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


840MVA/500kV GSU Трансформатор за подобряване на напрежението в хидроелектрична централа

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

Ключови атрибути

Марка ROCKWILL
Номер на модел 840MVA/500kV GSU Трансформатор за подобряване на напрежението в хидроелектрична централа
Номинална честота 50/60Hz
Серия GSU

Описания на продуктите от доставчика

Описание

Описание на GSU за хидроелектрични електроцентрали (Hydro P/P)

GSU (Generator Step-Up) трансформатор за хидроелектрични електроцентрали (Hydro P/P) е критично оборудване, свързващо генераторите на хидроенергия с мрежата за пренос. Неговата основна функция е да повиши нисконаправната електроенергия (обикновено 6.3кВ–13.8кВ), произвеждана от хидротурбини, задвижвани от воден поток, до високонаправна енергия (110кВ–500кВ или по-висока). Това позволява ефективен дългобояжен пренос на хидроенергия, минимизира загубите в линиите и осигурява стабилна интеграция с основната мрежа. Като ключово звено в системите за хидроенергия, той директно подкрепя надеждната доставка на чиста, възобновяема енергия от плотини или речни електроцентрали до крайните потребители.

Характеристики на GSU за хидроелектрични електроцентрали (Hydro P/P)

  • Адаптивност към променящи се товари: Оптимизиран за справяне с колебанията в мощността, причинени от вариации в потока на водата (например сезонни промени, корекции на изпускането от плотина), със силна капацитет за преходни увеличения, за да се удовлетворят внезапни възходи в производството.

  • Висока изолация и устойчивост към влага: Проектиран за хидроелектрични условия (често близо до вода или в влажни условия), използвайки устойчиви към влага изолационни материали и герметизирани резервоарни конструкции, за да предотврати проникването на вода и декомпозицията на изолацията.

  • Компактен дизайн за ограничени пространства: Подходящ за инсталиране в ограничени области (например машинни залите в плотини), с конструкция, спестяваща пространство, която се побира до турбини и друго хидроелектрично оборудване, без да се компрометира производителността.

  • Работа с ниски шумове: Използва материали с ниски загуби и дизайни, намаляващи вибрациите, за да се намалят оперативните шумове, в съответствие с околните регулации – критично важно за хидроелектрични централи в екологически чувствителни или жилищни райони.

  • Съвместимост с мрежата: Оборудван с функции за регулиране на напрежението и филтриране на хармоники, за да се отговаря на кодовете на мрежата, осигурявайки стабилно качество на електроенергията (например минимални колебания на напрежението) при интеграцията на хидроенергията в мрежата.

  • Дългосрочна издръжливост: Конструиран с компоненти, устойчиви към корозия (например хардуер от неръжеща стомана), за да устои във влажни, възможно и солени условия (за прибрежни хидроелектрични централи), осигурявайки проектно време на живот от 30+ години с минимално поддръжка.

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Какви са основните класификационни измерения на електрическите трансформатори в международните и националните стандарти и какви са конкретните типове
A:
Основните класификационни измерения на електропреобразувателите включват методи за изолация и охлаждане, функции на напрежението и конструкция на ядрото. Конкретните типове във всяко измерение са следните:
  • По метод на изолация и охлаждане: Разделени са на течностен изолиращ (маслонапълнени) и сухи. Маслонапълнените преобразуватели са основния тип за предаване на енергия, подходящи за напрежения до 345кВ и повече, с стандартизирани методи за охлаждане като ONAN (естествено масло, естествен въздух), ONAF (естествено масло, принудителен въздух) и OFAF (принудително масло, принудителен въздух). Сухите преобразуватели се използват главно за вътрешни или специфични индустриални приложения, обикновено за по-ниски напрежения (до 35кВ), макар че някои специални типове са налични и за по-високи напрежения.
  • По функция на напрежението: Включват преобразуватели за увеличаване, намаляване и автотрансформатори. Преобразувателите за увеличаване се използват в електроцентрали за увеличаване на напрежението на генераторите до напрежение за предаване (например от 13,8кВ до 345кВ). Преобразувателите за намаляване се използват в подстанции за намаляване на напрежението за предаване до напрежение за вторично предаване или разпределение (например от 345кВ до 132кВ или 34,5кВ). Автотрансформаторите се използват за свързване на системи с фиксирано съотношение на напреженията, предлагайки преимущества в ефективността в мрежите за предаване (например при приложения 400кВ/220кВ).
  • По конструкция на ядрото: Разделени са на ядрен тип и обвивков тип. Преобразувателите с ядрен тип имат обмотки, които обгръщат краката на ядрото (често срещани в приложенията с екстремно високо напрежение). Преобразувателите с обвивков тип имат ядрото, което обгръща обмотките.
Познайте вашия доставчик
Онлайн магазин
Ниво на навременна доставка
Време за отговор
100.0%
≤4h
Общ преглед на компанията
Работно място: 108000m²m² Общ брой служители: 700+ Най-висока годишна експортна стойност USD: 150000000
Работно място: 108000m²m²
Общ брой служители: 700+
Най-висока годишна експортна стойност USD: 150000000
Услуги
Бизнес тип: Дизайн/Производство/Продажби
Основни категории: Високонапрегнати електроапарати/трансформатор
Управление през живота
Услуги за управление на цялостното поддържане при закупуване, използване, поддръжка и следпродажбено обслужване на оборудване, осигуряващи безопасна експлоатация на електрическо оборудване, непрекъснат контрол и безгрижно потребление на електроенергия
Доставчикът на оборудване е преминал сертифициране за квалификация на платформата и техническа оценка, което гарантира съответствието, професионализма и надеждността от първоначалния източник.

Свързани продукти

Свързани знания

  • Влияние постоянното напрежение в трансформаторите на станции за възобновяема енергия близо до заземващи електроди на УВНП
    Влияние постоянното напрежение в трансформаторите при възобновяеми енергийни станции близо до заземващите електроди на UHVDCКогато заземващият електрод на система за пренос на ултра-високо напрежение с постоянен ток (UHVDC) е разположен близо до възобновяема енергийна станция, обратният ток, който протича през земята, може да причини повишаване на потенциала на земята около областта на електрода. Това повишаване на потенциала на земята води до смяна на потенциала на нейтралната точка на близките
    01/15/2026
  • HECI GCB за генератори – Бърз SF₆ прекъсвач
    1. Дефиниция и функция1.1 Роля на апаратът за изключване на генератораАпаратът за изключване на генератора (GCB) е контролируема точка за разединяване, разположена между генератора и трансформатора за повишаване на напрежението, служещ като интерфейс между генератора и мрежата за електроенергия. Неговите основни функции включват изолиране на аварии от страната на генератора и осигуряване на оперативен контрол по време на синхронизацията на генератора и неговото свързване с мрежата. Принципът на
    01/06/2026
  • Тестване на трансформатори за разпределително оборудване инспекция и поддръжка
    1.Поддръжка и проверка на трансформатори Отворете нисковолтовия (LV) прекъсвач на трансформатора, който се поддържа, премахнете предпазния предохранител на контролната мощност и окачете знак за „Не затваряйте“ на дръжката на ключа. Отворете високоволтовия (HV) прекъсвач на трансформатора, който се поддържа, затворете заземящия ключ, изразходвайте напълно трансформатора, заключете високоволтовата апаратурна кутия и окачете знак за „Не затваряйте“ на дръжката на ключа. За поддръжка на сухи трансфо
    12/25/2025
  • Как да тествате изолационното съпротивление на разпределителни трансформатори
    На практика изолационното съпротивление на разпределителните трансформатори обикновено се измерва два пъти: изолационното съпротивление между високонапрегнатата (ВН) обмотка и нисконапрегнатата (НН) обмотка плюс резервоара на трансформатора, и изолационното съпротивление между НН обмотката и ВН обмотката плюс резервоара на трансформатора.Ако двете измервания дават приемливи стойности, това означава, че изолацията между ВН обмотката, НН обмотката и резервоара на трансформатора е квалифицирана. Ак
    12/25/2025
  • Принципи на проектиране за трансформатори за разпределение, монтирани на стълб
    Основни принципи за проектиране на трансформатори, монтирани на стълбове(1) Принципи за местоположение и разположениеПлатформите за трансформатори, монтирани на стълбове, трябва да се разполагат близо до центъра на потреблението или до важните потребителски точки, спазвайки принципа „малка капацитет, много места“, за да се облекчи замяната и поддръжката на оборудването. За домашно електропитане тритефазни трансформатори могат да се инсталират в близост, в зависимост от настоящото потребление и п
    12/25/2025
  • Решения за контрол на шума от трансформатори за различни инсталации
    1.Опазване на шума за трансформаторни станции на повърхносттаСтратегия за опазване:Първо, извършете проверка и поддръжка на трансформатора при изключена електроенергия, включително замяна на старата изолираща течност, проверка и затягане на всички крепежи и почистване на праха от агрегата.Второ, укрепете основата на трансформатора или инсталирайте устройства за изолация на вибрациите – като гумени подложки или пружинни изолатори – избрани в зависимост от степента на вибрацията.Накрая, усилете зв
    12/25/2025

Свързани решения

  • Проектно решение на 24кВ сухо въздушно изолирано кръгово разпределително устройство
    Комбинация от твърдо изолиращо помагало + сух въздушен изолатор представлява насока на развитие за 24кВ RMU. Чрез балансиране на изолационните изисквания с компактност и използването на твърдо помагало за изолация, може да се преминат изолационните тестове, без значително увеличаване на размерите между фазите и между фаза и земя. Капсулирането на стълбчетата усилва изолацията за вакуумния прекъсвач и неговите свързани проводници.При поддържане на разстоянието между фазите на 24кВ изходящия шиноп
    08/16/2025
  • Оптимизационен проект за изолационната разстояние на 12кВ въздушно-изолирано кръгово свързващо устройство, за намаляване на вероятността за пробойно разразяне
    С бързото развитие на електроенергийната индустрия, екологичната концепция за нисковъглеродно, енергоспестяване и опазване на околната среда е дълбоко интегрирана в проектирането и производството на електроенергийни продукти. Ринговият главен уред (RMU) е ключов електрически апарат в разпределителните мрежи. Безопасността, опазването на околната среда, надеждността при използване, енергийната ефективност и икономичността са неизбежни тенденции в неговото развитие. Традиционните RMU са основно пр
    08/16/2025
  • Анализ на често срещани проблеми в 10кВ газово изолирани кръгови разпределителни устройства (RMUs)
    Въведение:​​Газоизолираните RMU с напрежение 10кВ са широко използвани поради многобройните си предимства, като пълна обвивка, високо изолиращо качество, неизискване на поддръжка, компактен размер и гъвкаво и удобно инсталиране. В момента те постепенно са станали ключов узел в градската разпределителна мрежа за кръгово опитуване и играят значителна роля в системата за разпределение на електроенергията. Проблемите в газоизолираните RMU могат сериозно да засегнат цялата разпределителна мрежа. За д
    08/16/2025
Свързани безплатни инструменти
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят Получи оферта сега
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят
Получи оферта сега
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес