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


400kV 330kV háromfázisú háromtekercsű folyamatosan állítható autotransformátor

  • 245kV 275kV 400kV 330kV Three-Phase Three-Winding On-Load Tap-Changing Autotransformer

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 400kV 330kV háromfázisú háromtekercsű folyamatosan állítható autotransformátor
Nominalis feszültség 400kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat OSFSZ

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás:

Ez egy alapvető köz- és magasfeszültségű villamos berendezés, amely hármas tekercs-szerkezetet használ, hogy rugalmasan illeszkedjen 400kV/330kV és alacsonyabb feszültségi szintekre hatékony áramátvitel érdekében. Az árammentes csapáshelyező funkciója lehetővé teszi a feszültség beállítását, anélkül hogy a hálózatot kellene kikapcsolni, így biztosítva a folyamatos áramellátást. Minőségi anyagokat és fejlett hűtési technológiát alkalmazva, alacsony veszteséggel, erős rövidzárlós ellenállással rendelkezik, és megfelel az IEC normáknak. Alapvető figyelési komponensekkel, kényelmes működést és karbantartást támogat, ezért ideális regionális hálózatok összekapcsolására és fontos ellátási projektekhez.

Termék jellemzői:

  • Megfelelő szerkezet modern számítási technológia, a transzformátor elektromos, mágneses, erő- és hőmérsékleti jellemzőinek elemzése alapján.

  • Fejlett teljesítmény IEC normák alapján, különlegesen ügyfél igényeire tervezve, nyilvánvalóan alacsonyabb parciális levezetés, mint az IEC60076-3-ban meghatározott érték.

  • Magas megbízhatóság a transzformátor elektromos, mágneses, erő- és hőmérsékleti jellemzőinek elemzése, megfelelő izolációs szerkezet, helyes amper-körök eloszlása és a hűtőrendszer alapján, ami nagy képességet biztosít túlfeszültség és rövidzárló áram ellenállására, nincs helyi túlhőlésként.

  • Optimális hozzáadott részek: Kiváló felhasználói tapasztalat jól látható, csökkent szenvedély, üzemanyagtalan, karbantartás nélküli.

Technikai paraméterek

Ezek között, néhány saját-transzformátor nem szabványos feszültségi szinteket is lefed, beleértve a 121kV, 132kV, 138kV, 200kV, 225kV, 230kV, 245kV, 275kV, 330kV, 345kV, 400kV és 756kV. Szintén személyre szabott szolgáltatásokat is kínálunk.

330kV 90000kVA~720000kVA háromfázisú kéttekercses árammérőtranszformátor árammentes csapáshelyezővel

Rated capacity

(kVA)

Voltage combination and tapping range

Vector group

Energy consumption class Ⅰ

Energy consumption class Ⅱ

Energy consumption class Ⅲ

Short-circuit impedance

(%)

HV tapping range

(%)

LV

(kV)

No-load loss

(kW)

On-load loss

(kW)

No-load loss

(kW)

On-load loss

(kW)

No-load loss

(kW)

On-load loss

(kW)

90000

345

345±2×2.5% 363

363±2×2.5%


10.5

13.8

15.75

18

20

YNd11

37

247

44

247

54

260

14 ~ 15

120000

47

306

55

306

68

323

150000

56

362

66

362

81

382

180000

64

415

75

415

93

438

240000

80

515

94

515

116

543

360000

109

722

129

722

158

762

370000

111

736

131

736

162

777

400000

118

780

139

780

171

824

720000

183

1212

216

1212

266

1280

Megjegyzés: A különböző speciális paraméterekkel és teljesítménnyel rendelkező transzformátorok ügyfélkérelmeknek megfelelően gyártásra kerülhetnek.

330kV 90000kVA~240000kVA háromfázisú, háromtekercses erőművelesi transzformátor külső tápcserekkal

Rated capacity (kVA)

Voltage combination and tapping range

Vector group

Energy consumption class Ⅰ

Energy consumption class Ⅱ

Energy consumption class Ⅲ

Capacity assignment (%)

Short-circuit impedance (%)

HV tapping range(kV)

MV (kV)

LV (kV)

No-load loss(kW)

On-load loss(kW)

No-load loss(kW)

On-load loss(kW)

No-load loss(kW)

On-load loss(kW)

HV-MV 

24 ~ 26

HV-LV 

14 ~ 15

MV-LV 

8 ~ 9

100/100/100

90000

330±2×2.5%345±2×2.5%


121

10.5

13.8

15.75

YN yn0d11

42

302

50

302

62

318

120000

53

374

62

374

77

394

150000

63

442

74

442

91

466

180000

72

507

85

507

104

535

240000

89

629

105

629

130

664

Megjegyzés:

  • A fenti adatlapban szereplő adatok alkalmazhatók emelő transzformátorra.

  • Az emelő típusú kapacitásos elosztása is lehet (100/50/100)%.

  • A csökkentő típusú transzformátor is készíthető szükség szerint, rövidzárlati ellenállása: MV-NY 24%~26%, MV-KO 14%~15%, KO-NY 8%~9%, és a kapacitása lehet (100/100/50)% vagy (100/50/100)%.

  • Az adatlapban szereplő rövidzárlati ellenállás 100%-os nominális kapacitás alapján van meghatározva.

  • Különböző speciális paraméterekkel és teljesítménnyel rendelkező transzformátorok gyártása lehetséges ügyfél igényeinek megfelelően.

330kV 90000kVA~360000kVA háromfázisú, háromcsomagú önsaját-transzformátor külső kapcsolóval (sorozatszerű csomagon történő szabályzás)

Rated capacity (kVA)

90000

120000

150000

180000

240000

360000

Voltage combination and tapping range -

 

HV tapping range(kV)

330±2×2.5%

MV (kV)

121

 LV (kV)

10.5、11、35、38.5

Vector group

YN a0d11

Energy consumption class Ⅰ

No-load loss(kW)

25

31

37

42

53

72

On-load loss(kW)

237

292

347

396

492

668

Energy consumption class Ⅱ  

No-load loss(kW)

29

36

44

50

62

85

 On-load loss(kW)

237

292

347

396

492

668

Energy consumption class Ⅲ

No-load loss(kW)

36

45

54

62

77

104

On-load loss(kW)

250

308

366

418

520

705

Short-circuit impedance (%)

HV-MV 10~11、HV-LV 24~26、MV-LV 12~14

Capacity assignment (%)

100/100/30

Megjegyzés:

  • A fenti adatok alkalmazhatók leszállítási típusú transzformátorra.

  • A szükség esetén szállítási típusú transzformátor is biztosítható, rövidzárlati impedanciával: MV-NV 10%~11%, MV-KV 24%~26%, KV-NV 12%~14%.

  • A táblázatban szereplő rövidzárlati impedancia 100%-os nominál kapacitás alapján van megadva.

  • Különböző speciális paraméterekkel és teljesítménnyel rendelkező transzformátorok gyártása lehetséges az ügyfél igényeinek megfelelően.

330kV 90000kVA~360000kVA háromfázisú, három csomópontú autotranszformátor terhelés közbeni tapasztalással (szabályozás a sorozatszerű csomópont végén)

Rated capacity (kVA)

90000

120000

150000

180000

240000

360000

Voltage combination and tapping range -

 

HV tapping range(kV)

330±8×1.25%、345±8×1.25%

MV (kV)

121

LV (kV)

10.5、11、35、38.5

Vector group

YN a0d11

Energy consumption class Ⅰ 

 

No-load loss(kW)

26

32

38

43

54

74

On-load loss(kW)

235

292

345

396

492

668

Energy consumption class Ⅱ 

 

No-load loss(kW)

31

38

45

51

64

87

On-load loss(kW)

235

292

345

396

492

668

Energy consumption class Ⅲ

 

No-load loss(kW)

38

47

55

63

79

107

On-load loss(kW)

248

308

364

418

520

705

Short-circuit impedance (%)

HV-MV 10~11、HV-LV 24~26、MV-LV 12~14

Capacity assignment (%)

100/100/30

Megjegyzés:

  • A fenti adatok alkalmazhatók leszállító típusú transzformátorra. Emelő típusú transzformátort is kérhetnek szükség szerint.

  • A rövidzárlat-ellenállás az 100%-os nominális kapacitás alapján számított érték.

  • Különböző speciális paraméterekkel és teljesítménnyel rendelkező transzformátorok gyártása lehetséges ügyfél igényeinek megfelelően.

Normál használati feltételek

  • Tengerszint feletti magasság:≤1000m;

  • Környezeti hőmérséklet:Maximális hőmérséklet: +40℃; Maximális havai átlaghőmérséklet: +30℃; Maximális éves átlaghőmérséklet: +20℃; Minimális hőmérséklet: -25℃.

  • Ellátás: közel-szinusz alakú hullám, közel-szimmetrikus háromfázisú

  • Telepítés helye: belső vagy külső, nyilvánvaló szennyezés nélkül.Megjegyzés: A speciális feltételekhez használt transzformátorok megrendelésekor kell meghatározni.

FAQ
Q: Miért használják széles körben a három csapátesetet 400kV/330kV automata transzformereknél?
A:
A három körzetű szerkezet lehetővé teszi a 400 kV, 330 kV és alacsonyabb szintek (pl. 110 kV) közötti egyszerre történő feszültségátalakítást. Integrálja az átviteli és elosztó funkciókat, egyszerűsíti a hálózattopológiát, csökkenti a beruházásokat a technikai eszközökben, és növeli a nagy teljesítményű áramkép átadásának hatékonyságát.
Q: Milyen előnyöket jelent a terhelés alatti csapágyváltó funkció az 400kV/330kV automágneses transzformátor számára?
A:
A betöltés közbeni csapágyváltó funkció lehetővé teszi a feszültség beállítását anélkül, hogy a hálózatot le kellene kapcsolni, így elkerülve a hagyományos kikapcsolt szabályozással járó áramkimaradásokat. Rugalmasan reagál a hálózati feszültség-változásokra, garantálva egy stabil áramellátást magas igényű helyzetekben, mint például az ipari parkok és a regionális hálózatok közötti összeköttetések esetén.
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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 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

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