia ao aislamento atenua co aumento da altura, polo que é necesario mellorar o margen de aislamento (como unha mellora do 20% na resistencia ao aislamento a unha altura de 2000m); para o tipo de inmersión en aceite, é necesario axustar o limiar de monitorización do nivel do aceite para adaptarse ás variacións de presión; o sistema de refrixeración debe optimizar a velocidade do ventilador para compensar a diminución da eficiencia de dissipación de calor do aire.

Q: Como funciona a conexión Zig-Zag no teu transformador de aterramento de 33kV
A: A enrolo Zig-Zag (ZN) proporciona unha ruta de baixa impedancia para as correntes de fallo a terra mentres bloquea as correntes de carga normais. Durante un fallo crea fluxos magnéticos opostos para limitar a corrente a niveis seguros (248A continuos/800A durante 20s) mantendo a estabilidade do sistema e evitando danos por sobrexunto de tensión. A súa impedancia de secuencia cero (Z₀) está controlada con precisión dentro dunha tolerancia ≤10% para asegurar unha limitación fiable da corrente de fallo.
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Ferramentas gratuitas relacionadas
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía