• 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

  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
  • Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
    Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
    01/29/2026

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
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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