• 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.

FAQ
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.
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: 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

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

  • Impacto do viés de corrente contínua en transformadores en centrais de enerxía renovábel preto dos electrodos de aterramento de UHVDC
    Impacto da polarización DC en transformadores de estacións de enerxía renovábel próxima a electrodos de terra de UHVDCCando o electrodo de terra dun sistema de transmisión de corrente directa de ultra alta tensión (UHVDC) está situado preto dunha estación de enerxía renovábel, a corrente de retorno que circula pola terra pode causar un aumento do potencial do terreo na área do electrodo. Este aumento do potencial do terreo provoca un desprazamento no potencial do punto neutro dos transformadores
    01/15/2026
  • HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
    1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
    01/06/2026
  • Probas Inspección e Mantemento de Transformadores de Equipamentos de Distribución
    1. Mantemento e inspección de transformadores Abrir o interruptor automático de baixa tensión (BT) do transformador en mantemento, retirar o fusible de potencia de control e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo do interruptor. Abrir o interruptor automático de alta tensión (AT) do transformador en mantemento, pechar o interruptor de terra, descargar completamente o transformador, bloquear o conxunto de interruptores de AT e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo
    12/25/2025
  • Como Probar a Resistencia de Aislamento dos Transformadores de Distribución
    Na práctica, a resistencia de isolamento dos transformadores de distribución medese xeralmente dúas veces: a resistencia de isolamento entre o enrolamento de alta tensión (AT) e o enrolamento de baixa tensión (BT) máis o tanque do transformador, e a resistencia de isolamento entre o enrolamento de BT e o enrolamento de AT máis o tanque do transformador.Se ambas as medidas dan valores aceptábeis, indica que o isolamento entre o enrolamento de AT, o enrolamento de BT e o tanque do transformador es
    12/25/2025
  • Principios de deseño para transformadores de distribución montados en poste
    Principios de Diseño para Transformadores de Distribución Montados en Poste(1) Principios de Ubicación y DisposiciónLas plataformas de transformadores montados en poste deben ubicarse cerca del centro de carga o cerca de cargas críticas, siguiendo el principio de “pequeña capacidad, múltiples ubicaciones” para facilitar la sustitución y mantenimiento del equipo. Para el suministro de energía residencial, pueden instalarse transformadores trifásicos cercanos según la demanda actual y las proyecci
    12/25/2025
  • Solucións de control do ruido dos transformadores para diferentes instalacións
    1.Mitigación do ruido para salas de transformadores independentes ao nivel do chanEstratexia de mitigación:Primeiro, realizar unha inspección e manutención coa corrente cortada no transformador, incluíndo a substitución do óleo dieléctrico envejecido, a comprobación e apertura de todos os fixadores e a limpeza do polvo da unidade.Segundo, reforzar a base do transformador ou instalar dispositivos de aislamento vibratorio—como xuntas de borracha ou aisladores de mola—escollidos en función da gravi
    12/25/2025

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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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