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Transformateur de puissance GSU 840MVA/500kV Centrale hydroélectrique

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

Attributs clés

Marque ROCKWILL
Numéro de modèle Transformateur de puissance GSU 840MVA/500kV Centrale hydroélectrique
fréquence nominale 50/60Hz
Série GSU

Descriptions de produits du fournisseur

Description

Description du GSU pour les centrales hydroélectriques

Le transformateur de puissance (GSU) pour les centrales hydroélectriques (Hydro P/P) est un équipement essentiel qui relie les générateurs hydroélectriques au réseau de transport. Sa fonction principale est d'augmenter la tension électrique à faible voltage (généralement 6,3kV à 13,8kV) produite par les turbines hydroélectriques, alimentées par le flux d'eau, en une tension élevée (110kV à 500kV ou plus). Cela permet une transmission efficace sur de longues distances, minimise les pertes de ligne et assure une intégration stable avec le réseau principal. En tant que maillon clé des systèmes hydroélectriques, il soutient directement la livraison fiable d'énergie propre et renouvelable des barrages ou des centrales hydroélectriques à débit constant jusqu'aux utilisateurs finaux.

Caractéristiques du GSU pour les Hydro P/P

  • Adaptabilité aux charges variables : Optimisé pour gérer les variations de production d'électricité causées par les fluctuations du débit d'eau (par exemple, changements saisonniers, ajustements de libération du barrage), avec une forte capacité de surcharge pour accommoder les pics soudains de production.

  • Haute isolation et résistance à l'humidité : Conçu pour les environnements hydroélectriques (souvent près de l'eau ou dans des conditions humides), en utilisant des matériaux d'isolation résistants à l'humidité et des structures de cuve scellées pour prévenir l'intrusion d'eau et la dégradation de l'isolation.

  • Conception compacte pour des contraintes d'espace : Adapté pour l'installation dans des espaces confinés (par exemple, les centrales au sein des barrages), avec une structure économisant l'espace qui s'adapte aux côtés des turbines et d'autres équipements hydroélectriques sans compromettre les performances.

  • Fonctionnement à bas bruit : Utilise des matériaux de noyau à faibles pertes et des conceptions amortissant les vibrations pour réduire le bruit opérationnel, conformément aux réglementations environnementales, ce qui est crucial pour les centrales hydroélectriques dans des zones écologiquement sensibles ou résidentielles.

  • Compatibilité avec le réseau : Équipé de fonctions de régulation de tension et de filtrage harmonique pour respecter les codes du réseau, assurant une qualité de puissance stable (par exemple, des fluctuations de tension minimales) lors de l'intégration de l'hydroélectricité dans le réseau.

  • Durabilité à long terme : Construit avec des composants résistants à la corrosion (par exemple, des pièces en acier inoxydable) pour résister aux environnements humides, possiblement salins (pour les centrales côtières), garantissant une durée de vie de conception de 30 ans ou plus avec un entretien minimal.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ pour
Q: Quelles sont les principales dimensions de classification des transformateurs électriques selon les normes internationales et nationales, et quels sont les types spécifiques ?
A:
Les dimensions de classification principales des transformateurs électriques incluent les méthodes d'isolation et de refroidissement, les fonctions de tension et les structures de noyau. Les types spécifiques sous chaque dimension sont les suivants :
  • Selon la méthode d'isolation et de refroidissement : divisés en isolés par liquide (immergés dans l'huile) et à sec. Les transformateurs immergés dans l'huile sont le type principal pour la transmission de puissance, adaptés aux tensions allant jusqu'à 345 kV et au-delà, avec des méthodes de refroidissement standardisées telles que ONAN (Air Naturel Huile Naturelle), ONAF (Air Forcé Huile Naturelle) et OFAF (Air Forcé Huile Forcée). Les transformateurs à sec sont principalement utilisés pour des applications intérieures ou industrielles spécifiques, généralement pour des tensions inférieures (jusqu'à 35 kV), bien que certains types spéciaux soient disponibles pour des tensions plus élevées.
  • Selon la fonction de tension : comprenant les transformateurs élévateurs, abaisseurs et auto-transformateurs. Les transformateurs élévateurs sont utilisés dans les centrales électriques pour augmenter la tension du générateur à la tension de transmission (par exemple, 13,8 kV à 345 kV). Les transformateurs abaisseurs sont utilisés dans les postes de transformation pour réduire la tension de transmission pour la sous-transmission ou la distribution (par exemple, 345 kV à 132 kV ou 34,5 kV). Les auto-transformateurs sont utilisés pour connecter des systèmes avec des rapports de tension fixes, offrant des avantages d'efficacité dans les réseaux de transport (par exemple, applications 400 kV/220 kV).
  • Selon la structure de noyau : divisés en type noyau et type boîtier. Les transformateurs de type noyau ont des enroulements entourant les jambages du noyau (courants dans les applications UHT). Les transformateurs de type boîtier ont le noyau entourant les enroulements.
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Présentation de l'entreprise
Espace de travail: 108000m²m² Nombre total d'employés: 700+ Exportation Annuelle Maximale (USD): 150000000
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Services
Type de business: Conception/Fabrication/Ventes
Catégories principales: appareils électriques à haute tension/transformateur
Gestionnaire de garantie à vie
Services de gestion de soins tout au long du cycle de vie pour l'achat, l'utilisation, la maintenance et l'après-vente des équipements, assurant un fonctionnement sécurisé des équipements électriques, une commande continue et une consommation d'électricité sans souci.
Le fournisseur d'équipement a réussi la certification de qualification de la plateforme et l'évaluation technique, garantissant conformité, professionnalisme et fiabilité dès l'origine.

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