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


840MVA/500kV GSU IEE-Business Przekształtnik Awaryjny Generatora Elektrowni Wodnej

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

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu 840MVA/500kV GSU IEE-Business Przekształtnik Awaryjny Generatora Elektrowni Wodnej
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie GSU

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis GSU dla elektrowni wodnych (Hydro P/P)

Transformator GSU (Generator Step-Up) dla elektrowni wodnych (Hydro P/P) to kluczowe urządzenie łączące generatory wodne z siecią przesyłową. Jego podstawowym zadaniem jest wzmacnianie napięcia elektrycznego o niskim napięciu (zazwyczaj 6,3kV–13,8kV) wytworzonym przez turbiny wodne napędzane przez przepływ wody do wysokiego napięcia (110kV–500kV lub wyższego). To umożliwia efektywną długodystansową transmisję energii wodnej, minimalizuje straty w liniach i zapewnia stabilną integrację z główną siecią. Jako kluczowy element systemów wodnych bezpośrednio wspiera niezawodną dostawę czystej, odnawialnej energii z zapór wodnych lub elektrowni rurociągowych do końcowych użytkowników.

Funkcje GSU dla Hydro P/P

  • Przystosowanie do zmiennych obciążeń: Optymalizacja do obsługi zmieniających się wydajności spowodowanych wahaniem przepływu wody (np. sezonowe zmiany, regulacje uwalniania wody z zapory), z dużą zdolnością do przeładowania, aby umożliwić nagłe skoki w produkcji.

  • Wysoka izolacja i odporność na wilgoć: Projektowany dla środowisk hydroenergetycznych (często blisko wody lub w wilgotnych warunkach), z użyciem materiałów izolacyjnych odpornych na wilgoć i hermetycznych konstrukcji zbiornikowych, aby zapobiec penetracji wody i degradacji izolacji.

  • Kompaktowy projekt dla ograniczeń przestrzennych: Nadaje się do montażu w ciasnych obszarach (np. stacjach wodnych w zapora), z oszczędzającą przestrzeń strukturą, która mieści się obok turbin i innych urządzeń hydroenergetycznych bez kompromisów dotyczących wydajności.

  • Cicha praca: Zastosowanie materiałów rdzenia o małych stratach i konstrukcji tłumiących drgania, aby zmniejszyć hałas operacyjny, zgodnie z przepisami środowiskowymi – kluczowe dla elektrowni wodnych w ekologicznie wrażliwych lub rezydencyjnych obszarach.

  • Zgodność z siecią: Wyposażony w funkcje regulacji napięcia i filtrowania harmonicznych, aby spełnić kody sieci, zapewniając stabilną jakość energii (np. minimalne wahania napięcia) przy integracji energii wodnej z siecią.

  • Długoterminowa trwałość: Skonstruowany z odpornymi na korozję komponentami (np. elementy z nierdzewnej stali), aby wytrzymać wilgotne, możliwe słone środowiska (dla elektrowni wodnych nadmorskich), zapewniając okres użytkowania 30+ lat z minimalnym utrzymaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Jakie są główne wymiary klasyfikacji transformatorów elektrycznych w standardach międzynarodowych i krajowych a jakie są konkretne typy
A:
Główne wymiary klasyfikacji transformatorów elektrycznych obejmują metody izolacji i chłodzenia, funkcje napięcia oraz struktury rdzenia. Konkretne typy w ramach każdego wymiaru są następujące:
  • Według metody izolacji i chłodzenia: Podzielone na izolowane cieczą (olejowe) i suchotniowe. Transformatory olejowe to dominujący typ w transmisji energii, odpowiednie dla napięć do 345 kV i wyżej, z standaryzowanymi metodami chłodzenia takimi jak ONAN (Olej Naturalny Powietrze Naturalne), ONAF (Olej Naturalny Powietrze Przymusowe) i OFAF (Olej Przymusowy Powietrze Przymusowe). Transformatory suchotniowe są głównie stosowane w obiektach wewnątrz budynków lub w specyficznych aplikacjach przemysłowych, zwykle dla niższych napięć (do 35 kV), choć niektóre specjalne typy są dostępne dla wyższych napięć.
  • Według funkcji napięcia: W tym wzmacniające, osłabiające i autotransformatory. Transformatory wzmacniające są używane w elektrowniach do podnoszenia napięcia generatora do napięcia transmisyjnego (np. 13,8 kV do 345 kV). Transformatory osłabiające są stosowane w stacjach transformatorowych do obniżania napięcia transmisyjnego do napięcia podtransmisyjnego lub dystrybucyjnego (np. 345 kV do 132 kV lub 34,5 kV). Autotransformatory są używane do łączenia systemów o stałych proporcjach napięcia, oferując korzyści efektywności w sieciach transmisyjnych (np. zastosowania 400 kV/220 kV).
  • Według struktury rdzenia: Podzielone na typ rdzeniowy i typ obudowy. Transformatory typu rdzeniowego mają cewki otaczające członki rdzenia (powszechne w zastosowaniach EHV). Transformatory typu obudowy mają rdzeń otaczający cewki.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

Powiązane kalkulatory
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej