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


840 МВА/500 кВ ГСУ трансформатор підвищення напруги для гідроелектростанції

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

Ключові атрибути

Бренд ROCKWILL
Номер моделі 840 МВА/500 кВ ГСУ трансформатор підвищення напруги для гідроелектростанції
Номінальна частота 50/60Hz
Серія GSU

Описи продуктів від постачальника

Опис

Опис GSU для ГЕС

GSU (Generator Step-Up) трансформатор для гідроелектростанцій (ГЕС) є важливою устаткуванням, яке з'єднує гідрогенератори з мережею передачі електроенергії. Його основна функція полягає в підвищенні низьковольтного струму (зазвичай 6,3 кВ–13,8 кВ), генерованого гідротурбінами, приводимими в рух потоком води, до високовольтного струму (110 кВ–500 кВ або більше). Це дозволяє ефективно передавати електроенергію на великі відстані, мінімізувати втрати у лініях і забезпечити стабільне підключення до основної мережі. Як ключове посилання в системах гідроенергетики, він безпосередньо підтримує надійну доставку чистої, відновлюваної енергії з плотин або річкових станцій до кінцевих споживачів.

Особливості GSU для ГЕС

  • Адаптивність до змінних навантажень: Оптимізований для обробки коливань виробництва електроенергії, спричинених змінами потоку води (наприклад, сезонними змінами, регулюванням випуску води через плотину), з сильною перевантажувальною здатністю для відповіді на несподівані пригнічення в генерації.

  • Висока ізоляція та вологостійкість: Створений для гідроелектропарків (часто поблизу води або в вологих умовах), використовуючи вологостійкі матеріали для ізоляції та герметичні конструкції резервуарів, щоб запобігти проникненню води та виробленню ізоляції.

  • Компактний дизайн для обмежень простору: Підходить для встановлення в обмежених просторах (наприклад, електростанції всередині плотин), з економній простором конструкцією, яка відповідає поруч з турбінами та іншим гідроелектрообладнанням, не захоплюючи продуктивності.

  • Низький шум при роботі: Використовує матеріали для ядра з низькими втратами та дизайни, що знижують вібрацію, для зменшення шуму при роботі, відповідно до екологічних норм — це критично для гідроелектростанцій у екологічно чутливих або житлових районах.

  • Сумісність з мережею: Обладнаний функціями регулювання напруги та фільтрації гармонік для відповідності кодам мережі, забезпечуючи стабільність якості електроенергії (наприклад, мінімальні коливання напруги) при інтеграції гідроенергетики до мережі.

  • Довготривала міцність: Створений з корозійно-стойких компонентів (наприклад, кріплення з нержавіючої сталі) для витримання вологих, можливо, солоних середовищ (для прибережних гідроелектростанцій), забезпечуючи проектовий термін служби 30+ років з мінімальним обслуговуванням.

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Які основні розмірності класифікації електроперетворювачів в міжнародних та національних стандартах а також які є конкретні типи
A:
Основні класифікаційні виміри електроперетворювачів включають методи ізоляції та охолодження, функції напруги та структуру сердечника. Конкретні типи у рамках кожного виміру такі:
  • За методом ізоляції та охолодження: Поділяються на рідинно-ізольовані (нафтовані) та сухі. Нафтовані перетворювачі є основним типом для передачі електроенергії, придатні для напруг до 345 кВ і вище, з стандартизованими методами охолодження, такими як ONAN (Натуральне масло, натуральний повітряний потік), ONAF (Натуральне масло, примусовий повітряний потік) та OFAF (Примусове масло, примусовий повітряний потік). Сухі перетворювачі використовуються переважно для внутрішньооб'єктового або спеціалізованого промислового застосування, зазвичай для нижчих напруг (до 35 кВ), хоча деякі спеціальні типи доступні для вищих напруг.
  • За функцією напруги: Включають підвищувальні, знижувальні та автоперетворювачі. Підвищувальні перетворювачі використовуються на електростанціях для збільшення напруги генератора до напруги передачі (наприклад, 13.8 кВ до 345 кВ). Знижувальні перетворювачі використовуються на підстанціях для зменшення напруги передачі для підпередачі або розподілу (наприклад, 345 кВ до 132 кВ або 34.5 кВ). Автоперетворювачі використовуються для з'єднання систем зі сталими співвідношеннями напруг, надаючи переваги ефективності в мережах передачі (наприклад, 400 кВ/220 кВ).
  • За структурою сердечника: Поділяються на серцевинні та оболонкові. Серцевинні перетворювачі мають обмотки, що оточують серцевинні частини (поширено в додатках EHV). Оболонкові перетворювачі мають серцевину, що оточує обмотки.
Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 108000m²m² Загальна кількість співробітників: 700+ Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Робоче місце: 108000m²m²
Загальна кількість співробітників: 700+
Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: Високовольтне обладнання/трансформатор
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Вплив постійного струму на трансформатори на станціях відновлюваної енергії поблизу заземлювальних електродів UHVDC
    Вплив постійного струму на трансформатори відновлюваних енергетичних станцій поблизу заземлюючих електродів UHVDCКоли заземлюючий електрод системи передачі ультрависокого напруги постійного струму (UHVDC) розташований близько до відновлювальної енергетичної станції, повернений струм, що проходить через землю, може спричинити підвищення потенціалу землі навколо області електрода. Це підвищення потенціалу землі призводить до зміни потенціалу нейтральної точки близьких електроенергетичних трансформ
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
    1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
    01/06/2026
  • Перевірка трансформаторного обладнання розподілу електроенергії та його технічне обслуговування
    1. Обслуговування та перевірка трансформаторів Відкрийте низьковольтний (LV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, вийміть предохранитель живлення керування і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикача. Відкрийте високовольтний (HV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, замкніть заземлюючий вимикач, повністю розрядіть трансформатор, заблокуйте високовольтне комутаційне обладнання і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикач
    12/25/2025
  • Як перевірити ізоляційний опір розподільчих трансформаторів
    На практиці опір ізоляції розподільчих трансформаторів зазвичай вимірюється двічі: опір ізоляції між високовольтною (ВВ) обмоткою та низьковольтною (НВ) обмоткою плюс бак трансформатора, а також опір ізоляції між НВ обмоткою та ВВ обмоткою плюс бак трансформатора.Якщо обидва вимірювання дають прийнятні значення, це свідчить про те, що ізоляція між ВВ обмоткою, НВ обмоткою та баком трансформатора відповідає вимогам. Якщо хоча б одне з вимірювань не пройшло, необхідно провести парні випробування о
    12/25/2025
  • Принципи проектування стовпової розподільчої трансформаторної установки
    Принципи проектування стовпової трансформаторної установки(1) Принципи розташування та плануванняПлатформи для стовпових трансформаторів повинні розташовуватися біля центру навантаження або поблизу важливих навантажень, відповідно до принципу «мала потужність, багато місць» для сприяння заміни обладнання та технічного обслуговування. Для забезпечення електроенергією житлових районів можна встановлювати трифазні трансформатори поблизу залежно від поточного попиту та прогнозів на майбутній ріст.(2
    12/25/2025
  • Рішення для контролю шуму трансформаторів для різних встановлень
    1. Захист від шуму для поверхневих незалежних трансформаторних камерСтратегія захисту:Спочатку провести перевірку та обслуговування трансформатора при вимкненому живленні, що включає заміну постарілого ізоляційного масла, перевірку та затягування всіх кріпежних деталей, а також очищення пилу з одиниці.Другий крок — підсилення основи трансформатора або встановлення пристроїв звукоізоляції, таких як резинові підкладки або пружинні амортизатори, вибираються залежно від ступеня вібрації.Нарешті, під
    12/25/2025

Пов'язані рішення

  • Дизайн-рішення 24кВ сухого повітряного ізольованого кільцевого головного вузла
    Послідовність ​Твердого Допоміжного Ізоляційного Матеріалу + Сухо повітряна Ізоляція​ представляє напрямок розвитку для 24кВ RMU. Збалансувавши вимоги до ізоляції з компактністю та використовуючи твердий допоміжний ізоляційний матеріал, можна пройти ізоляційні випробування без значного збільшення міжфазних та міжфазно-земельних розмірів. Обгортання стовпчика полюсів забезпечує тверду ізоляцію для вакуумного переривача та його з'єднуючих провідників.Зберігаючи ​розмір фазового простору для виходя
    08/16/2025
  • Схема оптимізаційного проекту для зменшення ймовірності пробою відокремлювальної щілини 12кВ повітряно-ізольованого кільцевого головного апарату
    З поширенням енергетичної галузі екологічна концепція низьковуглецевого, енергоефективного та екологічно безпечного підходу глибоко інтегрована в проектування та виробництво електротехнічних продуктів для забезпечення електроенергією. Кільце основного пристрою (RMU) є ключовим електроприладом у розподільній мережі. Безпека, екологічність, надійність операцій, енергоефективність та економічність є неодмінними тенденціями його розвитку. Традиційні RMU в основному представлені SF6-газонаповненими R
    08/16/2025
  • Аналіз типових проблем у газонаповнених кільцевих головних панелях (RMU) напругою 10 кВ
    Вступ:​​10кВ газозаповнені РМУ широко використовуються завдяки своїм багатьом перевагам, таким як повна обгортка, висока ізоляційна здатність, відсутність потреби у техобслуговуванні, компактні розміри та зручне та гнучке монтаж. На цьому етапі вони поступово стали ключовим вузлом у кільцево-магістральному живленні міської розподільчої мережі та відіграють значну роль у системі розподілу електроенергії. Проблеми всередині газозаповнених РМУ можуть серйозно впливати на всю розподільчу мережу. Для
    08/16/2025
Пов’язані калькулятори
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу