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


484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Kjernekraftverk (Transformer for generasjon)

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

Nøkkelattributter

Merke ROCKWILL
Modellnummer 484MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Kjernekraftverk (Transformer for generasjon)
Nominalfrekvens 50/60Hz
Serie GSU

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Beskrivelse

GSU (Generator Step-Up) transformator spiller en kritisk rolle i kjernekraftverk som et sentralt elektrisk enhet som kobler sammen kjernekraftgeneratorene med overføringsnettene. I anlegget produserer kjernekjeler store mengder termisk energi, som konverteres til høytemperatur, høytrykk damp gjennom dampgeneratorer for å drive turbin-generatorer og generere strøm. På dette stadiet utgir generatoren mediumlavspændingsvekselstrøm (typisk 10–20kV). Den primære funksjonen til GSU-transformator er å øke denne spenningen betydelig til nivåer som 110kV, 220kV eller høyere, for å møte behovet for langdistanset, stor-kapasitets strømoverføring, redusere energitap under overføring, og muliggjøre effektiv integrering av kjernekraft i nettet. Dens driftsstatus påvirker direkte stabiliteten og påliteligheten av kjernekraftproduksjonen, samt sikker og stabil drift av hele strømsystemet, og er derfor et nøkkelpunkt for å sikre kontinuerlig og stabil strømforsyning fra kjernekraftverk.

  • 1-Ph 484MVA/500kV

Egenskaper

  • Ultra-høy pålitelighet og stabilitet: Kjernekraftverk har ekstremt strenge driftskrav. GSU-transformatorer bruker førsteklasses høypermeable silisijernplater for kjerner og høyrenset oksygenfritt kobber for vindinger, kombinert med avanserte produksjonsprosesser og isolasjonsteknologier. Dette sikrer pålitelig og stabil drift under lange perioder med høy belastning og kontinuerlig tjeneste, minimerer feilrisiko og reduserer forstyrrelser av kjernekraftproduksjon. De er også utstyrt med redundante beskyttelses- og overvåkingssystemer, som flere relæbeskyttelsesenheter som overvåker strøm, spenning og temperatur i sanntid. Disse systemene reagerer raskt ved å kutte kretser ved unormalitet, for å unngå at feil utvikles videre. I tillegg følger intelligente sensorer kontinuerlig opp enhetsytelsen, gir datastøtte for forebyggende vedlikehold for å holde enheten i optimal tilstand.

  • Sterk motstand mot kortslutning: Internettet i kjernekraftverk er komplekst, og kortslutningsfeil kan oppstå under unormale forhold, som genererer kraftige kortslutningsstrømmer og elektromagnetiske krefter. GSU-transformatorer har spesielt vindede vindinger for å forsterke mekanisk styrke og stabilitet mellom vindinger, slik at de effektivt kan takle påvirkningen av kraftige elektromagnetiske krefter under kortslutninger. Dette opprettholder strukturell integritet, sikrer transformatorsikkerhet, og unngår alvorlige konsekvenser som utstyrsskader eller endog nedstenging av kjernekraftverk som følge av kortslutninger.

  • Tilpasning til tøffe miljøer: Kjernekraftverk har komplekse interne miljøer med faktorer som stråling, høy temperatur, høy luftfuktighet og kjemisk korrosjon. GSU-transformatorer er designet med omslutninger med fremragende skjermingsegenskaper for å effektivt blokkere stråling og beskytte interne elektriske komponenter. De bruker varmebestandige, fugtbestandige og korrosjonsbestandige isolasjonsmaterialer og beskyttelsesbelægninger, som sikrer stabil isolasjonsegenskaper i høytemperatur- og høyfuktighetsmiljøer. Dette forhindrer problemer som isoleringsaldring eller kortslutninger forårsaket av miljøfaktorer, og garanterer langtidsholdbar normal drift i tøffe betingelser i kjernekraftverk.

  • Stor kapasitet og høyspenningskompatibilitet: Som generasjonskapasiteten i kjernekraftverk fortsetter å øke, har kravene til GSU-transformatorers kapasitet og spenningsnivåer økt. Disse transformatorer tilbyr typisk kapasiteter på flere hundre MVA eller mer, med spenningsnivåer som samsvarer med nettforbindelseskrav – steppet opp fra titusener av kV til 110kV, 220kV eller høyere. Dette muliggjør effektiv stor-skala overføring av kjernekraft, som tilfredsstiller samfunnets massive elektrisitetsbehov.

  • Lav tap og energieffektivitet: Med økende vekt på energibruk og miljøvern fokuserer GSU-transformatorer for kjernekraftverk på å minimere tap. Gjennom optimerte kjernestrukturer og forbedrede vindingsdesigner, reduserer de kjernehysteresistap og vindingsmotstandtap, forbedrer energiomsetningseffektiviteten. Dette senker strømproduksjonskostnadene, reduserer unødvendig energispill og karbonutslipp, og samsvarer med grønne utviklingskonsepter.

Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 108000m²m² Totalt antall ansatte: 700+ Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Arbeidsplass: 108000m²m²
Totalt antall ansatte: 700+
Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: Høyspenningsapparater/Transformator
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Påvirkning av likestrømsforvrenging i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroder
    Påvirkning av DC-bias i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroderNår jordings-elektroden til et Ultra-Høy-Spenning Direkte Strøm (UHVDC) overføringsystem er plassert nær en fornybar energi-kraftstasjon, kan returstrømmen som strømmer gjennom jorden, føre til en økning i jordpotensialet rundt elektrodens område. Denne økningen i jordpotensialet fører til en forskyvning i den nøytrale punktpotensialet av nærliggende krafttransformatorer, noe som inducerer DC-bias
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
    1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
    01/06/2026
  • Distribusjonsutstyr Transformer Testing Inspeksjon og Vedlikehold
    1. Transformatorvedlikehold og inspeksjon Åpne lavspennings (LV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, fjern sikringen for kontrollstrømmen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. Åpne høyspennings (HV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, lukk jordingsbryteren, utlad transformator fullstendig, lås HV-spenningstavlen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. For vedlikehold av tørr-type transformator: rengjør først ke
    12/25/2025
  • Hvordan teste isolasjonsmotstand for distribusjonstransformatorer
    I praktisk arbeid måles isolasjonsmotstanden til fordelingstransformatorer vanligvis to ganger: isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsvindingen (HV) og lavspenningsvindingen (LV) pluss transformatortanken, og isolasjonsmotstanden mellom LV-vindingen og HV-vindingen pluss transformatortanken.Hvis begge målinger gir akseptable verdier, indikerer det at isolasjonen mellom HV-vinding, LV-vinding og transformatortank er i orden. Hvis en av målingene feiler, må det utføres parvise isolasjonsmotstand
    12/25/2025
  • Designprinsipper for fyrstøttefaste distribusjonstransformatorer
    Designprinsipper for fyringsmonterte distribusjonstransformatorer(1) Lokalisering og plasseringsprinsipperFyringsmonterte transformatorplattformer bør plasseres nær belastningsenteret eller nær kritiske belastninger, i samsvar med prinsippet om "liten kapasitet, flere lokasjoner" for å forenkle utskifting og vedlikehold av utstyr. For boligforsyning kan trefasestransformatorer installeres i nærheten basert på gjeldende behov og fremtidige vekstprognoser.(2) Kapasitetsvalg for trefasers fyringsmo
    12/25/2025
  • Transformerstøykontrollløsninger for ulike installasjoner
    1. Støyredusering for transformatorrom på bakkenivåReduseringsstrategi:Først gjennomfør en strømavbruddkontroll og vedlikehold av transformator, inkludert bytte av alderdommelig isolerende olje, kontroll og festing av alle fastenere, og rensing av støv fra enheten.Deretter, forsterk grunnlaget til transformator eller installér vibrasjonsdempende enheter—som gummiplater eller fjederdempere—valgt basert på graden av vibrasjon.Til slutt, forsterk lydisolasjon i svake punkter i rommet: erstatt stand
    12/25/2025

Tilknyttede løsninger

  • Designløsning for 24kV tør luftisoleret ringhovedenhet
    Kombinasjonen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerer utviklingsretningen for 24kV RMUs. Ved å balansere isolasjonskrav med kompakthet og ved bruk av solid hjelpesikring, kan isolasjonstester bestås uten betydelig økning i fases til fases og fase til jord dimensjoner. Innkapsling av stolpekolonnen fastsetter isolasjonen for vakuumavbryteren og dens koblingsledninger.Ved å beholde 24kV utgående busbar faseavstand på 110mm, kan elektriske feltintensitet og ikke-uniformitetsko
    08/16/2025
  • Optimaliseringsdesign for 12kV luftisoleret ringhovedenhet for å redusere sannsynligheten for brytningslyseutslipp
    Med rask utvikling av kraftindustrien har økologisk konsept med lavt karbonutslipp, energibesparelse og miljøvern blitt dypintegrasert i designet og produksjonen av kraftforsyning og distribusjon av elektriske produkter. Ring Main Unit (RMU) er et nøkkellektrisk enhet i distribusjonsnettverk. Sikkerhet, miljøvennlighet, driftsikkerhet, energieffektivitet og økonomi er uunngåelige trender i dens utvikling. Tradisjonelle RMUs representeres hovedsakelig av SF6-gassisolerte RMUs. På grunn av SF6 sin
    08/16/2025
  • Analyse av vanlige problemer i 10kV gassisolerede ringhovedenheter (RMUs)
    Introduksjon:​​10kV gassisolerede RMU-er (Ring Main Units) er vidt brukte på grunn av sine mange fordeler, som full lukking, høy isolasjonskapasitet, lite vedlikehold, kompakt størrelse og fleksibel og enkel installasjon. På dette stadiet har de gradvis blitt et viktig punkt i byenes distribusjonsnettverk for ringforbindelsestrømforsyning og spiller en betydelig rolle i strømforsyningsystemet. Problemer innen gassisolerede RMU-er kan ha alvorlige konsekvenser for hele distribusjonsnettverket. Fo
    08/16/2025
Relaterte gratis-verktøy
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning