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


33MVA 138kV transformator do przesyłania energii elektrycznej

  • 33MVA138kV transformer for electrical transmission

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu 33MVA 138kV transformator do przesyłania energii elektrycznej
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie S (F)

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis transformatora przesyłowego 110kV

Transformator przesyłowy 110kV to transformator o średnim do wysokim napięciu zaprojektowany dla regionalnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Służy jako kluczowe ogniwo między sieciami przesyłowymi o wysokim napięciu (np. 220kV/500kV) a lokalnymi systemami dystrybucji, obniżając napięcie z 110kV do niższych poziomów (zazwyczaj 10kV/35kV) do użytku przemysłowego, handlowego i mieszkaniowego. Szeroko stosowany w stacjach przekształtniczych, parkach przemysłowych oraz obszarach miejskich i wiejskich, zapewnia stabilne zaopatrzenie w energię, zmniejsza straty przesyłowe na średnich odległościach i wspiera niezawodną pracę sieci.

  • 3-fazowy, 33MVA138kV Transformator 

Cechy transformatora przesyłowego 110kV

  • Optymalny poziom napięcia: Zrównoważenie efektywności przesyłowej i kosztów infrastruktury, co czyni go idealnym dla dostawy energii na średnie odległości (do 100km), jednocześnie minimalizując spadek napięcia i straty energii.

  • Wysoka efektywność i niskie straty: Wykorzystuje zaawansowane materiały (np. rdzenie z amorficznej stopu, cienkoprowadnicze cewki miedziane) do zmniejszenia strat bezobciążeniowych i obciążeniowych, spełniając lub przekraczając międzynarodowe standardy (np. klasa efektywności IE3).

  • Robustna konstrukcja: Zaprojektowany do wytrzymywania środowiskowych naprężeń (np. wahania temperatury, wilgotność, zanieczyszczenia) z zamkniętymi zbiornikami, pokryciami odpornymi na korozję i systemami izolacji chronionymi przed wilgocią.

  • Elastyczna konfiguracja: Dostępny w różnych typach (np. olejowy, suchy), z opcjami regulacji napięcia wyjściowego pod obciążeniem lub bez niego, aby dostosować się do zmieniających się obciążeń.

  • Bezpieczeństwo i niezawodność: Wyposażony w urządzenia ochronne (np. relaje przeciwprądowe/przeciwprądowe, czujniki temperatury) i mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające awariom i zapewniające ciągłą pracę.

  • Kompaktowy design: Efektywne zużycie przestrzeni ułatwiające montaż w miejskich stacjach przekształtniczych lub ograniczonych przestrzeniach, często wyposażone w obudowy redukujące hałas, aby spełniać przepisy środowiskowe.

  • Zgodność ze smart grid: Zintegrowany z czujnikami IoT do monitorowania w czasie rzeczywistym temperatury, jakości oleju i częściowych rozładowań, umożliwiający predykcyjne utrzymanie i diagnostykę zdalną.

3-fazowy, 160MVA138kV Transformator

80MVA132kV Transformator

 

FAQ
Q: Jakie są główne wymiary klasyfikacji transformatorów elektrycznych w standardach międzynarodowych i krajowych a jakie są konkretne typy
A:
Główne wymiary klasyfikacji transformatorów elektrycznych obejmują metody izolacji i chłodzenia, funkcje napięcia oraz struktury rdzenia. Konkretne typy w ramach każdego wymiaru są następujące:
  • Według metody izolacji i chłodzenia: Podzielone na izolowane cieczą (olejowe) i suchotniowe. Transformatory olejowe to dominujący typ w transmisji energii, odpowiednie dla napięć do 345 kV i wyżej, z standaryzowanymi metodami chłodzenia takimi jak ONAN (Olej Naturalny Powietrze Naturalne), ONAF (Olej Naturalny Powietrze Przymusowe) i OFAF (Olej Przymusowy Powietrze Przymusowe). Transformatory suchotniowe są głównie stosowane w obiektach wewnątrz budynków lub w specyficznych aplikacjach przemysłowych, zwykle dla niższych napięć (do 35 kV), choć niektóre specjalne typy są dostępne dla wyższych napięć.
  • Według funkcji napięcia: W tym wzmacniające, osłabiające i autotransformatory. Transformatory wzmacniające są używane w elektrowniach do podnoszenia napięcia generatora do napięcia transmisyjnego (np. 13,8 kV do 345 kV). Transformatory osłabiające są stosowane w stacjach transformatorowych do obniżania napięcia transmisyjnego do napięcia podtransmisyjnego lub dystrybucyjnego (np. 345 kV do 132 kV lub 34,5 kV). Autotransformatory są używane do łączenia systemów o stałych proporcjach napięcia, oferując korzyści efektywności w sieciach transmisyjnych (np. zastosowania 400 kV/220 kV).
  • Według struktury rdzenia: Podzielone na typ rdzeniowy i typ obudowy. Transformatory typu rdzeniowego mają cewki otaczające członki rdzenia (powszechne w zastosowaniach EHV). Transformatory typu obudowy mają rdzeń otaczający cewki.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026
  • Jaka jest różnica między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymi?
    Co to jest transformator prostujący?"Konwersja energii" to ogólny termin obejmujący prostowanie, odwrócenie i konwersję częstotliwości, przy czym najszersze zastosowanie ma prostowanie. Urządzenia prostujące przekształcają wejściową energię przemienną w wyjściową energię stałą poprzez prostowanie i filtrowanie. Transformator prostujący służy jako transformator zasilający takie urządzenia prostujące. W zastosowaniach przemysłowych większość zasilania stałego uzyskuje się łącząc transformator pros
    01/29/2026

Powiązane rozwiązania

Powiązane kalkulatory
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej