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


Transformador de aterramento sumergido en óleo 35kV-0.4kV – Tipo Zig-Zag trifásico

  • 34.5kV 35KV 88kV 110kV Three Phase Zig-Zag Type Oil-Immersed Earthing Transformer source manufacturer

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Transformador de aterramento sumergido en óleo 35kV-0.4kV – Tipo Zig-Zag trifásico
Voltaxe nominal 35kV
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie JDS

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Visión xeral do produto

O transformador de aterramento mergullo en óleo de 35kV da Rockwill está especialmente deseñado para proporcionar un punto de aterramento neutro fiable en redes de media tensión onde non se dispón de aterramento directo. Proxectado cunha configuración de bobinado zig-zag, este transformador trifásico asegura unha impedancia de secuencia cero óptima, limitando eficazmente as correntes de fallo ao terra e estabilizando as sobretensións transitorias.

A súa robusta construción mergullada en óleo garante a fiabilidade a longo prazo da aislación e o rendemento térmico en entornos exteriores.

Características clave

  • Bobinado Zig-Zag: Permite un aterramento neutro controlado e un fluxo de corrente de secuencia cero eficaz para a coordinación dos dispositivos protexidos.

  • Alto rendemento de aislación: Cumple coas normas de aislación e tensores de resistencia de clase 35kV.

  • Deseño eficiente do núcleo: Fabricado con acero silicio orientado a granalla laminado a frío para reducir as perdas do núcleo e a corrente sen carga.

  • Bobinados de cobre: O cobre libre de oxíxeno asegura unha redución das perdas de bobinado e unha resistencia superior a cortocircuitos.

  • Tanque totalmente selado: Sen manutención, con superficie anticorrosiva e conservador de óleo integrado (se é necesario).

  • Fabricación estandarizada: Construído de acordo coas normas IEC 60076, IEEE e códigos específicos do cliente.

Aplicacións típicas

  • Sistemas de distribución de media tensión (clase 33/35kV)

  • Subestacións de enerxía renovábel (solar, eólica)

  • Sistemas de aterramento de xeradores aislados

  • Alimentadores MV de utilidade e industria que requiren aterramento neutro

  • Aterramento do sistema de protección mediante NGR (Resistor de Aterramento Neutro)

Puntos técnicos destacables

 

 

Preguntas frecuentes para
Q: Que requisitos especiais existen para a selección de transformadores de aterramento/terrao en sistemas de aterramento de alta resistencia
A:

A demanda central dos sistemas de aterramento de alta resistencia (como centrais eléctricas e parques químicos) é limitar a corrente de falha e reducir os perigos de arco. Polo tanto, a selección de transformadores de aterramento debe cumprir tres requisitos especiais: ① O tempo de resistencia á falha debe ser preferentemente de 60 segundos ou de grao 1 hora, porque o sistema necesita manter o estado de falha para monitorización e localización para evitar a desconexión prematura do circuito de aterramento; ② A impedancia de secuencia cero debe coincidir con precisión coa resistencia de aterramento, xeralmente 30-50 ohmios por fase, para asegurar que a corrente de falha está controlada dentro do rango seguro de 5-10A; ③ Prefírense modelos con devanados auxiliares para proporcionar unha enerxía baixa estable para a monitorización da resistencia de aterramento e a medida e control do sistema (como devanados auxiliares de 400V); ④ O nivel de aislamento necesita ser aumentado nun nivel, porque o aumento de tensión das fases non defectuosas é maior durante as falhas do sistema, requirindo unha capacidade de resistencia ao aislamento mellorada.

Q: Pódense usar transformadores de aterramento/xaradura xuntos con bobinas de supresión de arco e que se debe ter en conta cando se usan en conxunto?
A:

Pódense usar en conxunto (común nas redes de distribución de baixa e media tensión). O núcleo é realizar a supresión da corrente de fallo e a localización rápida a través da combinación de "transformador de aterramento/pechado construíndo o punto neutro + bobina de extinción compensando a corrente de fallo". Deben terse en conta tres puntos cando se usan en conxunto: ① Ajuste de impedancia: A impedancia de secuencia cero do transformador de aterramento/pechado debe ser coordinada co valor de reactancia da bobina de extinción para evitar a resonancia en serie; ② Coordinación de capacidade: A capacidade a curto prazo do transformador de aterramento/pechado debe cubrir a corrente de funcionamento da bobina de extinción para asegurar a operación segura de ambos durante os fallos; ③ Coordinación de protección: A acción de compensación da bobina de extinción debe precedir á protección por sobrecorrente do transformador de aterramento/pechado para evitar un corte erróneo do circuito de aterramento; ④ Os produtos de deseño integrado (dispositivos combinados de transformador de aterramento-bobina de extinción) son preferibles para reducir os erros de cableado no local e mellorar a fiabilidade da operación.

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