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


484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Kærnecentralsgenerator (Transformer for generation)

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

Nøgleattributter

Mærke ROCKWILL
Modelnummer 484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Kærnecentralsgenerator (Transformer for generation)
Nominel frekvens 50/60Hz
Serier GSU

Leverandørens produktbeskrivelser

Beskrivelse

Beskrivelse

GSU (Generator Step-Up) transformeren spiller en afgørende rolle i atomkraftværker som et centralt elektrisk enhed, der forbinder nukleare generatører med transmissionsnettet. I værket producerer nukleare reaktorer massiv termisk energi, som omdannes til højtemperatur, højtryks damp via dampgeneratører for at drevet turbogeneratører og producere strøm. På dette trin udsender generatøren mediumlavspændingsvekselstrøm (typisk 10-20kV). GSU-transformatorens primære funktion er at øge denne spænding betydeligt til niveauer som 110kV, 220kV eller højere, hvilket opfylder behovet for langdistance, stort kapacitets strømtransmission, reducerer energitab under transmission og muliggør effektiv integration af nuklear strøm i netværket. Dens driftsstatus påvirker direkte stabiliteten og pålideligheden af nuklear strømforsyning, samt sikker og stabil drift af hele strømsystemet, og gør den til en nøglesnakke for at sikre kontinuerlig og stabil strømforsyning fra atomkraftværker.

  • 1-Ph 484MVA/500kV

Egenskaber

  • Ultra-høj pålidelighed og stabilitet: Atomkraftværker har yderst strenge driftskrav. GSU-transformatorer anvender topkvalitet højpermeabilitet siliciumstålplader til kerner og højrenset fyringsfri kobber til vindinger, kombineret med avancerede produktionsprocesser og isoleringsteknologier. Dette sikrer pålidelig og stabil drift under længerevarig høj belastning og kontinuerlig service, minimaliserer fejlrisici og reducerer forstyrrelser i nuklear strømforsyning. De er også udstyret med redundante beskyttelses- og overvågningssystemer, såsom flere relæbeskyttelsesenheder, der overvåger strøm, spænding og temperatur i realtid. Disse systemer reagerer hurtigt ved at afbryde kredsløb i tilfælde af afvigelse, forhindrer fejludvikling. Desuden følger intelligente sensorer løbende enhedsydeevne, giver datastøtte til forebyggende vedligeholdelse for at holde enheden i optimal tilstand.

  • Stærk modstand mod kortslutninger: Det interne strømnet i atomkraftværker er komplekst, og kortslutningsfejl kan opstå under anormale forhold, hvilket genererer kraftige kortslutningsstrømme og elektromagnetiske kræfter. GSU-transformatorer har specielt vindede vindinger for at forbedre mekanisk styrke og stabilitet mellem vindinger, hvilket gør dem i stand til effektivt at modstå indvirkningen af kraftige elektromagnetiske kræfter under kortslutninger. Dette opretholder strukturel integritet, sikrer transformators sikkerhed og undgår alvorlige konsekvenser som udstyrsskade eller endda nedlukning af atomkraftværket som følge af kortslutninger.

  • Tilpasning til hårde miljøer: Atomkraftværker har komplekse interne miljøer med faktorer som stråling, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kemisk korrosion. GSU-transformatorer er designet med kabinetter med fremragende skærmningsegenskaber for effektivt at blokere stråling og beskytte de interne elektriske komponenter. De anvender højtemperaturbestandige, fugtbestandige og korrosionsbestandige isoleringsmaterialer og beskyttelseslag, der sikrer stabil isoleringsydelse i højttemperatur og højlufthumiditetsmiljøer. Dette forhindrer problemer som isoleringsaldring eller kortslutninger som følge af miljøfaktorer, garanterer langvarig normal drift i hårde atomkraftværksforhold.

  • Stort kapacitetsniveau og højspændingskompatibilitet: Da produktionskapaciteten i atomkraftværker fortsætter med at stige, er kravene til GSU-transformatorers kapacitet og spændingsniveauer steget. Disse transformatorer tilbyder typisk kapaciteter på flere hundrede MVA eller højere, med spændingsniveauer, der matcher nettilslutningskrav - øges fra titusindvis af kV til 110kV, 220kV eller højere. Dette gør det muligt at effektivt transportere nuklear strøm på stort scale, opfylder samfundets massive elbehov.

  • Lav tab og energieffektivitet: Med stigende fokus på energiudnyttelse og miljøbeskyttelse, fokuserer GSU-transformatorer til atomkraftværker på at minimere tab. Gennem optimerede kernekonstruktioner og forbedrede vindingsdesigner reducerer de kernehysterese-tab og vindingsmodstandstab, forbedrer energiomregningseffektiviteten. Dette sænker strømproduktionsomkostninger, reducerer unødvendig energispild og kulstofudledninger, og er i overensstemmelse med grønne udviklingskoncepter.

Kend din leverandør
Online butik
Leveringspræcision
Reaktionstid
100.0%
≤4h
Firmaoversigt
Arbejdsplads: 108000m²m² Total antal ansatte: 700+ Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Arbejdsplads: 108000m²m²
Total antal ansatte: 700+
Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Tjenester
Forretningsstype: Design/Manufacture/Salg
Hovedkategorier: Højspændingsapparater/transformator
Livstids garanti
Hele livets plejeledelsestjenester for udstyrsindkøb, brug, vedligeholdelse og eftersalg, der sikrer sikkert drift af eludstyr, kontinuerlig kontrol og problemfri strømforbrug
Udstyrsleverandøren har gennemført platformkvalifikationscertificering og teknisk evaluering, hvilket sikrer overholdelse, faglighed og pålidelighed fra kilden

Relaterede produkter

Relateret Viden

  • Hvad er forskellen mellem rektifiertransformatorer og strømtransformatorer?
    Hvad er en rektifiertransformator?"Strømoversættelse" er et generelt udtryk, der dækker rektifikation, inversion og frekvenskonvertering, hvoraf rektifikation er den mest udbredte. Rektifierudstyr konverterer indgående vekselstrøm til direkte strøm gennem rektifikation og filtrering. En rektifiertransformator fungerer som strømforsyningstransformator for sådanne rektifierudstyr. I industrielle anvendelser opnås de fleste direkte strømforsyninger ved at kombinere en rektifiertransformator med rek
    01/29/2026
  • Hvordan vurdere detektere og fejlsøge transformerkernefejl
    1. Farer, årsager og typer af flerpunktsgjordningsfejl i transformatorjernkerner1.1 Farer ved flerpunktsgjordningsfejl i kernenUnder normal drift skal en transformatorjernkern kun være gjortet på ét punkt. Under drift findes alternaterende magnetiske felter omkring vindingerne. På grund af elektromagnetisk induktion findes parasitkapacitancer mellem højspændings- og lavspændingsvindinger, mellem lavspændingsvindingen og kernen, og mellem kernen og tanken. De spændingsførte vindinger kobler genne
    01/27/2026
  • Analyse af fire store tilfælde med brændte strømtransformatorer
    Sag EtDen 1. august 2016 sprøjtede en 50kVA distributionstransformator på en strømforsyningsstation pludselig olie under drift, efterfulgt af brænding og ødelæggelse af den højspændingsafbryder. Isolationsmåling viste nul megaohm fra lavspændingssiden til jord. Kerneinspektion konstaterede, at beskadigelse af isoleringen i lavspændingsviklingen havde forårsaget en kortslutning. Analyse identificerede flere primære årsager til denne transformators fejl:Overbelastning: Belastningsstyring har histo
    12/23/2025
  • Kommissioneeringsprøverfahren for oliebadede strømtransformatorer
    Procedurer for indkørselstests af transformatorer1. Tests af ikke-porselænsisolering1.1 IsolationsmodstandHæng isoleringen vertikalt op ved hjælp af en kran eller støtteramme. Mål isolationsmodstanden mellem terminalen og anslutningspunktet/flanget med en 2500V isolationsmodstands-meter. De målte værdier bør ikke afvige betydeligt fra fabriksværdier under tilsvarende miljøforhold. For kondensator-type isoleringer på 66kV og over med små isoleringer til spændingssampling, mål isolationsmodstanden
    12/23/2025
  • Formål med forhåndsindstillingsimpulstest for strømtransformatorer
    Tomstrømskift på fuld spænding uden last for nyligt kommissionerede transformatorerFor nyligt kommissionerede transformatorer udføres typisk tomstrømskift på fuld spænding inden den officielle energisering, ud over de nødvendige tests i overensstemmelse med overføringsprøvestandarder og beskyttelses/sekundære systemtests.Hvorfor udføre impulsprøver?1. Kontrollere for isolations svagheder eller defekter i transformator og dens kredsløbNår en tomstrøms transformator afkobles, kan der opstå skifteo
    12/23/2025
  • Hvad er de forskellige klassificeringstyper af strømtransformatorer og deres anvendelser i energilagringssystemer?
    Transformatorer er kerneudstyr i elsystemer, hvor de sikrer transmission af elektrisk energi og spændingsomdannelse. Ved hjælp af princippet om elektromagnetisk induktion omdanner de vekselstrøm på ét spændingsniveau til et andet eller flere spændingsniveauer. I transmissions- og distributionsprocessen spiller de en afgørende rolle ved "højspændingstransmission og lavspændingsdistribution", mens de i lager-systemer udfører funktioner for at hæve og sænke spændingen, så effektiv strømtransmission
    12/23/2025
Relaterede gratis værktøjer
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører Få tilbud nu
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører
Få tilbud nu
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning