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


840MVA/500kV GSU Kütteülestõstmise transformatorkoondis Veeärgeline elektrijaam

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

Olulised atribuudid

Bränd ROCKWILL
Mudeli number 840MVA/500kV GSU Kütteülestõstmise transformatorkoondis Veeärgeline elektrijaam
Nominaalsagedus 50/60Hz
Seeriad GSU

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Hüdro P/P jaoks mõeldud GSU kirjeldus

Hüdroelektrijaamade (Hüdro P/P) jaoks mõeldud GSU (Generator Step-Up) transformatoors on kriitiline seade, mis ühendab hüdropõhised generaatorid edastusvõrguga. Selle peamine funktsioon on tõsta vedelikuvee turbinide poolt (vesijõule toetudes) genereeritud madala pingega elektrienergiat (tavaliselt 6,3kV–13,8kV) kõrgepinge elektrienergiaks (110kV–500kV või kõrgem). See võimaldab efektiivset kaugkaugusega edastust, vähendab joonkahjustusi ja tagab stabiilse integreerimise põhivõrku. Hüdroelektrisüsteemide olulises sidmes toetab see otse puhta taastuvenergia usaldusväärset tarnimist järvedest või vooluvesi jaamadest lõppkasutajateni.

Hüdro P/P jaoks mõeldud GSU omadused

  • Muutuvate koormuste kohanemine: Optimeeritud, et hõlmata veevoogude muutuste (nt. hooaja muutused, järve voolu reguleerimine) tingitud energiaväljundite lõkke, suure ülekoormise kapasitiga, et vastata ootamatute genereerimiselülitustele.

  • Kõrge eristusvõime ja niiskuse vastupidavus: Mõeldud hüdroelektrikeskkonnale (tavaliselt veedel või niiskes tingimustes), kasutades niiskuse vastupidava eristusmaterjale ja sealikku tankstruktuuri, et vältida vee sisse sattumist ja eristuse halvenemist.

  • Kompaktne disain ruumialaste piiranguteks: Sobib paigaldamiseks kitsaskohal (nt. järve sees asuvates elektrijaamades), struktuuriga, mis sobib turbinide ja teiste hüdroelektriseadmetega koos ilma performantsi kompromissita.

  • Väike müra töö ajal: Kasutab vähekaotusega tuumamaterjale ja vibratsioonidampimise disaini, et vähendada tööajal tekkinud müra, vastavalt keskkonnareeglitele – oluline hüdroelektrijaamadel ökosüsteemilistes või elamualadel.

  • Võrgukompatibilitas: Varustatud pingeregulatsiooni ja harmoonikafiltrimise omadustega, et vastata võrgukoodidele, tagades stabiilse energia kvaliteedi (nt. minimaalsed pingelõiked) hüdroenergia integreerimisel võrku.

  • Pikaajaline kestevus: Ehitatud korroosioonivastase komponentidega (nt. rostevaba metalli varustus), et taluda niisked, võimalikult soolased keskkonnad (ranniku hüdrojaamad), tagades 30+ aasta disainelu vähese hooldusega.

 

 

 

 

 

 

 

 

KKK jaotis:
Q: Mis on peamised jõukatsete klassifitseerimismõõdud rahvusvahelistes ja kohalikes standardites ning mis on nende konkreetseid tüübe?
A:
Elektriktransformaatorite põhiklassifitseerimisdimensioonid hõlmavad isolatsiooni ja jahutusmeetodeid, pingefunktsioone ning magneetvälistruktuure. Iga dimensiooni alluvad konkreetsete tüübid on järgmised:
  • Isolatsiooni ja jahutusmeetodi järgi: Jagatud vedelike (naftapõhiste) ja kuivade transformaatoriteks. Naftapõhised transformaatorid on elektriülekandele mõeldud peamiseks tüübiks, sobivad kuni 345kV ja suurematele pingetele, kasutades standardiseeritud jahutusmeetodeid nagu ONAN (Nafta looduslik õhk looduslik), ONAF (Nafta looduslik õhk sunnitud) ja OFAF (Nafta sunnitud õhk sunnitud). Kuivad transformaatorid kasutatakse peamiselt sisekondlikult või teatud tööstuslikel rakendustel, tavaliselt madalamate pingete (kuni 35kV) korral, kuigi mõned spetsiaalsed tüübid on saadaval ka kõrgemateks pingeteks.
  • Pingefunktsiooni järgi: Hõlmab tõstmistransformaatoreid, alandamistransformaatoreid ja autotransformaatoreid. Tõstmistransformaatorid kasutatakse elektrijaamades geneeratoripinna tõstmiseks ülekandepinna tasemele (nt 13.8kV kuni 345kV). Alandamistransformaatorid kasutatakse alamjaamades ülekandepinget alandamiseks alamülekande või jaotuseks (nt 345kV kuni 132kV või 34.5kV). Autotransformaatorid kasutatakse süsteemide ühendamiseks fikseeritud pingusuhte korral, pakkudes efektiivsuse eelist ülekandevõrkudes (nt 400kV/220kV rakendused).
  • Magneetvälistruktuuri järgi: Jagatud magneetväli- ja kerestruktuurideks. Magneetvälitüübilised transformaatorid omavad vikla magneetvälijalgu ümbritsevaid keeri (tavalised EHV rakendustes). Kerestruktuurilised transformaatorid omavad magneetvälist, mis ümbritseb keereid.
Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 108000m²m² Töötajate arv: 700+ Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Töökohvik: 108000m²m²
Töötajate arv: 700+
Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: Kõrgepinge seadmed/Trahvor
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • Mis on erinevus siirdeks muundurite ja energiamuundurite vahel?
    Mis on rektifiikatortransformator?"Voolu teisendamine" on üldine term, mis hõlmab rektifikatsiooni, inversiooni ja sageduse muutmist, kusjuures rektifikatsioon on neist kõige laialdasemalt kasutatav. Rektifikatsiooniseadmed muudavad sisendvahelduvvoolu otsevooluks rektifikatsiooni ja filterdamise kaudu. Rektifiikatortransformator on sellise rektifikatsiooniseadme toiteallikas. Tööstuslikes rakendustes saadakse enamik otsevoolutoite kombinerides rektifiikatortransformatorit ja rektifikatsioonisea
    01/29/2026
  • Kuidas hinnata tuvastada ja lahendada transformatorkõrguse veasid
    1. Ohutused, põhjused ja tüübid mitmepunktsete maandamisvigu变压器核心多点接地故障的危害、原因和类型请允许我继续完成翻译:1. Transformeri tuumikute mitmepunktsete maandamisvigu ohud, põhjused ja tüübid1.1 Tuumiku mitmepunktsete maandamisvigade ohudTavalisel töörežiimil peab transformeri tuumik olema maandatud ainult ühes punktis. Töö ajal ümbritseb kütteid võnkuv magnetväli. Elektromagnetilise induktsiooni tõttu eksisteerib parasitne kapatsiteet kõrgepingelise ja madalapingelise kütte, madalapingelise kütte ja tuumiku, ning t
    01/27/2026
  • Neli suurt võimlemõjutransformaatoride põletumise juhtumi analüüs
    Juhtum Üks1. augustil 2016 sai elektrijaamal töötavas 50kVA jagamustransformatoris ühtsest nii öli voolu kui ka põhjustas kõrgepinge katkemüntide palgenemise ja hävistumise. Isolatsioonimõõtmine näitas nullmegaomme madalpinge poolt maapinna suhtes. Kõrgpinge poolt määrati, et madalpingeliste spiraalide isolatsiooni kahjustus oli põhjustanud lühikese sulguse. Analüüs tuvastas mitmeid peamisi põhjuseid selle transformatorkahju tekkimiseks:Ülekoormatus: Kohalike elektrijaamade laadi haldamine on al
    12/23/2025
  • Päälituse testimisprotseduurid nafta-deemnele võimlevõtjale
    Transformeri seadistamise testimise protseduurid1. Mitte-porcellaanist isoleerimisülekande testid1.1 IsoleerimistakistusHange ülekand püstasendisse kraana või tugiraamiga. Mõõtke isoleerimistakistus terminali ja tangi/liistu vahel 2500 V isoleerimistakistuse mõõteriistaga. Mõõdetud väärtused ei tohiks oluliselt erineda tehases saadud väärtustest sarnaste keskkonnaprofilide korral. Kondensaatori tüüpi ülekanete puhul, mille nimipinge on 66 kV ja rohkem ning millel on pinge valimise väikesed üleka
    12/23/2025
  • Eelmiseks katsetamiseks võimu变压器预调试冲击测试的目的 看起来在翻译过程中出现了一点小问题。让我重新进行正确的翻译: Vooluksustransformatorite eelvastutamise impulsskatsetuse eesmärk
    Täieliku voltaga lülitusimpulsi testimine tühistöölevõetud transformatooride jaoksUute transformatooride puhul, lisaks vajalikele testimistele üleandmise standardite ja kaitse/sekundaarse süsteemi testide järgi, tavaliselt tehakse enne ametlikku elektritöölevõttu tühi laadiga täisel voltaga lülitusimpulsitest.Miks teha impulsitest?1. Kontrollida transformatoori ja selle tsirgitud isolatsiooninõrkusi või defekteKui tühistatakse tühi laadiga transformatoor, võivad esineda lülitusülepinged. Elektri
    12/23/2025
  • Mis on elektriliinmuundurite klassifitseerimistüübid ja nende rakendused energiavarude süsteemides?
    Jõutransformaatorid on elektrisüsteemide põhiseadmed, mis tagavad elektrienergia edastamise ja pinge muundumise. Elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel toimides teisendavad nad vahelduvvoolu ühest pingenivoost teiseks või mitmeks pingenivooks. Elektri edastamise ja jaotamise protsessis täidavad nad olulist rolli „tõstmisel edastamiseks ja langetamisel jaotamiseks“, samas kui energiamahutite süsteemides sooritavad nad pingetõst- ja -langevaid funktsioone, tagades nii tõhusa võimsuse edastamis
    12/23/2025

Seotud lahendused

  • Lämmastuskaitsja või spikkeljõudumite paigaldamise täitmisplaan gaasiisolatsiooniga ringmainikutesse
    Ringmainühikud (RMU-d) võivad olla kategoriseeritud vastavalt eralduse tüübile kas gaasi- või õhueraldusega. Esimese puhul on peamised ringkonna komponendid paigutatud tihtilisse metallse koorikku, mis on täidetud madala rõhkuga gaasiga (peamiselt SF₆ või segagaas), milleks on eraldusmaterjal, kasutades kaabeliteermikuid sissetulevate ja väljaminevate joonte jaoks. Tänu oma paremale eraldusele, kompaktsusele ja moodulisele disainile on need laialdaselt kasutusel 10kV väliküpsuste ja ettevalmista
    08/16/2025
  • Kõrgepinge eritekstiil lahendus elektromürgide jaoks
    Taust ja väljakutse​Elektrilised ahjad töötavad pikka aega raske tingimustes, mis hõlmavad kõrgeid temperatuure, tolu jne. Traditsioonilised transformatori eraldusmaterjalid vananevad neis keskkondades kiiremini, mis viib eralduse läbikukkumiseni, lühendab elu- ja kasutusaega ning isegi tõmbab kaasa ebatavaliste ahjade seiskumise, millel on oluline mõju tootmise efektiivsusele.​Põhistrateegia​Rakendage kaheosaline lähenemine, et tagada transformatoriga kindel ja pikaajaline töö kõrgete temperatu
    08/09/2025
  • Keskkonnasõbralikud elektrilised ahjustransformatorite lahendused
    Öörenduslikud Elektrikahjuurite Tranzsformatori Lahendused​Öörenduslikud elektrikahjuurite tranzsformatorid on saanud oluliseks seadmeteks, mis viivad elektrikahjuuri sulamisindustril rohelisse suunas. See lahendus, läbi innovaatilise disaini ja range materjalide valiku, loob keskkonnasõbraliku süsteemi, mis hõlmab toote kogu elutsüklit:​Põhiline Öörenduslik Materjali Rakendamine:​​​Kloriidita Tulevastav Isolatsioonimaterjal:​​ Kasutatakse täielikult kloriidita materjale, nagu kerameeritav silik
    08/09/2025
Seotud tasuta kalkulaatorid
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut