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


840MVA/500kV GSU transformátor pro vodní elektrárnu

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

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 840MVA/500kV GSU transformátor pro vodní elektrárnu
Nominální frekvence 50/60Hz
Série GSU

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis GSU pro vodní elektrárny (Hydro P/P)

Transformátor GSU (Generator Step-Up) pro vodní elektrárny (Hydro P/P) je klíčové zařízení, které spojuje vodní generátory s distribuční sítí. Jeho hlavní funkcí je zvýšení nízkonapěťové elektřiny (obvykle 6,3 kV – 13,8 kV) vygenerované vodními turbínami poháněnými vodním proudem na vysokonapěťovou energii (110 kV – 500 kV nebo více). To umožňuje efektivní přenos vodní energie na velké vzdálenosti, minimalizuje ztráty v elektrických článcích a zajišťuje stabilní integraci do hlavní sítě. Jako klíčový prvek vodních energetických systémů přímo podporuje spolehlivé dodávání čisté, obnovitelné energie z přehrad nebo tokových elektráren konečným uživatelům.

Vlastnosti GSU pro vodní elektrárny (Hydro P/P)

  • Přizpůsobení se proměnným zatěžovacím stavům: Optimalizován pro zpracování kolísajícího výkonu způsobeného změnami v proudu vody (např. sezónní změny, úpravy vypouštěcího toku), s silnou kapacitou přetížení pro akomodaci náhlých výkyvů v produkci.

  • Vysoká izolace a odolnost vůči vlhkosti: Navržen pro hydroelektrické prostředí (často blízko vody nebo ve vlhkých podmínkách), používá materiály s odolností vůči vlhkosti a uzavřené nádrže, aby se zabránilo proniknutí vody a degradaci izolace.

  • Kompaktní návrh pro omezené prostory: Vhodný pro instalaci v omezených prostorech (např. v elektrárnách v přehradách), s úspornou strukturou, která se vejde vedle turbín a dalšího vodního energetického zařízení bez kompromisů výkonu.

  • Nízký hlučný provoz: Používá materiály s nízkými ztrátami a designy tlumiče křečových vibrací, aby se snížil provozní šum, což je klíčové pro vodní elektrárny v ekologicky citlivých nebo rezidenčních oblastech.

  • Soulad se sítí: Vybaven funkcemi pro regulaci napětí a filtrací harmonických složek, aby splňoval standardy sítě a zajišťoval stabilní kvalitu energie (např. minimální fluktuace napětí) při integrování vodní energie do sítě.

  • Dlouhodobá životnost: Postaven z odporných na korozi komponent (např. nerezové součásti), aby odolal vlhkému, možná i slanému prostředí (pro pobřežní vodní elektrárny), zajišťující životnost 30+ let s minimální údržbou.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Jaké jsou hlavní klasifikační rozměry elektrických transformátorů v mezinárodních a vnitrostátních normách a jaké jsou konkrétní typy
A:
Hlavní klasifikační dimenze elektrických transformátorů zahrnují izolační a chladicí metody, napěťové funkce a konstrukci jádra. Konkrétní typy pod každou dimenzí jsou následující:
  • Podle izolační a chladicí metody: Dělí se na kapalinově izolované (naftové) a suché. Naftové transformátory jsou hlavním typem pro přenos energie, vhodné pro napětí až 345kV a vyšší, s standardizovanými chladicími metodami jako ONAN (Nafta Přirozené Vzduch Přirozený), ONAF (Nafta Přirozené Vzduch Přinutitelný) a OFAF (Nafta Přinutitelné Vzduch Přinutitelný). Suché transformátory se používají především uvnitř budov nebo pro specifické průmyslové aplikace, obvykle pro nižší napětí (až 35kV), i když některé speciální typy jsou dostupné pro vyšší napětí.
  • Podle napěťové funkce: Zahrnuje stoupací, spouštěcí a autotransformátory. Stoupací transformátory se používají v elektrárnách k zvýšení generátorového napětí na přenosové napětí (např. 13.8kV na 345kV). Spouštěcí transformátory se používají v rozvodnách k snížení přenosového napětí pro subpřenos nebo distribuci (např. 345kV na 132kV nebo 34.5kV). Autotransformátory se používají k propojení systémů s pevným poměrem napětí, nabízejí výhody efektivity v přenosových sítích (např. 400kV/220kV aplikace).
  • Podle konstrukce jádra: Dělí se na jádrové a obalové. Jádrové transformátory mají cívky obklopující členy jádra (běžné v EHV aplikacích). Obalové transformátory mají jádro obklopující cívky.
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Související bezplatné kalkulačky
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu