• 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

  • Що відрізняє трансформатори-прямокутники від електропостачальних трансформаторів
    Що таке стабілізатор?"Перетворення енергії" є загальним терміном, який охоплює стабілізацію, інверсію та зміну частоти, причому стабілізація є найбільш широко використовуваною серед них. Стабілізуюче обладнання перетворює вхідний альтернативний струм на постійний струм через стабілізацію та фільтрацію. Стабілізатор служить як джерело живлення для такого стабілізуючого обладнання. У промислових застосуваннях більшість джерел живлення постійного струму отримуються шляхом поєднання стабілізатора зі
    01/29/2026
  • Як визначати виявляти та усунення несправностей ядра трансформатора
    1. Небезпеки, причини та типи пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводах трансформаторів1.1 Небезпеки пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводіУ нормальних умовах експлуатації магнітопровід трансформатора має бути заземлений лише в одній точці. Під час роботи змінні магнітні поля оточують обмотки. Через електромагнітну індукцію між високовольтними та низьковольтними обмотками, між низьковольтною обмоткою та магнітопроводом, а також між магнітопроводо
    01/27/2026
  • Аналіз чотирьох випадків згоріння великих електроперетворювачів
    Випадок один1 серпня 2016 року трансформатор розподільної мережі потужністю 50 кВА на електропостачальній станції раптово викинув олію під час роботи, після чого високовольтний запобіжник загорівся та згорів. Тестування ізоляції показало нуль мегаомів від низьковольтного боку до землі. Огляд осердя встановив, що пошкодження ізоляції низьковольтної обмотки призвело до короткого замикання. Аналіз виявив кілька основних причин цього виходу трансформатора з ладу:Перевантаження: управління навантажен
    12/23/2025
  • Процедури випробування при введення в експлуатацію маслонаповнених силових трансформаторів
    Процедури випробувань при введення трансформатора в експлуатацію1. Випробування непорцелянових ізоляторів1.1 Вимірювання опору ізоляціїПідвісьте ізолятор вертикально за допомогою крана або підтримуючого рамного конструкції. Виміряйте опір ізоляції між клеммою та контактною поверхнею/фланцем за допомогою вимірювального пристрою для опору ізоляції на 2500В. Виміряні значення не повинні суттєво відрізнятися від заводських значень при подібних умовах оточення. Для конденсаторних ізоляторів напругою
    12/23/2025
  • Мета попереднього імпульсного тестування електроперетворювачів
    Перевірка безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації для новоустановлених перетворювачівДля новоустановлених перетворювачів, окрім проведення необхідних тестів за стандартами передачі та тестування системи захисту/вторинної системи, зазвичай проводяться перевірки безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації перед офіційним підключенням.Чому проводити перевірку імпульсами?1. Перевірка наявності слабкостей або дефектів у ізоляції перетворювача та його схемиПри від
    12/23/2025
  • Які є типи класифікації електроперетворювачів та їх застосування в системах зберігання енергії
    Електроперетворювачі є ключовим первинним обладнанням у електроенергетичних системах, які забезпечують передачу електроенергії та перетворення напруги. За принципом електромагнітної індукції вони перетворюють черговий струм одного рівня напруги на інший або кілька рівнів напруги. У процесі передачі та розподілу вони відіграють ключову роль у «підвищення напруги для передачі та зниження напруги для розподілу», а в системах зберігання енергії виконують функції підвищення та зниження напруги, забез
    12/23/2025
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
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
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