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


840MVA/500kV GSU Transformador de subida de tensión para central hidroeléctrica

  • 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Hydro Power Plant

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo 840MVA/500kV GSU Transformador de subida de tensión para central hidroeléctrica
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie GSU

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición do GSU para centrais hidroeléctricas

O transformador GSU (Generator Step-Up) para centrais hidroeléctricas (Hydro P/P) é un equipo crítico que conecta os xeradores hidroeléctricos coa rede de transmisión. A súa función central é aumentar a electricidade de baixa tensión (tipicamente 6.3kV–13.8kV) xerada polos turbinas hidráulicas—impulsadas polo fluxo de auga—a alta tensión (110kV–500kV ou superior). Isto permite a transmisión eficiente a longa distancia da enerxía hidroeléctrica, minimiza as perdas na liña e asegura a integración estable coa rede principal. Como unha ligazón clave nos sistemas hidroeléctricos, apoia directamente a entrega fiable de enerxía limpa e renovable desde presas ou centrais de corrente libre aos usuarios finais.

Características do GSU para centrais hidroeléctricas

  • Adaptabilidade a cargas variables: Optimizado para manexar a variación da potencia xerada debido ás fluctuacións no fluxo de auga (por exemplo, cambios estacionais, axustes de liberación da presa), con gran capacidade de sobrecarga para acomodar incrementos súbitos na xeración.

  • Alta resistencia aislante e contra a humidade: Diseñado para entornos hidroeléctricos (a miúdo preto da auga ou en condicións húmidos), utilizando materiais aislantes resistentes á humidade e estructuras de tanques selados para evitar a entrada de auga e a degradación do aislamento.

  • Deseño compacto para restricións espaciais: Adequado para instalación en áreas confinadas (por exemplo, centrais eléctricas dentro de presas), cunha estrutura que ahorra espazo que se adapta junto a turbinas e outro equipamento hidroeléctrico sen comprometer o rendemento.

  • Operación de baixo ruido: Adóptase materiais de núcleo de baixas perdas e diseños que amortiguan vibracións para reducir o ruido operativo, alineándose cos regulamentos ambientais—crucial para centrais hidroeléctricas en áreas ecologicamente sensibles ou residenciais.

  • Compatibilidade con a rede: Equipado con características de rexulación de tensión e filtrado harmónico para cumprir os códigos de rede, asegurando unha calidade estable de enerxía (por exemplo, fluctuacións mínimas de tensión) ao integrar a enerxía hidroeléctrica na rede.

  • Durabilidade a longo prazo: Construído con compoñentes resistentes á corrosión (por exemplo, ferraxes de acero inoxidable) para resistir entornos húmidos, posiblemente salinos (para centrais costeiras), asegurando unha vida útil de 30+ anos con manutención mínima.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Que son as principais dimensións de clasificación dos transformadores eléctricos nas normas internacionais e nacionais e cales son os tipos específicos
A:
As dimensións principais de clasificación dos transformadores eléctricos inclúen os métodos de aislamento e refrigeración, as funcións de voltagem e as estruturas do núcleo. Os tipos específicos baixo cada dimensión son os seguintes:
  • Segundo o método de aislamento e refrigeración: Divídese en aislados por líquido (sumergidos en óleo) e seco. Os transformadores sumergidos en óleo son o tipo predominante para a transmisión de enerxía, aptos para voltaxes de 345kV ou superiores, con métodos de refrigeración estandarizados como ONAN (Óleo Natural Aire Natural), ONAF (Óleo Natural Aire Forzado) e OFAF (Óleo Forzado Aire Forzado). Os transformadores secos úsanse principalmente para aplicacións interiores ou industriais específicas, xeralmente para voltaxes máis baixos (hasta 35kV), aínda que hai algunhas variedades especiais dispoñibles para voltaxes superiores.
  • Segundo a función de voltagem: Inclúe transformadores elevadores, rebaixadores e autotransformadores. Os transformadores elevadores úsanse nas centrais eléctricas para aumentar a voltagem do xerador á voltagem de transmisión (por exemplo, 13.8kV a 345kV). Os transformadores rebaixadores úsanse nas subestacións para diminuír a voltagem de transmisión para subtransmisión ou distribución (por exemplo, 345kV a 132kV ou 34.5kV). Os autotransformadores úsanse para conectar sistemas con razóns de voltagem fixas, ofrecendo vantaxes de eficiencia nas redes de transmisión (por exemplo, aplicacións de 400kV/220kV).
  • Segundo a estrutura do núcleo: Divídese en tipo núcleo e tipo carcasa. Os transformadores de tipo núcleo teñen as bobinas arredor das pernas do núcleo (común en aplicacións EHV). Os transformadores de tipo carcasa teñen o núcleo arredor das bobinas.
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Impacto do viés de corrente contínua en transformadores en centrais de enerxía renovábel preto dos electrodos de aterramento de UHVDC
    Impacto da polarización DC en transformadores de estacións de enerxía renovábel próxima a electrodos de terra de UHVDCCando o electrodo de terra dun sistema de transmisión de corrente directa de ultra alta tensión (UHVDC) está situado preto dunha estación de enerxía renovábel, a corrente de retorno que circula pola terra pode causar un aumento do potencial do terreo na área do electrodo. Este aumento do potencial do terreo provoca un desprazamento no potencial do punto neutro dos transformadores
    01/15/2026
  • HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
    1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
    01/06/2026
  • Probas Inspección e Mantemento de Transformadores de Equipamentos de Distribución
    1. Mantemento e inspección de transformadores Abrir o interruptor automático de baixa tensión (BT) do transformador en mantemento, retirar o fusible de potencia de control e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo do interruptor. Abrir o interruptor automático de alta tensión (AT) do transformador en mantemento, pechar o interruptor de terra, descargar completamente o transformador, bloquear o conxunto de interruptores de AT e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo
    12/25/2025
  • Como Probar a Resistencia de Aislamento dos Transformadores de Distribución
    Na práctica, a resistencia de isolamento dos transformadores de distribución medese xeralmente dúas veces: a resistencia de isolamento entre o enrolamento de alta tensión (AT) e o enrolamento de baixa tensión (BT) máis o tanque do transformador, e a resistencia de isolamento entre o enrolamento de BT e o enrolamento de AT máis o tanque do transformador.Se ambas as medidas dan valores aceptábeis, indica que o isolamento entre o enrolamento de AT, o enrolamento de BT e o tanque do transformador es
    12/25/2025
  • Principios de deseño para transformadores de distribución montados en poste
    Principios de Diseño para Transformadores de Distribución Montados en Poste(1) Principios de Ubicación y DisposiciónLas plataformas de transformadores montados en poste deben ubicarse cerca del centro de carga o cerca de cargas críticas, siguiendo el principio de “pequeña capacidad, múltiples ubicaciones” para facilitar la sustitución y mantenimiento del equipo. Para el suministro de energía residencial, pueden instalarse transformadores trifásicos cercanos según la demanda actual y las proyecci
    12/25/2025
  • Solucións de control do ruido dos transformadores para diferentes instalacións
    1.Mitigación do ruido para salas de transformadores independentes ao nivel do chanEstratexia de mitigación:Primeiro, realizar unha inspección e manutención coa corrente cortada no transformador, incluíndo a substitución do óleo dieléctrico envejecido, a comprobación e apertura de todos os fixadores e a limpeza do polvo da unidade.Segundo, reforzar a base do transformador ou instalar dispositivos de aislamento vibratorio—como xuntas de borracha ou aisladores de mola—escollidos en función da gravi
    12/25/2025

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Ferramentas gratuitas relacionadas
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía