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840MVA/500kV GSU IEE-Business Transformator ad Usum Incrementi Hydroelectricae Centrale

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

Attributa principalia

Marca ROCKWILL
Numerus Modeli 840MVA/500kV GSU IEE-Business Transformator ad Usum Incrementi Hydroelectricae Centrale
Frequenta nominata 50/60Hz
Series GSU

Descriptiones productorum a fornitori

Descriptio

Descripción de GSU para P/P Hidroeléctrica

El transformador GSU (Generator Step-Up) para centrales hidroeléctricas (P/P Hidroeléctrica) es un equipo crítico que conecta los generadores hidroeléctricos con la red de transmisión. Su función principal es aumentar la electricidad de baja tensión (típicamente 6.3kV–13.8kV) generada por las turbinas hidráulicas—impulsadas por el flujo de agua—a alta tensión (110kV–500kV o superior). Esto permite una transmisión eficiente a larga distancia de la energía hidroeléctrica, minimiza las pérdidas en línea y asegura una integración estable con la red principal. Como un eslabón clave en los sistemas hidroeléctricos, apoya directamente la entrega confiable de energía limpia y renovable desde presas o plantas de paso a los usuarios finales.

Características de GSU para P/P Hidroeléctrica

  • Adaptabilidad a Cargas Variables: Optimizado para manejar fluctuaciones en la producción de energía causadas por variaciones en el flujo de agua (por ejemplo, cambios estacionales, ajustes de liberación de la presa), con una fuerte capacidad de sobrecarga para acomodar repuntes súbitos en la generación.

  • Alta Aislación y Resistencia a la Humedad: Diseñado para entornos hidroeléctricos (a menudo cerca del agua o en condiciones húmedas), utilizando materiales de aislamiento resistentes a la humedad y estructuras de tanque selladas para prevenir la entrada de agua y la degradación del aislamiento.

  • Diseño Compacto para Restricciones de Espacio: Adecuado para instalación en áreas confinadas (por ejemplo, casas de fuerza dentro de presas), con una estructura ahorradora de espacio que se ajusta junto a las turbinas y otro equipo hidroeléctrico sin comprometer el rendimiento.

  • Operación de Bajo Ruido: Adopta materiales de núcleo de baja pérdida y diseños de amortiguación de vibraciones para reducir el ruido operativo, alineándose con regulaciones ambientales—crítico para centrales hidroeléctricas en áreas ecológicamente sensibles o residenciales.

  • Compatibilidad con la Red: Equipado con características de regulación de tensión y filtrado armónico para cumplir con códigos de red, asegurando una calidad de potencia estable (por ejemplo, fluctuaciones mínimas de tensión) al integrar la energía hidroeléctrica en la red.

  • Durabilidad a Largo Plazo: Construido con componentes resistentes a la corrosión (por ejemplo, hardware de acero inoxidable) para resistir ambientes húmedos, posiblemente salinos (para plantas hidroeléctricas costeras), asegurando una vida útil de diseño de 30+ años con mantenimiento mínimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Quae sunt principes dimensiones classificationis transformatorum electricorum in standardibus internationalibus et domesticis et quae sunt species specificae
A:
Dimensiones principales de clasificación de los transformadores de potencia incluyen métodos de aislamiento y refrigeración, funciones de voltaje y estructuras del núcleo. Los tipos específicos bajo cada dimensión son los siguientes:
  • Según el método de aislamiento y refrigeración: Divididos en aislados por líquido (sumergidos en aceite) y secos. Los transformadores sumergidos en aceite son el tipo principal para la transmisión de energía, adecuados para voltajes de hasta 345kV y superiores, con métodos de refrigeración estandarizados como ONAN (Aceite Natural Aire Natural), ONAF (Aceite Natural Aire Forzado) y OFAF (Aceite Forzado Aire Forzado). Los transformadores secos se utilizan principalmente para aplicaciones interiores o industriales específicas, típicamente para voltajes más bajos (hasta 35kV), aunque algunos tipos especiales están disponibles para voltajes más altos.
  • Según la función de voltaje: Incluyendo transformadores elevadores, reductores y autotransformadores. Los transformadores elevadores se utilizan en centrales eléctricas para aumentar el voltaje del generador al voltaje de transmisión (por ejemplo, 13.8kV a 345kV). Los transformadores reductores se utilizan en subestaciones para reducir el voltaje de transmisión para subtransmisión o distribución (por ejemplo, 345kV a 132kV o 34.5kV). Los autotransformadores se utilizan para conectar sistemas con relaciones de voltaje fijas, ofreciendo ventajas de eficiencia en redes de transmisión (por ejemplo, aplicaciones de 400kV/220kV).
  • Según la estructura del núcleo: Divididos en tipo núcleo y tipo carcasa. Los transformadores de tipo núcleo tienen bobinados que rodean las patas del núcleo (comunes en aplicaciones EHV). Los transformadores de tipo carcasa tienen el núcleo que rodea los bobinados.
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Venditio Online
Ratio praestabilitae tradendae
Tempus responsionis
100.0%
≤4h
Brevis Descriptio Societatis
Locus Operis: 108000m²m² Numerus omnium laborantium: 700+ Summa Annua Exportatio (USD): 150000000
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Numerus omnium laborantium: 700+
Summa Annua Exportatio (USD): 150000000
Servitia
Genus Negotii: Design/Fabricatio/Venditio
Categorias Principales: apparatus electrum altum voltus/transformator
Gubernatio vitae
Servitia gestionis curae integralis pro quaestu, usu, conservatione et post-venditionem apparatus electricorum, securitatem operationis, continuationem imperii et usum electricitatis sine cura garantia.
Fornitori instrumentorum praeteritus est certificationem qualificationis platformae et iudicium technicum, ut ex fonte conformitas, professionalitas et fiducia servantur.

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