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


484 МВА/500 кВ ТСГТ (трансформатор підвищення напруги) для атомної електростанції (трансформатор для генерації)

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

Ключові атрибути

Бренд ROCKWILL
Номер моделі 484 МВА/500 кВ ТСГТ (трансформатор підвищення напруги) для атомної електростанції (трансформатор для генерації)
Номінальна частота 50/60Hz
Серія GSU

Описи продуктів від постачальника

Опис

Опис

Трансформатор GSU (Generator Step-Up) відіграє ключову роль в ядерних електростанціях як основний електричний пристрій, що з'єднує ядерні генератори з мережею передачі. У станції ядерні реактори виробляють велику кількість теплової енергії, яка перетворюється на пару високої температури та тиску через парогенератори, щоб запускати турбінні генератори і виробляти електроенергію. На цьому етапі генератор виробляє напругу середнього-низького напруги (зазвичай 10–20 кВ). Основна функція трансформатора GSU полягає у значному підвищенні цієї напруги до рівнів, таких як 110 кВ, 220 кВ або вище, для задоволення потреб довгострокової, великотоннажної передачі енергії, зменшення втрат енергії під час передачі та ефективного інтегрування ядерної енергії до мережі. Його робочий стан безпосередньо впливає на стабільність та надійність виробництва ядерної енергії, а також на безпечне та стабільне функціонування всієї системи живлення, роблячи його ключовим вузлом для забезпечення неперервного та стабільного живлення з ядерних станцій.

  • 1-Ф 484 МВА/500 кВ

Особливості

  • Надзвичайна надійність та стабільність: Ядерні електростанції мають дуже строгі вимоги до експлуатації. Трансформатори GSU використовують найкращі силиконові сталеві листи для середин та високоплинні безкисневі мідні обмотки, поєднуючи це з передовими технологіями виробництва та ізоляції. Це гарантує надійну та стабільну роботу при довгострокових високих навантаженнях та неперервній службі, мінімізуючи ризики аварій та зменшуючи перебої в виробництві ядерної енергії. Вони також оснащені резервними системами захисту та моніторингу, такими як багато релейних пристроїв захисту, які в реальному часі моніторять струм, напругу та температуру. Ці системи швидко відключають контури в разі виникнення аномалій, запобігаючи розширенню аварій. Крім того, розумні датчики постійно відстежують продуктивність обладнання, надаючи дані для профілактичного обслуговування, щоб зберегти пристрій в оптимальному стані.

  • Міцність до коротких замикань: Внутрішня мережа ядерних станцій складна, і короткі замикання можуть виникнути при аномальних умовах, викликаючи потужні струми короткого замикання та електромагнітні сили. Трансформатори GSU мають спеціально намотані обмотки, що підвищують механічну міцність та стабільність між обмотками, дозволяючи ефективно протистояти впливу сильних електромагнітних сил під час коротких замикань. Це зберігає цілісність конструкції, забезпечує безпеку трансформатора та уникання серйозних наслідків, таких як пошкодження обладнання або навіть зупинка ядерної станції через короткі замикання.

  • Приспособленість до складних умов: Ядерні електростанції мають складні внутрішні умови, з факторами, такими як радіація, високі температури, висока вологість та хімічна корозія. Трансформатори GSU спроектовані з корпусами з відмінною екранируючою здатністю, що ефективно блокують радіацію та захищають внутрішні електричні компоненти. Вони використовують матеріали ізоляції, що стойкі до високих температур, вологи та корозії, та захисні покриття, забезпечуючи стабільну ізоляцію в умовах високих температур та вологі. Це запобігає проблемам, таким як старіння ізоляції або короткі замикання через екологічні фактори, гарантує тривале нормальне функціонування в складних умовах ядерної станції.

  • Велика потужність та сумісність з високою напругою: З ростом потужності виробництва на ядерних електростанціях, вимоги до потужності та рівнів напруги трансформаторів GSU зростають. Ці трансформатори зазвичай мають потужність кілька сотень МВА або вище, з рівнями напруги, що відповідають вимогам підключення до мережі — підвищуючи напругу з десятків кВ до 110 кВ, 220 кВ або вище. Це дозволяє ефективну масштабну передачу ядерної енергії, задовольняючи великі потреби суспільства в електроенергії.

  • Низькі втрати та енергоефективність: У зв'язку зі зростанням наголошеної уваги на використання енергії та охорону навколишнього середовища, трансформатори GSU для ядерних електростанцій зосереджені на мінімізації втрат. Через оптимізацію структури середин та покращення дизайну обмоток, вони знижують втрати через гістерезис середин та опору обмоток, підвищуючи ефективність перетворення енергії. Це зменшує вартість виробництва електроенергії, знижує необхідні витрати енергії та викиди CO2, відповідаючи концепціям зеленого розвитку.

Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 108000m²m² Загальна кількість співробітників: 700+ Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Робоче місце: 108000m²m²
Загальна кількість співробітників: 700+
Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: Високовольтне обладнання/трансформатор
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Вплив постійного струму на трансформатори на станціях відновлюваної енергії поблизу заземлювальних електродів UHVDC
    Вплив постійного струму на трансформатори відновлюваних енергетичних станцій поблизу заземлюючих електродів UHVDCКоли заземлюючий електрод системи передачі ультрависокого напруги постійного струму (UHVDC) розташований близько до відновлювальної енергетичної станції, повернений струм, що проходить через землю, може спричинити підвищення потенціалу землі навколо області електрода. Це підвищення потенціалу землі призводить до зміни потенціалу нейтральної точки близьких електроенергетичних трансформ
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
    1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
    01/06/2026
  • Перевірка трансформаторного обладнання розподілу електроенергії та його технічне обслуговування
    1. Обслуговування та перевірка трансформаторів Відкрийте низьковольтний (LV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, вийміть предохранитель живлення керування і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикача. Відкрийте високовольтний (HV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, замкніть заземлюючий вимикач, повністю розрядіть трансформатор, заблокуйте високовольтне комутаційне обладнання і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикач
    12/25/2025
  • Як перевірити ізоляційний опір розподільчих трансформаторів
    На практиці опір ізоляції розподільчих трансформаторів зазвичай вимірюється двічі: опір ізоляції між високовольтною (ВВ) обмоткою та низьковольтною (НВ) обмоткою плюс бак трансформатора, а також опір ізоляції між НВ обмоткою та ВВ обмоткою плюс бак трансформатора.Якщо обидва вимірювання дають прийнятні значення, це свідчить про те, що ізоляція між ВВ обмоткою, НВ обмоткою та баком трансформатора відповідає вимогам. Якщо хоча б одне з вимірювань не пройшло, необхідно провести парні випробування о
    12/25/2025
  • Принципи проектування стовпової розподільчої трансформаторної установки
    Принципи проектування стовпової трансформаторної установки(1) Принципи розташування та плануванняПлатформи для стовпових трансформаторів повинні розташовуватися біля центру навантаження або поблизу важливих навантажень, відповідно до принципу «мала потужність, багато місць» для сприяння заміни обладнання та технічного обслуговування. Для забезпечення електроенергією житлових районів можна встановлювати трифазні трансформатори поблизу залежно від поточного попиту та прогнозів на майбутній ріст.(2
    12/25/2025
  • Рішення для контролю шуму трансформаторів для різних встановлень
    1. Захист від шуму для поверхневих незалежних трансформаторних камерСтратегія захисту:Спочатку провести перевірку та обслуговування трансформатора при вимкненому живленні, що включає заміну постарілого ізоляційного масла, перевірку та затягування всіх кріпежних деталей, а також очищення пилу з одиниці.Другий крок — підсилення основи трансформатора або встановлення пристроїв звукоізоляції, таких як резинові підкладки або пружинні амортизатори, вибираються залежно від ступеня вібрації.Нарешті, під
    12/25/2025

Пов'язані рішення

  • Дизайн-рішення 24кВ сухого повітряного ізольованого кільцевого головного вузла
    Послідовність ​Твердого Допоміжного Ізоляційного Матеріалу + Сухо повітряна Ізоляція​ представляє напрямок розвитку для 24кВ RMU. Збалансувавши вимоги до ізоляції з компактністю та використовуючи твердий допоміжний ізоляційний матеріал, можна пройти ізоляційні випробування без значного збільшення міжфазних та міжфазно-земельних розмірів. Обгортання стовпчика полюсів забезпечує тверду ізоляцію для вакуумного переривача та його з'єднуючих провідників.Зберігаючи ​розмір фазового простору для виходя
    08/16/2025
  • Схема оптимізаційного проекту для зменшення ймовірності пробою відокремлювальної щілини 12кВ повітряно-ізольованого кільцевого головного апарату
    З поширенням енергетичної галузі екологічна концепція низьковуглецевого, енергоефективного та екологічно безпечного підходу глибоко інтегрована в проектування та виробництво електротехнічних продуктів для забезпечення електроенергією. Кільце основного пристрою (RMU) є ключовим електроприладом у розподільній мережі. Безпека, екологічність, надійність операцій, енергоефективність та економічність є неодмінними тенденціями його розвитку. Традиційні RMU в основному представлені SF6-газонаповненими R
    08/16/2025
  • Аналіз типових проблем у газонаповнених кільцевих головних панелях (RMU) напругою 10 кВ
    Вступ:​​10кВ газозаповнені РМУ широко використовуються завдяки своїм багатьом перевагам, таким як повна обгортка, висока ізоляційна здатність, відсутність потреби у техобслуговуванні, компактні розміри та зручне та гнучке монтаж. На цьому етапі вони поступово стали ключовим вузлом у кільцево-магістральному живленні міської розподільчої мережі та відіграють значну роль у системі розподілу електроенергії. Проблеми всередині газозаповнених РМУ можуть серйозно впливати на всю розподільчу мережу. Для
    08/16/2025
Пов’язані калькулятори
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу