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


484MVA/500kV GSU Transformátor pro zvedání napětí jaderné elektrárny (transformátor pro výrobu)

  • 484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Nuclear Power Plant(Transformer for generation)

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 484MVA/500kV GSU Transformátor pro zvedání napětí jaderné elektrárny (transformátor pro výrobu)
Nominální frekvence 50/60Hz
Série GSU

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis

Transformátor GSU (Generator Step-Up) hraje klíčovou roli v jaderných elektrárnách jako základní elektrické zařízení, které propojuje jaderné generátory s distribuční sítí. Uvnitř elektrárny jaderné reaktory produkuji obrovské množství tepelné energie, která se převede na vysokoteplotní a vysokotlaký páru prostřednictvím parogenerátorů, což pohání turbínové generátory a vytváří elektrickou energii. V této fázi generátor vydává středně nízké napětí střídavého proudu (typicky 10–20kV). Hlavní funkce transformátoru GSU je toto napětí výrazně zvýšit na úrovně jako 110kV, 220kV nebo vyšší, aby splňovala požadavky na dlouhodobou a velkoobjemovou přenos elektrické energie, snižovala ztráty během přenosu a umožňovala efektivní integraci jaderné energie do sítě. Jeho operační stav přímo ovlivňuje stabilitu a spolehlivost výstupu jaderné energie a bezpečné a stabilní fungování celého energetického systému, čímž se stává klíčovým uzlem pro zajištění kontinuálního a stabilního dodávání elektřiny z jaderných elektráren.

  • 1-fázový 484MVA/500kV

Vlastnosti

  • Velmi vysoká spolehlivost a stabilita: Jaderné elektrárny mají extrémně striktní operační požadavky. Transformátory GSU používají kvalitní materiály, jako jsou vysokopermeabilní silikátové plechy pro jádra a vysokocistý bezevodíkový měděný drát pro cívky, kombinované s pokročilými výrobními procesy a izolačními technologiemi. To zajišťuje spolehlivou a stabilní operaci za dlouhodobého zatěžování a nepřetržité služby, minimalizuje rizika selhání a snižuje rušení produkce jaderné energie. Jsou také vybaveny redundantními ochrannými a monitorovacími systémy, jako jsou více relé ochranných zařízení, která v reálném čase monitorují proud, napětí a teplotu. Tyto systémy rychle odpojují okruhy v případě neočekávaných situací, zabrázejí rozšíření poruch. Kromě toho inteligentní senzory neustále sledují výkon zařízení, poskytují datovou podporu pro preventivní údržbu, aby se zařízení udrželo v optimálním stavu.

  • Silná odolnost proti krátkým spojením: Vnitřní elektrická síť jaderných elektráren je komplexní a krátké spojení mohou nastat za neočekávaných podmínek, což vede k vytvoření silných krátkých spojení a elektromagnetických sil. Transformátory GSU mají speciálně navinuté cívky, které posilují mechanickou pevnost a stabilitu mezi cívkami, což jim umožňuje efektivně odolat dopadu silných elektromagnetických sil během krátkých spojení. To zachovává strukturnou integritu, zajišťuje bezpečnost transformátoru a zabírá vážné důsledky, jako je poškození zařízení nebo dokonce vypnutí jaderné elektrárny způsobené krátkými spojeními.

  • Přizpůsobivost k tvrdým podmínkám: Jaderné elektrárny mají komplexní vnitřní prostředí s faktory jako radiace, vysoké teploty, vysoká vlhkost a chemická korozí. Transformátory GSU jsou navrženy s pouzdry s vynikajícími štítícími vlastnostmi, které efektivně blokují radiaci a chrání vnitřní elektrické součásti. Používají vysokoteplotně odolné, odolné proti vlhkosti a korozivním látkám izolační materiály a ochranné povlaky, což zajišťuje stabilní izolační vlastnosti v podmínkách vysokých teplot a vlhkosti. To brání problémům, jako je stárnutí izolace nebo krátké spojení způsobené prostředím, a zajišťuje dlouhodobou normální operaci v tvrdých podmínkách jaderné elektrárny.

  • Velká kapacita a kompatibilita s vysokým napětím: S tím, jak se kapacita jaderných elektráren stále zvyšuje, rostou i požadavky na kapacitu a úroveň napětí transformátorů GSU. Tyto transformátory obvykle nabízejí kapacity několika set MVA nebo vyšší, s úrovněmi napětí, které odpovídají požadavkům na připojení k síti – zvýšení z několika desítek kV na 110kV, 220kV nebo vyšší. To umožňuje efektivní velkoobjemový přenos jaderné energie a splňuje masivní potřebu společnosti v elektřině.

  • Nízké ztráty a energetická efektivita: V době rostoucího důrazu na využití energie a ochranu životního prostředí se transformátory GSU pro jaderné elektrárny zaměřují na minimalizaci ztrát. Optimalizací struktur jádra a zlepšením návrhu cívek snižují ztráty na hysterézu jádra a odpor civek, což zvyšuje efektivitu převodu energie. To snižuje náklady na výrobu elektřiny, redukuje zbytečnou ztrátu energie a emise uhlíku a vyhovuje konceptům udržitelného rozvoje.

Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
  • Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
    Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
    01/29/2026

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Související bezplatné kalkulačky
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu