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


66MVA/22kV átszabályozó transzformátor (transzformátor a termeléshez)

  • 66MVA/22kV Station Transformer(Transformer for generation)

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 66MVA/22kV átszabályozó transzformátor (transzformátor a termeléshez)
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat S

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Áramátváltó leírása

Az Áramátváltó (röviden "állomás áramátváltó") egy specializált áramátváltó, amely felelős az áramellátás biztosításáért a helyszínen, például az átmeneti állomásokban és erőművekben. Legfőbb feladata, hogy a hálózatból származó magas feszültségű áramot (pl. 110kV, 220kV, 500kV) alacsonyabb feszültségre (380V/220V) csökkentse, hogy ellássa az állomás segédberendezéseit, beleértve a vezérlési köröket, a világítási rendszereket, a hűtőeszközöket, a kommunikációs eszközöket és a csap-pumpák működését. Mivel az "intern belső energia-hub" a távfürthöz tartozó berendezéseknek, nem vesz közvetlen részt a külső áramellátásban, de fenntartja a figyelés, a védelem, valamint a teljes áramellátó állomás üzemeltetésének és karbantartásának stabilitását. Ez egy kulcsfontosságú eszköz, amely biztosítja a távfürthöz tartozó berendezések biztonságos és megbízható működését.

  • 3-fázisú 66MVA/22kV, Dyn1-yn1, ONAN/ONAF

  • Áramátváltó ellátása minden típusú erőműhöz, a termék spektruma S-50kVA/6kV-től SFFZ-40000kVA/66kV-ig terjed.

Az Áramátváltó jellemzői

  • Nagy megbízhatóságú dizajn: Redundáns konfiguráció (pl. "egy fő és egy tartalék") alkalmazása, ami támogatja a zökkenőmentes váltást, így elkerülhető a teljes állomás energiavesztése egyetlen egység hibája miatt. A legfontosabb komponensek anti-öregedési anyagokból készültek, hogy hosszú távon folyamatosan működjenek (a rendszeres működési idő évente általában 8000 óránál több).

  • Flexibilis alkalmazhatóság: Az első oldali feszültség illeszkedik a helyi hálózat magas feszültségű szintjére (10kV–500kV), a második oldalon pedig 380V/220V standard alacsony feszültségű kimenet van. A tekercs szerkezetét a helyszíni terhelés típusa (induktív, kapacitív) alapján lehet igazítani, hogy megfeleljen a vízcsap-pumpák, szellőgépek, valamint a precíz irányítási eszközök energiaigényének.

  • Kis méret és integrálás: A kapacitás általában 50kVA–40000kVA között van (sokkal kisebb, mint a fő áramátváltó), sűrű szerkezettel. Belső kapcsolóskabban vagy külső dobozos beházolásban is telepíthető, hogy helyet spóroljon az állomáson. Néhány száraz áramátváltó epoxigumival van öntve, nincs olajtartály, ezáltal alkalmazható szűk környezetben is.

  • Teljes körű védelmi mechanizmus: Beépített túlramenet, túlfeszültség, nullsorvédelem és hőmérséklet-figyelő eszközökkel látott el. A szénhidrogén-készlettel ellátott áramátváltók gázmeghajtóval, a száraz áramátváltók pedig magas hőmérsékleti riasztással rendelkeznek, amelyek gyorsan reagálnak a rövidzárlatokra és túlterhelésre, védve a saját magukat és a lefelé lévő terheléseket.

  • Energiatakarékos és környezetbarát: Megfelel a legfrissebb energiateljesítményi normáknak (pl. GB 20052). Alacsony veszteségű szilíciumvaslapokat és optimalizált tekercsdiszajnt használ, ami 15% felett csökkenti a teher nélküli veszteséget a hagyományos modellekhez képest. A száraz áramátváltók olajmentes diszajna elkerüli az olajszivárgás káros hatásait, így alkalmasak az ökológiai érzékeny területeken található erőművek számára.

FAQ
Q: Milyen a legfontosabb különbség az olajbetolt és száraz transzformátorok 345kV-ig terjedő alkalmazási területei között?
A:
A két alkalmazás közötti különbségek főként az izolációs jellemzőikkel és feszültség-adaptálhatóságukkal határozzák meg, a következőképpen:
  • Olajbetolt transzformátorok: Kiváló izolációs és hűtési teljesítményt nyújtanak, ami miatt ők a preferált választás az energiaátviteli alkalmazásokban. Stabilan alkalmazhatók akár 345kV-ig és annál magasabb feszültségi szinteken, néhány MVA-tól száz MVA-ig terjedő kapacitási tartományban. Hűtési módjaik megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, így képesek elégedni a bonyolult kívüli és nagyfeszültségű átvitel esetén előforduló igényeknek.
  • Száraz transzformátorok: Izolációs szerkezetük miatt inkább belső vagy speciális biztonsági követelményekkel rendelkező ipari környezetekre alkalmasak, általában alacsonyabb feszültségekre (legfeljebb 35kV). Csak néhány speciálisan kialakított termék használható magasabb feszültségekre. Kapacitásuk viszonylag korlátozott az olajbetolt transzformátorokhoz képest, de a legnagyobb előnyük a környezetre való erős alkalmazkodó képességük.
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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

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
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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