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


840MVA/500kV GSU IEE-Business lépcsősfémbeállító transzformátor vízerőmű

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 840MVA/500kV GSU IEE-Business lépcsősfémbeállító transzformátor vízerőmű
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat GSU

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Hydro P/P GSU leírása

A Hydro P/P GSU (Generator Step-Up) transzformátor kritikus eszköz, amely a hidroelektromos erőművek generátorait köti össze a továbbító hálózattal. Fő funkciója, hogy a vízturbinák által (vízfolyam hatására) termelt alacsony feszültségű (általában 6,3-13,8 kV) elektromosságot emeli nagyobb feszültségűre (110-500 kV vagy annál magasabb). Ez lehetővé teszi a hidroenergia hatékony hosszútávú továbbítását, minimalizálja a vonalveszteségeket, és biztosítja a stabilitást a fő hálózatba való integráció során. Mint a hidroenergia rendszer egyik kulcsfontosságú elemeként, közvetlenül támogatja a tiszta, megújuló energiával történő megbízható szolgáltatást dombokból vagy vizekkel működő erőművekből a végső felhasználóig.

Hydro P/P GSU jellemzői

  • Változó terheléshez alkalmazkodó képesség: Optimalizálva van a vízfolyam változásai (pl. évszakok, tisztázási beállítások) által okozott ingadozó teljesítmény kezelésére, erős túlerőtudással, amely elfogadja a generációben bekövetkező hirtelen növekedést.

  • Magas izolációs és nedvességtelenség: A hidroelektromos környezetekre (gyakran víz vagy páratartalmú helyeken) tervezve, nedvességet ellenálló izolációs anyagokkal és záró tartálystruktúrákkal, hogy megakadályozza a víz bekerülését és az izoláció romlását.

  • Kompakt tervezés térképzetes korlátok miatt: Alkalmazható korlátozott területeken (pl. dombi erőművek), térképzetes szerkezettel, ami a turbinákat és más hidroelektromos berendezéseket mellett illeszkedik, anélkül, hogy kompromisszumot követne a teljesítményen.

  • Alacsony zajszintű működés: Alacsony veszteségű tördelőanyagokat és rezgésgátló tervezéseket használ, hogy csökkentse a működési zajt, összhangban a környezeti előírásokkal - ez különösen fontos az ökológiai érzékeny vagy lakossági területeken található hidroelektromos erőművek számára.

  • Hálózati kompatibilitás: Feszültség szabályozási és harmonikus szűrési funkciókkal felszerelve, amelyek a hálózati szabályzatoknak felelnek meg, garantálva a stabil energia minőséget (pl. minimális feszültség-ingadozás) a hidroenergia integrációja során a hálózatba.

  • Hosszú távú tartósítás: Rostingermes komponensekből (pl. rúdvarró szerszámkészlet) épült, amelyek tiszta, sós környezetben (part menti hidroelektromos erőművek esetén) is bírják, biztosítva 30+ éves tervezett élettartamot minimális karbantartással.

 

 

 

 

 

 

 

 

GYIK a következőhöz:
Q: Milyenek a fő osztályozási dimenziói a villamos átalakítóknek nemzetközi és hazai szabványok szerint és milyenek a konkrét típusok?
A:
A teljesítményátalakítók alapvető osztályozási dimenziói magukban foglalják az izolációs és hűtési módszereket, a feszültség-funkciókat, valamint a magstruktúrákat. Az egyes dimenziók alatt specifikus típusok vannak, amelyek a következők:
  • Izolációs és hűtési módszer szerint: Oroszágos (olajmerülő) és száraz típusokra osztották. Az olajmerülő transzformátorok a főstream a villamosenergia átvitelében, alkalmasak 345 kV-nál és annál magasabb feszültségekre, standard hűtési módjaik ONAN (Olaj Természetes Levegő Természetes), ONAF (Olaj Természetes Levegő Kényszerített) és OFAF (Olaj Kényszerített Levegő Kényszerített). A száraz transzformátorok főleg belső vagy specifikus ipari alkalmazásokhoz használódnak, tipikusan alacsonyabb feszültségekre (legfeljebb 35 kV), bár néhány speciális típus magasabb feszültségekre is elérhető.
  • Feszültség-funkció szerint: Emelő, csökkentő és autotranszformátorok. Az emelő transzformátorok az erőművekben használódnak a generátor feszültségének növelésére átviteli feszültségre (pl. 13,8 kV-ról 345 kV-ra). A csökkentő transzformátorok az átalakítóállomásokban használódnak a továbbítási feszültség csökkentésére alátovábbításra vagy elosztásra (pl. 345 kV-ról 132 kV-ra vagy 34,5 kV-ra). Az autotranszformátorok rögzített feszültségviszonyokkal rendelkező rendszerek összeköttetésére használódnak, hatékonysági előnyökkel a továbbítási hálózatokban (pl. 400 kV/220 kV alkalmazások).
  • Magstruktúra szerint: Magtípusú és burkolótípusú kategóriákba sorolhatók. A magtípusú transzformátoroknál a tekercsek körülveszik a mag tagjait (gyakori az EHV alkalmazásokban). A burkolótípusú transzformátoroknál a mag veszi körül a tekercseket.
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
    Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
    01/29/2026
  • Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
    1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
    01/27/2026
  • Négy nagy erőműs átalakító károsodási eset elemzése
    Eszerint2016. augusztus 1-én egy 50kVA-os elosztó transzformátor hirtelen olajat szóralt működés közben egy áramellátási állomáson, majd a magasfeszültségi biztosíték megszüntetője égődött le. A hőszigettség vizsgálata során kiderült, hogy a mélyfeszültségi oldal és a föld közötti ellenállás nulla megohm. A mag vizsgálata azt mutatta, hogy a mélyfeszültségi tekercs hőszigettségének károsodása okozta a rövidzárt következményeket. Az elemzés több fő oka ismertetett ezen transzformátor kudarcára:Tú
    12/23/2025
  • Beavatkozó Transzformátorok Beüzemelési Próbafolyamatai
    Tranzformátor beavatási vizsgálati eljárások1. Porcelánmentes hordozóvizsgálatok1.1 Izolációs ellenállás méréseA hordozót függőlegesen fogd meg darabgéppel vagy támogató keret segítségével. Mérje meg az izolációs ellenállást a terminál és a csapocsíp között 2500V-os izolációs ellenállás mérő eszközzel. A mérési értékek nem szabad, hogy jelentősen eltérjenek a gyári értékektől hasonló környezeti feltételek mellett. 66 kV-nál magasabbra kialakított kondenzátortípusú hordozók esetén, amelyek kevésb
    12/23/2025
  • Ellenőrzi a teljesítményelőteszt célját az IEE-Business áramátváltók esetében
    Üres terhelés esetén történő teljes feszültségű kapcsolási impulzusos teszt új berendezésre vonatkozó transzformátorokraAz új transzformátorok esetén, az átadási tesztelési szabványoknak megfelelő szükséges tesztek mellett, valamint a védelem/másodlagos rendszer tesztjeinek végzése mellett, általában üres terhelés esetén történő teljes feszültségű kapcsolási impulzusos tesztek végzése szokásos az hivatalos energiaszállítás előtt.Miért végeznek impulzusos teszteket?1. Az izoláció gyenge pontjaina
    12/23/2025
  • Milyen osztályozási típusok vannak az áramátváltók esetében és milyen alkalmazásaik vannak az energiatároló rendszerekben?
    A villamos energia átalakító transzformátorok alapvető felszerelések a villamos energiaszolgáltatás rendszerében, amelyek lehetővé teszik az elektromos energiát való továbbítást és feszültségátalakítást. Az elektromágneses indukció elvén átalakítják a váltakozó áram egyik feszültségi szintjét egy vagy több másik feszültségi szintré. A továbbítási és elosztási folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszanak a "felfelé emelési továbbítás és lefelé emelési elosztás" során, míg az energia tárolási re
    12/23/2025

Kapcsolódó megoldások

  • Villámérintők vagy feszültségátalakítók telepítésének végrehajtási tervének kivitelezése gázizolált gyűrű alakú főválasztókkal
    Az izolációs típus szerint a gyűrűs hálózati egységeket (RMU-k) gáz- vagy levegőizolált kategóriákba sorolhatjuk. Az első csoportban a fő áramkör elemeket egy zárt fémhordozóban helyezik el, amelyben alacsony nyomású gáz (főleg SF₆ vagy vegyes gázok) szolgál izoláló médiumként, a be- és kivezető vezetékekhez pedig kábelelemeket használnak. A kiváló izoláció, kompakt méret és moduláris tervezés miatt széles körben alkalmazzák 10 kV-as külső elosztóállomásokban és előre gyártott transzformátorállo
    08/16/2025
  • Magas-hőmérsékletű izoláló anyag megoldás elektromos sütő transzformátorokhoz
    Háttér és kihívás​Az elektromos tüzérek hosszú ideig működnek szélsőséges körülmények között, mint például magas hőmérséklet, por, stb. A hagyományos transzformátorizolációs anyagok gyorsan öregednek ilyen környezetben, ami vezethet az izoláció meghibásodásához, élettartam csökkenéséhez, sőt, még váratlan tüzér leállításához is, ami jelentősen befolyásolja a termelési hatékonyságot.​Alapvető stratégia​Kétirányú megközelítést alkalmazunk, hogy biztosítsuk a transzformátor megbízhatóságát és hossz
    08/09/2025
  • Környezetbarát Elektromos Szerszámgép Transzformátor Megoldások
    Környezetbarát Elektromos Szerszámgép Transzformátor Megoldások​A környezetbarát elektromos szerszámgép transzformátorok a szerszámgépes fúzióipar zöld átalakulásának kulcsfontosságú eszközei. Ez a megoldás innovatív tervezés és szigorú anyagkiválasztás révén kialakít egy környezetbarát rendszert, amely a termék teljes életciklusát lefedi:​Központi Környezetbarát Anyagalkalmazások:​​​Halogéntalan Tűzoltó Izoláló Anyagok:​​ Teljesen halogéntalan anyagokat, mint például a keramizálódó silikon gumi
    08/09/2025
Kapcsolódó ingyenes eszközök
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését