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


33MVA 138kV transzformátor az áramátvitelhez

  • 33MVA138kV transformer for electrical transmission

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 33MVA 138kV transzformátor az áramátvitelhez
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat S (F)

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

110 kV átviteli transzformátor leírása

A 110 kV átviteli transzformátor egy közepes- magas feszültségű erőmű-transzformátor, amely regionális villamosenergia-átviteli és elosztási hálózatokhoz van kifejlesztve. Fontos szerepet játszik a magas feszültségű átviteli hálózatok (pl. 220kV/500kV) és helyi elosztási rendszerek között, ahol a 110 kV-os feszültséget alacsonyabb szintre (általában 10kV/35kV) csökkenti ipari, kereskedelmi és lakossági felhasználásra. Széles körben telepítik átalakítóállomásokban, ipari parkokban és városi/lakossági területeken, biztosítva így az állandó energiaszolgáltatást, csökkentve a köztes távolságokon történő átviteli veszteségeket, és támogatva a megbízható hálózati működést.

  • 3-fázisú, 33 MVA, 138 kV transzformátor 

110 kV átviteli transzformátor jellemzői

  • Ideális feszültségszint: Kiegyensúlyozza az átviteli hatékonyságot és az infrastruktúra költségeit, ami ideális a közepes távolságú (legfeljebb 100 km) energiaárusításhoz, miközben minimalizálja a feszültség-lecsökkenést és az energia-veszteséget.

  • Nagy hatékonyság és alacsony veszteség: Haladóanyagokat (pl. amorfhuzalú magok, alacsony-ellenállású réztekercsek) alkalmaz, hogy csökkentse a nyugalmi és terhelés alatti veszteségeket, megfelelve vagy meghaladva a nemzetközi szabványokat (pl. IE3 hatékonysági osztály).

  • Erős építés: Környezeti stresszekkel (pl. hőmérséklet-változás, páratartalom, szennyezés) szemben álló képességgel, zárta tartályokkal, rostingátló bevonatokkal és páradúsított izolációs rendszerekkel készült.

  • Rugalmas konfiguráció: Különböző típusokban (pl. olajeltolt, száraz) érhető el, on-load vagy off-circuit tap changers opciókkal, hogy a változó terhelések mellett is szabályozza a kimeneti feszültséget.

  • Biztonság és megbízhatóság: Védőeszközökkel (pl. túlfeszültség/túlfeszültség relék, hőmérséklet-szenzorok) és biztonsági mechanizmusokkal látott el, hogy elkerülje a hibákat és garantálja a folyamatos működést.

  • Kompakt kialakítás: Terület-hatékony lábnyoma, könnyű telepítés városi átalakítóállomásokban vagy korlátozott térben, gyakran zajcsökkentő burkolattal, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak.

  • Okos hálózat kompatibilitása: IoT szenzorokkal integrálva valós időben figyeli a hőmérsékletet, az olajminőséget és a részleges diszcharge-okat, lehetővé téve a prediktív karbantartást és a távoli diagnosztikát.

3-fázisú, 160 MVA, 138 kV transzformátor

80 MVA, 132 kV transzformátor

 

FAQ
Q: Milyenek a fő osztályozási dimenziói a villamos átalakítóknek nemzetközi és hazai szabványok szerint és milyenek a konkrét típusok?
A:
A teljesítményátalakítók alapvető osztályozási dimenziói magukban foglalják az izolációs és hűtési módszereket, a feszültség-funkciókat, valamint a magstruktúrákat. Az egyes dimenziók alatt specifikus típusok vannak, amelyek a következők:
  • Izolációs és hűtési módszer szerint: Oroszágos (olajmerülő) és száraz típusokra osztották. Az olajmerülő transzformátorok a főstream a villamosenergia átvitelében, alkalmasak 345 kV-nál és annál magasabb feszültségekre, standard hűtési módjaik ONAN (Olaj Természetes Levegő Természetes), ONAF (Olaj Természetes Levegő Kényszerített) és OFAF (Olaj Kényszerített Levegő Kényszerített). A száraz transzformátorok főleg belső vagy specifikus ipari alkalmazásokhoz használódnak, tipikusan alacsonyabb feszültségekre (legfeljebb 35 kV), bár néhány speciális típus magasabb feszültségekre is elérhető.
  • Feszültség-funkció szerint: Emelő, csökkentő és autotranszformátorok. Az emelő transzformátorok az erőművekben használódnak a generátor feszültségének növelésére átviteli feszültségre (pl. 13,8 kV-ról 345 kV-ra). A csökkentő transzformátorok az átalakítóállomásokban használódnak a továbbítási feszültség csökkentésére alátovábbításra vagy elosztásra (pl. 345 kV-ról 132 kV-ra vagy 34,5 kV-ra). Az autotranszformátorok rögzített feszültségviszonyokkal rendelkező rendszerek összeköttetésére használódnak, hatékonysági előnyökkel a továbbítási hálózatokban (pl. 400 kV/220 kV alkalmazások).
  • Magstruktúra szerint: Magtípusú és burkolótípusú kategóriákba sorolhatók. A magtípusú transzformátoroknál a tekercsek körülveszik a mag tagjait (gyakori az EHV alkalmazásokban). A burkolótípusú transzformátoroknál a mag veszi körül a tekercseket.
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
  • Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
    Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
Kapcsolódó ingyenes eszközök
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését