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


60-120MVA GSU Generator Step-Up Transformer สำหรับพลังงานทดแทน (Transformer สำหรับการผลิตไฟฟ้า)

  • 60-120MVA GSU Generator Step-Up Transformer for Renewable Energy(Transformer for generation)

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น 60-120MVA GSU Generator Step-Up Transformer สำหรับพลังงานทดแทน (Transformer สำหรับการผลิตไฟฟ้า)
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ GSU

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

หม้อแปลงเพิ่มแรงดันสำหรับพลังงานทดแทน (GSU) เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น ลม แสงอาทิตย์ น้ำ และชีวมวล) เข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า มันแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำที่สร้างขึ้นโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทน (โดยทั่วไป 0.4kV-35kV) เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง (110kV-500kV หรือสูงกว่า) ทำให้สามารถส่งผ่านระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับรองความเข้ากันได้กับระบบสายส่งไฟฟ้าหลัก ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญระหว่างระบบพลังงานทดแทนและระบบสายส่งไฟฟ้า มันมีผลโดยตรงต่อความมั่นคง ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในการจัดส่งพลังงานสะอาด สนับสนุนการรวมพลังงานสีเข้าสู่เครือข่ายพลังงานโลกในขนาดใหญ่

  • 3-ph 60-120MVA, Ynd1, ONAN/ONAF

  • ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีความจุและความดันสูงสุดถึง 360MVA/330KV

คุณสมบัติ

  • ปรับตัวได้ตามโหลดที่เปลี่ยนแปลง: ได้รับการปรับแต่งเพื่อรับมือกับกำลังไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอจากพลังงานทดแทน (เช่น การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม การเปลี่ยนแปลงของรังสีแสงอาทิตย์) โดยมีความสามารถในการรับโหลดเกินที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของการสร้างพลังงาน

  • ความสูญเสียน้อยและประสิทธิภาพสูง: ใช้วัสดุแกนที่มีประสิทธิภาพสูง (เช่น อัลลอยด์ไร้โครงสร้าง) และการออกแบบขดลวดที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อลดความสูญเสียเมื่อโหลดว่างและโหลดเต็ม ทำให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานโดยรวมสูง (มักจะเกิน 98%) เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบสายส่งไฟฟ้า: ติดตั้งด้วยคุณสมบัติการกรองฮาร์โมนิกและการควบคุมแรงดันเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานระบบสายส่งไฟฟ้าที่เข้มงวด (เช่น IEEE 1547, IEC 61400) ลดการบิดเบือนฮาร์โมนิกและรับรองการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าที่มั่นคงโดยไม่ทำให้คุณภาพไฟฟ้าแย่ลง

  • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอากาศ: สำหรับโครงการพลังงานทดแทนกลางแจ้ง (ฟาร์มลม พาร์คโซลาร์) มีตู้หุ้มที่ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกัน IP65 และทนต่ออุณหภูมิสูงสุด (-40°C ถึง 50°C) ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

  • การออกแบบที่กะทัดรัดและแบบโมดูลาร์: เหมาะสำหรับไซต์พลังงานทดแทนที่มีพื้นที่จำกัด (เช่น โซลาร์บนหลังคา แพลตฟอร์มลมนอกชายฝั่ง) ด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัด ส่วนประกอบโมดูลาร์ทำให้ติดตั้ง บำรุงรักษา และขยายความจุในอนาคตได้ง่าย

  • ความสามารถในการตรวจสอบอัจฉริยะ: ผสานรวมเซ็นเซอร์ IoT เพื่อติดตามพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ (อุณหภูมิ โหลด สถานะฉนวน) และสนับสนุนการวินิจฉัยระยะไกล ตรงตามความต้องการในการจัดการดิจิทัลของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสมัยใหม่

FAQ
Q: ความจุของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงถึง 345kV มีช่วงอยู่ในระดับใด และค่ามาตรฐานของความจุมีอะไรบ้าง
A:
ความจุของหม้อแปลงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับแรงดัน และช่วงความจุและค่ามาตรฐานปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไประหว่างประเทศ รายละเอียดดังนี้:
  • ช่วงความจุตามระดับแรงดัน: ① แรงดันสูง (HV, 66kV - 220kV): 5MVA – 250MVA; ② แรงดันสูงมาก (EHV, 220kV - 400kV): 250MVA – 600MVA+ ความจุที่สูงกว่านี้มักจะได้รับผ่านวิธีการระบายความร้อนแบบบังคับ (เช่น ONAF, OFAF)
  • อัตราความจุมาตรฐาน: อัตราความจุมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วย 30MVA, 45MVA, 60MVA, 90MVA, 100MVA, 120MVA, 150MVA, 200MVA, 250MVA, 315MVA, 400MVA, และ 500MVA ค่าเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการออกแบบและการผลิต
รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
    ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
    01/15/2026
  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

  • การออกแบบทางแก้ไขของตู้สวิตช์วงจรป้อนไฟ 24kV ที่ใช้อากาศแห้งเป็นฉนวน
    การรวมกันของ​ฉนวนแข็งช่วย + ฉนวนอากาศแห้ง​ แสดงถึงทิศทางการพัฒนาสำหรับ RMU 24kV โดยการทรงสมดุลระหว่างความต้องการฉนวนกับขนาดกะทัดรัดและการใช้ฉนวนช่วยเสริมที่เป็นของแข็ง สามารถผ่านการทดสอบฉนวนได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสและระหว่างเฟสกับพื้นอย่างมาก การห่อหุ้มเสาจะทำให้ฉนวนสำหรับสวิตช์ป้องกันแรงดันสูงและสายนำที่เชื่อมต่อแน่นหนาขึ้นการรักษา​ระยะห่างระหว่างเฟสของบัสบาร์ขาออก 24kV ที่ 110 มม., ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของค่าสัมประสิทธิ์สามารถลดลงได้โดยการห่อหุ้มพื้นผิวบัสบาร์ ​ตารางที
    08/16/2025
  • แผนการปรับแต่งเพื่อลดความน่าจะเป็นของการเกิดฟ้าผ่าในช่องว่างแยกของหน่วยวงจรหลักที่ใช้อากาศเป็นฉนวน 12kV
    ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า แนวคิดเชิงนิเวศที่เน้นการลดคาร์บอน การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ถูกผสานเข้ากับการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการจ่ายและกระจายพลังงานไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง Ring Main Unit (RMU) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความคุ้มค่าเป็นแนวโน้มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการพัฒนา RMU แบบดั้งเดิมโดยทั่วไปจะเป็น RMU ที่ใช้ SF6 ในการฉนวนไฟฟ้า เนื่องจาก SF6 มี
    08/16/2025
  • การวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปในหน่วยจ่ายวงจรริงกันความดันแบบฉนวนแก๊ส 10kV (RMUs)
    บทนำ:​​RMU ฉนวนกั้นแก๊ส 10kV ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นระบบปิดสนิท มีประสิทธิภาพในการฉนวนกั้นสูง ไม่ต้องบำรุงรักษา มีขนาดกะทัดรัด และติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย ในขณะนี้ RMU ชนิดนี้ได้กลายเป็นจุดสำคัญในระบบวงจรหลักของการจ่ายไฟฟ้าในเมือง และมีบทบาทสำคัญในระบบการกระจายพลังงาน ปัญหาภายใน RMU ฉนวนกั้นแก๊สสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการกระจายพลังงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
    08/16/2025
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่