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


484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Nukleáris Erőmű (Tranzformátor a generálásra)

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Nukleáris Erőmű (Tranzformátor a generálásra)
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat GSU

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

A GSU (Generator Step-Up) transzformátor kulcsfontosságú szerepet játszik az atomerőművekben, mint alapvető elektromos eszköz, amely az atomerőgenerátort köti össze a hálózattal. A műben az atommeghajtók nagy mennyiségű hőenergiát termelnek, amit a gőgép generátorok átalakítanak magas hőmérsékletű, magas nyomású párra, hogy meghajtsák a törnyegenerátort és elektromosságot állítsanak elő. Ebben a szakaszban a generátor közepes-alsó feszültségű váltakozó áramot ad ki (általában 10–20 kV). A GSU transzformátor fő feladata, hogy jelentősen növelje ezt a feszültséget, például 110 kV, 220 kV vagy annál magasabbra, hogy megfeleljen a hosszú távú, nagy kapacitású áramszállítás igényeinek, csökkentse az átvitel során bekövetkező energia elvesztést, és lehetővé tegye a nukleáris energia hatékony integrációját a hálózatba. Működési állapota közvetlenül befolyásolja az atomerőművek által termelt energia stabilitását és megbízhatóságát, valamint a teljes energiaszerkezet biztonságos és stabil működését, ezért egy kulcsfontosságú csomópont a folyamatos és stabil áramellátás biztosításában.

  • 1-fázis 484 MVA/500 kV

Jellemzők

  • Ultra-magasan megbízható és stabil: Az atomerőművek rendkívül szigorú működési követelményekkel rendelkeznek. A GSU transzformátorok legjobb minőségű, mag-permeabilitású szilíciumvaslapokat használnak magjukhoz, és magas tisztaságú oxigénmentes rézlapokat a tekercsekhez, kombinálva ezzel haladó technológiai folyamatokkal és izolálási technológiákkal. Ez biztosítja a megbízható és stabil működést hosszú ideig tartó nagy terhelés mellett és folyamatos szolgáltatásban, minimalizálva a hibariskot és csökkentve a zavarokat az atomerő-termelésben. Ezek továbbá redundáns védelmi és figyelő rendszerekkel vannak felszerelve, több relévédelmi eszközzel, amelyek valós időben monitorozzák az áramot, a feszültséget és a hőmérsékletet. Ezek a rendszerek gyorsan reagálnak, és szükség esetén lekapcsolják a köröket, elkerülve a hiba kiterjedését. Továbbá intelligens szenzorok folyamatosan követik az eszköz teljesítményét, adatokat biztosítva a prevenció célú karbantartáshoz, hogy az eszköz optimális állapotban maradjon.

  • Erős rövidzárlés-ellenállás: Az atomerőmű belső hálózata összetett, és rövidzárlési hibák fordulhatnak elő rendellenes körülmények között, erős rövidzárlési áramokat és elektromos erőket generálva. A GSU transzformátorok speciálisan tekert tekercsekkel rendelkeznek, hogy megerősítsék a mechanikai erőt és a tekercsek közötti stabilitást, így hatékonyan ellenálljanak a rövidzárlés során létrejövő erős elektromos erőknek. Ez fenntartja a szerkezeti integritást, garantálja a transzformátor biztonságát, és elkerüli a rövidzárlés miatti súlyos következményeket, mint az eszköz károsodása vagy akár az atomerőmű leállása.

  • Ellenálló kemény környezeti feltételekhez: Az atomerőműök belső környezete összetett, sugárzás, magas hőmérséklet, magas páratartalom és kémiai rosting tényezőkkel. A GSU transzformátorok olyan burkolattal rendelkeznek, amely kiváló védelmi tulajdonságokkal bír, effektíven blokkolva a sugárzást és védve a belső elektrikus komponenseket. Magas hőmérséklet-ellenálló, páratlanul-ellenálló és rosting-ellenálló izoláló anyagokat és védőrétegeket használnak, biztosítva a stabil izolációs teljesítményt magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetben. Ez megelőzi az izoláció öregedését vagy rövidzárlést, amit a környezeti tényezők okozhatnak, garantálva a hosszú távú normális működést a kemény atomerőműi környezetben.

  • Nagy kapacitás és magas feszültség-alkalmazkodás: Ahogy az atomerőműek termelési kapacitása folyamatosan növekszik, a GSU transzformátorok kapacitására és feszültségszintjére vonatkozó igények is növekedtek. Ezek a transzformátorok általában több száz MVA vagy ennél nagyobb kapacitásúak, a feszültségszintjük pedig a hálózati kapcsolódási követelményeknek felel meg, például a tíz kV-ról 110 kV, 220 kV vagy annál magasabbra emeli. Ez lehetővé teszi a nukleáris energia hatékony nagy léptékű szállítását, megfelelve a társadalom nagy áramigényének.

  • Alacsony veszteség és energiahatékonyság: A növekvő hangsúly az energiahasználatra és a környezetvédelemre, a GSU transzformátorok az atomerőművekben a veszteségek minimalizálására koncentrál. Optimalizált magstruktúrákkal és javított tekercsdesignokkal csökkentik a mágneses hysteresisveszteségeket és a tekercsellenállási veszteségeket, növelve az energiaátalakítási hatékonyságot. Ez csökkenti a termelési költségeket, csökkenti a felesleges energiafogyasztást és széndioxid-kibocsátást, és összhangban áll a zöld fejlődési elvekkel.

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

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025

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
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