• 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

  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026
  • Jaka jest różnica między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymi?
    Co to jest transformator prostujący?"Konwersja energii" to ogólny termin obejmujący prostowanie, odwrócenie i konwersję częstotliwości, przy czym najszersze zastosowanie ma prostowanie. Urządzenia prostujące przekształcają wejściową energię przemienną w wyjściową energię stałą poprzez prostowanie i filtrowanie. Transformator prostujący służy jako transformator zasilający takie urządzenia prostujące. W zastosowaniach przemysłowych większość zasilania stałego uzyskuje się łącząc transformator pros
    01/29/2026

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
+86
Kliknij, aby przesłać plik
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