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


840MVA/500kV GSU Trasformatore di elevazione del generatore Centrale idroelettrica

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

Attributi chiave

Marca ROCKWILL
Numero modello 840MVA/500kV GSU Trasformatore di elevazione del generatore Centrale idroelettrica
frequenza nominale 50/60Hz
Serie GSU

Descrizioni prodotto fornitore

Descrizione

Descrizione del GSU per centrali idroelettriche

Il trasformatore GSU (Generator Step-Up) per centrali idroelettriche (Hydro P/P) è un'attrezzatura critica che collega i generatori idroelettrici alla rete di trasmissione. La sua funzione principale è quella di aumentare la tensione elettrica a basso voltaggio (tipicamente 6.3kV-13.8kV) generata dalle turbine idrauliche - alimentate dal flusso d'acqua - in energia ad alta tensione (110kV-500kV o superiore). Ciò permette una trasmissione efficiente a lunga distanza dell'energia idroelettrica, riduce le perdite di linea e garantisce un'integrazione stabile con la rete principale. Come anello chiave nei sistemi idroelettrici, supporta direttamente la fornitura affidabile di energia pulita e rinnovabile da dighe o impianti a corrente libera agli utenti finali.

Caratteristiche del GSU per centrali idroelettriche

  • Adattabilità a carichi variabili: Ottimizzato per gestire variazioni di potenza dovute a fluttuazioni del flusso d'acqua (ad esempio, cambiamenti stagionali, regolazioni della portata delle dighe), con una forte capacità di sovraccarico per accogliere picchi improvvisi nella generazione.

  • Alta isolazione e resistenza all'umidità: Progettato per ambienti idroelettrici (spesso vicini all'acqua o in condizioni umide), utilizzando materiali isolanti resistenti all'umidità e strutture di serbatoio sigillate per prevenire l'ingresso d'acqua e la degradazione dell'isolamento.

  • Design compatto per vincoli spaziali: Adatto per l'installazione in aree confinate (ad esempio, cascate entro dighe), con una struttura risparmiatrice di spazio che si adatta accanto alle turbine e ad altri dispositivi idroelettrici senza compromettere le prestazioni.

  • Operazione a basso rumore: Adotta materiali a bassa perdita del nucleo e progetti antivibranti per ridurre il rumore operativo, allineandosi con le normative ambientali - fondamentale per le centrali idroelettriche in aree ecologicamente sensibili o residenziali.

  • Compatibilità con la rete: Dotato di funzioni di regolazione della tensione e filtraggio armonico per soddisfare i codici di rete, garantendo una qualità di energia stabile (ad esempio, minime fluttuazioni di tensione) quando si integra l'energia idroelettrica nella rete.

  • Durata a lungo termine: Costruito con componenti resistenti alla corrosione (ad esempio, hardware in acciaio inossidabile) per resistere a ambienti umidi, possibilmente salini (per centrali costiere), assicurando una vita utile di 30+ anni con manutenzione minima.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Quali sono le principali dimensioni di classificazione dei trasformatori elettrici negli standard internazionali e nazionali e quali sono i tipi specifici?
A:
Le principali dimensioni di classificazione dei trasformatori elettrici includono i metodi di isolamento e raffreddamento, le funzioni di tensione e le strutture del nucleo. I tipi specifici in ciascuna dimensione sono i seguenti:
  • In base al metodo di isolamento e raffreddamento: Divisi in a isolamento liquido (immersi in olio) e a secco. I trasformatori immersi in olio sono il tipo principale per la trasmissione di energia, adatti per tensioni fino a 345kV e oltre, con metodi di raffreddamento standard come ONAN (Olio Naturale Aria Naturale), ONAF (Olio Naturale Aria Forzata) e OFAF (Olio Forzato Aria Forzata). I trasformatori a secco sono utilizzati principalmente per applicazioni interne o industriali specifiche, solitamente per tensioni inferiori (fino a 35kV), anche se alcuni tipi speciali sono disponibili per tensioni più elevate.
  • In base alla funzione di tensione: Includono trasformatori elevatori, riduttori e autotrasformatori. I trasformatori elevatori vengono utilizzati nelle centrali elettriche per aumentare la tensione generata a quella di trasmissione (ad esempio, da 13.8kV a 345kV). I trasformatori riduttori vengono utilizzati nelle sottostazioni per ridurre la tensione di trasmissione per la sub-trasmissione o distribuzione (ad esempio, da 345kV a 132kV o 34.5kV). Gli autotrasformatori vengono utilizzati per connettere sistemi con rapporti di tensione fissi, offrendo vantaggi di efficienza nelle reti di trasmissione (ad esempio, applicazioni 400kV/220kV).
  • In base alla struttura del nucleo: Divisi in a nucleo e a guscio. I trasformatori a nucleo hanno gli avvolgimenti che circondano le estremità del nucleo (comuni in applicazioni EHT). I trasformatori a guscio hanno il nucleo che circonda gli avvolgimenti.
Conosci il tuo fornitore
Negozio online
Tasso di consegna in tempo
Tempo di risposta
100.0%
≤4h
Panoramica aziendale
Luogo di lavoro: 108000m²m² Numero totale di dipendenti: 700+ Massimale Esportazione Annuale (USD): 150000000
Luogo di lavoro: 108000m²m²
Numero totale di dipendenti: 700+
Massimale Esportazione Annuale (USD): 150000000
Servizi
Tipo di attività: Progettazione/Manufacture/Vendite
Categorie principali: apparecchiature ad alta tensione/trasformatore
Gestore assistenza a vita
Servizi di gestione della cura integrale per approvvigionamento, utilizzo, manutenzione e post-vendita delle apparecchiature, garantendo il funzionamento sicuro degli impianti elettrici, il controllo continuo e un consumo energetico senza preoccupazioni.
Il fornitore dell'equipaggiamento ha superato la certificazione di qualifica della piattaforma e la valutazione tecnica, garantendo conformità, professionalità e affidabilità alla fonte.

Prodotti correlati

Conoscenze correlate

  • Guasti e Gestione del Collegamento a Terra Monofase nelle Linee di Distribuzione a 10kV
    Caratteristiche e dispositivi di rilevamento dei guasti a terra monofase1. Caratteristiche dei guasti a terra monofaseSegnali di allarme centralizzati:Il campanello di allarme suona e si accende la lampada indicatrice contrassegnata «Guasto a terra sulla sezione di barra [X] kV [Y]». Nei sistemi con punto neutro compensato mediante bobina di Petersen (bobina di soppressione dell’arco), si accende anche l’indicatore «Bobina di Petersen in funzione».Indicazioni del voltmetro di monitoraggio dell’i
    01/30/2026
  • Modalità di funzionamento della messa a terra del punto neutro per trasformatori di reti elettriche da 110kV a 220kV
    La disposizione dei modi di funzionamento del collegamento a terra del punto neutro per le trasformazioni della rete elettrica da 110kV a 220kV deve soddisfare i requisiti di resistenza all'isolamento dei punti neutrali delle trasformazioni, e si deve anche cercare di mantenere invariata la impedenza zero-sequenza delle stazioni elettriche, garantendo che l'impedenza complessiva zero-sequenza in qualsiasi punto di cortocircuito nel sistema non superi tre volte l'impedenza complessiva positivo-se
    01/29/2026
  • Perché le sottostazioni utilizzano pietre ghiaia ciottoli e rocce frantumate
    Perché le stazioni di trasformazione utilizzano pietre, ghiaia, ciottoli e macerie?Nelle stazioni di trasformazione, apparecchiature come trasformatori di potenza e distribuzione, linee di trasmissione, trasformatori di tensione, trasformatori di corrente e interruttori di disconnessione richiedono tutti un'efficace messa a terra. Oltre alla messa a terra, esploreremo ora in profondità perché la ghiaia e le macerie sono comunemente utilizzate nelle stazioni di trasformazione. Sebbene possano sem
    01/29/2026
  • Perché il nucleo di un trasformatore deve essere collegato a terra in un solo punto? Non è più affidabile un collegamento a terra multi-punto?
    Perché il nucleo del trasformatore deve essere collegato a terra?Durante l'operazione, il nucleo del trasformatore, insieme alle strutture, parti e componenti metallici che fissano il nucleo e le bobine, si trovano in un campo elettrico intenso. Sotto l'influenza di questo campo elettrico, acquisiscono un potenziale relativamente alto rispetto a terra. Se il nucleo non è collegato a terra, esisterà una differenza di potenziale tra il nucleo e le strutture di fissaggio e la vasca collegate a terr
    01/29/2026
  • Comprensione del collegamento a terra del neutro del trasformatore
    I. Cos'è un punto neutro?Nei trasformatori e nelle turbine, il punto neutro è un punto specifico nell'avvolgimento dove la tensione assoluta tra questo punto e ciascun terminale esterno è uguale. Nella figura sottostante, il puntoOrappresenta il punto neutro.II. Perché il punto neutro deve essere messo a terra?Il metodo di connessione elettrica tra il punto neutro e la terra in un sistema trifase di corrente alternata è chiamatometodo di messa a terra del punto neutro. Questo metodo di messa a t
    01/29/2026
  • Qual è la differenza tra trasformatori rettificatori e trasformatori di potenza?
    Cos'è un trasformatore rettificatore?"Conversione di potenza" è un termine generale che comprende la rettifica, l'inversione e la conversione di frequenza, con la rettifica tra le più ampiamente utilizzate. L'equipaggiamento rettificatore converte l'energia AC in ingresso in energia DC in uscita attraverso la rettifica e il filtraggio. Un trasformatore rettificatore funge da trasformatore di alimentazione per tale equipaggiamento rettificatore. Nelle applicazioni industriali, la maggior parte de
    01/29/2026

Soluzioni correlate

  • Progettazione della Soluzione per l'Unità a Anello Principale Isolata ad Aria Secca da 24kV
    La combinazione di Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation rappresenta la direzione di sviluppo per gli RMU a 24kV. Bilanciando i requisiti di isolamento con la compattezza e utilizzando un isolamento ausiliario solido, è possibile superare i test di isolamento senza aumentare significativamente le dimensioni tra fasi e tra fase e terra. L'incapsulamento della colonna polare solidifica l'isolamento per l'interruttore a vuoto e i suoi conduttori di collegamento.Mantenendo lo spazio tra fasi
    08/16/2025
  • Schema di ottimizzazione per l'isolamento aereato dell'unità principale ad anello a 12kV per ridurre la probabilità di scarica elettrica
    Con lo sviluppo rapido dell'industria elettrica, il concetto ecologico di basso consumo di carbonio, risparmio energetico e protezione ambientale si è profondamente integrato nella progettazione e fabbricazione dei prodotti elettrici per la distribuzione e fornitura di energia. L'Unità di Anello (RMU) è un dispositivo elettrico chiave nelle reti di distribuzione. Sicurezza, protezione ambientale, affidabilità operativa, efficienza energetica ed economicità sono tendenze inevitabili nel suo svilu
    08/16/2025
  • Analisi dei Problemi Comuni nelle Unità a Anello Principalmente Isolate con Gas a 10kV (RMUs)
    Introduzione:​​Le RMU a isolamento a gas da 10kV sono ampiamente utilizzate grazie ai loro numerosi vantaggi, come l'essere completamente chiuse, dotate di elevata prestazione isolante, non richiedenti manutenzione, di dimensioni compatte e offrendo un'installazione flessibile e conveniente. Attualmente, stanno gradualmente diventando un nodo critico nella fornitura di energia in anello delle reti di distribuzione urbane e svolgono un ruolo significativo nel sistema di distribuzione dell'energia
    08/16/2025
Calcolatori gratuiti correlati
Non hai ancora trovato il fornitore giusto Lascia che i fornitori verificati ti trovino Ottieni Preventivo Ora
Non hai ancora trovato il fornitore giusto Lascia che i fornitori verificati ti trovino
Ottieni Preventivo Ora
Richiesta
+86
Fare clic per caricare il file
Scarica
Ottieni l'applicazione IEE-Business
Utilizza l'app IEE-Business per trovare attrezzature ottenere soluzioni connetterti con esperti e partecipare alla collaborazione dell'industria in qualsiasi momento e luogo sostenendo completamente lo sviluppo dei tuoi progetti elettrici e delle tue attività