• 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené otázky pro
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

  • 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
  • Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
    1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
    01/27/2026
  • Analýza čtyř hlavních případů shoření velkých transformátorů
    Případ jednaDne 1. srpna 2016 došlo během provozu k náhlému vystřikování oleje z distribučního transformátoru o výkonu 50 kVA na jedné z elektrických rozvodných stanic, následovanému požárem a poškozením pojistky na straně vysokého napětí. Izolační testy ukázaly nulové megaohmy mezi nízkonapěťovou stranou a zemí. Při prohlídce jádra bylo zjištěno, že poškození izolace vinutí na straně nízkého napětí způsobilo zkrat. Analýza identifikovala několik hlavních příčin poruchy tohoto transformátoru:Pře
    12/23/2025
  • Zkouškové postupy pro zavedení do provozu transformátorů s olejovým chlazením
    Postupy pro zahajovací zkoušky transformátorů1. Zkoušky neporcelánových izolačních hrdel1.1 Odpor elektrické izolacePodeptejte izolační hrdlo vertikálně pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Měřte odpor elektrické izolace mezi terminálem a uzemlením/podložkou pomocí měřiče odporu elektrické izolace o napětí 2500V. Měřené hodnoty by neměly významně odklít od továrních hodnot za podobných podmínek prostředí. Pro kondenzátorová hrdla s nominálním napětím 66 kV a vyšším s malými hrdly pro vzorkování n
    12/23/2025
  • Účel zkušebního bleskového testování před uvedením do provozu elektrických transformátorů
    Bez zátěže plně volební impulsivní zkouška pro nově uvedené transformátoryPro nově uvedené transformátory, kromě provedení nezbytných zkoušek podle předávacích zkouškových standardů a testů ochrany/sekundárního systému, se obvykle provádí bez zátěže plně volební impulsivní zkoušky před oficiálním napájením.Proč provádět impulsivní zkoušky?1. Kontrola slabých míst nebo vad izolace v transformátoru a jeho obvoduPři odpojování transformátoru bez zátěže mohou nastat přepínací přetlaky. V elektrickýc
    12/23/2025
  • Jaké jsou typy klasifikace elektrických transformátorů a jejich aplikace v systémech pro ukládání energie?
    Elektrické transformátory jsou klíčovým primárním zařízením v elektrických systémech, které umožňují přenos a převod elektrické energie. Díky principu elektromagnetické indukce převádějí střídavý proud jednoho napěťového stupně na jiný nebo více napěťových stupňů. V procesu přenosu a distribuce hrají klíčovou roli v „zvýšení napětí pro přenos a snížení napětí pro distribuci“. V systémech ukládání energie plní funkci zvýšení a snížení napětí, což zajišťuje efektivní přenos energie a bezpečné konc
    12/23/2025

Související řešení

  • Implementační schéma pro instalaci bleskosvodů nebo napěťových transformátorů v plynově izolovaných kruhových rozvaděčích
    Dle绝缘类型,环网单元(RMU)可以分为气体绝缘或空气绝缘。前者将主电路组件安装在充满低压气体(主要是SF₆或混合气体)的密封金属外壳中,作为绝缘介质,并使用电缆终端进行进出线。由于其优越的绝缘性能、紧凑的尺寸和模块化设计,它们被广泛应用于10kV户外配电变电站和预制变压器站。然而,其完全绝缘和紧凑的特性限制了在某些典型变电站布局中的适用性。​1 Plynově izolované RMU – problémy​Obrázek 1 znázorňuje typický návrh distribuční podstanice, kde kombinace přepínače zátěže a pojistky vyžaduje bleskosvod, a skříň napěťového transformátoru (VT) vyžaduje dva litinové VT s napětím 10/0.1/0.22 kV. Pokud projekty vyberou plynově izolovaná RMU, jako jsou Schneider RM6 nebo ABB
    08/16/2025
  • Řešení pro vysokoteplotní tepelnou izolaci transformátorů elektrických pecí
    Pozadí & Výzva​Elektrické pece pracují dlouhodobě za přísných podmínek, jako jsou vysoké teploty, prach atd. Tradiční izolační materiály transformátorů v těchto prostředích procházejí zrychleným stárnutím, což vede k selhání izolace, snížení životnosti a dokonce i neplánovanému vypnutí pece, což výrazně ovlivňuje výrobní efektivitu.​Základní Strategie​Implementace dvoustranného přístupu k zajištění spolehlivosti a dlouhodobého chodu transformátoru za extrémně vysokých teplot:​Vysokovýkonný s
    08/09/2025
  • Ekologické transformátorové řešení pro elektrické peci
    Eko-přátelská řešení transformátorů pro elektrické pece​Eko-přátelské transformátory pro elektrické pece se staly klíčovým vybavením podporujícím zelenou transformaci průmyslu elektropalivového tavení. Toto řešení, prostřednictvím inovativního návrhu a přísné výběr materiálů, vytváří ekologický systém pokrývající celý životní cyklus produktu:​Aplikace eko-materiálů do jádra:​​​Bezhalogenové hořlavzdorné izolační materiály:​​ Úplně využívá bezhalogenových materiálů jako je keramizovatelný silikon
    08/09/2025
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