• 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 dla
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

  • 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
  • Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
    1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
    01/27/2026
  • Analiza czterech głównych przypadków spalenia się dużych transformatorów elektrycznych
    Przykład pierwszy1 sierpnia 2016 roku, 50kVA transformator rozdzielczy w stacji zasilania nagle zaczął trącić olejem podczas pracy, po czym spaliły się i zostały zniszczone wysokie-napięciowe bezpieczniki. Badanie izolacji wykazało zero megoomów od strony niskiego napięcia do ziemi. Przegląd rdzenia wykazał, że uszkodzenie izolacji cewki niskiego napięcia spowodowało spięcie. Analiza wykazała kilka głównych przyczyn awarii tego transformatora:Przeciążenie: Zarządzanie obciążeniami zawsze było sł
    12/23/2025
  • Procedury testów wdrożeniowych dla olejowych transformatorów mocy
    Procedury testów przy wprowadzaniu transformatora do eksploatacji1. Testy izolatorów nieporcelanowych1.1 Odporność izolacyjnaZawieś izolator pionowo za pomocą dźwigu lub ramy podtrzymującej. Zmierz odporność izolacyjną między złączem a przewodem/obrączką flanżową za pomocą miernika odporności izolacyjnej o napięciu 2500V. Wartości zmierzone nie powinny znacznie odbiegać od wartości fabrycznych w podobnych warunkach środowiskowych. Dla izolatorów kondensatorowych o napięciu 66kV i wyżej z małymi
    12/23/2025
  • Cel testów impulsowych przed wprowadzeniem do eksploatacji transformatorów energetycznych
    Testowanie impulsowe pełnej napędu bez obciążenia dla nowo wprowadzanych transformatorówDla nowo wprowadzanych transformatorów, oprócz przeprowadzenia niezbędnych testów zgodnie ze standardami testów przyjmowania i testów systemu ochronnego/sekundarnego, zwykle wykonuje się testy impulsowe pełnej napędu bez obciążenia przed oficjalnym włączeniem.Dlaczego przeprowadzać testy impulsowe?1. Sprawdzenie słabych punktów lub defektów izolacji w transformatorze i jego obwodziePodczas odłączania transfor
    12/23/2025
  • Jakie są klasyfikacje transformatorów elektrycznych i ich zastosowania w systemach magazynowania energii
    Transformatory mocy są kluczowym podstawowym sprzętem w systemach energetycznych, które umożliwiają transmisję energii elektrycznej i konwersję napięcia. Dzięki zasądze elektromagnetycznej indukcji przekształcają one prąd przemienny jednego poziomu napięcia na inny lub wiele poziomów napięcia. W procesie transmisji i dystrybucji odgrywają kluczową rolę w „podwyższeniu napięcia do transmisji i obniżeniu napięcia do dystrybucji”, a w systemach magazynowania energii wykonują funkcje podwyższania i
    12/23/2025

Powiązane rozwiązania

  • Schemat wdrożenia montażu ochraniających przeciwdziałających błyskawicom lub transformatorów napięciowych w gazowo-izolowanych pierścieniowych jednostkach główne
    W zależności od typu izolacji, jednostki pierścieniowe (RMU) mogą być klasyfikowane jako gazowo-izolowane lub powietrznie-izolowane. Pierwsze z nich instalują komponenty obwodu głównego w hermetycznej metalowej obudowie wypełnionej niskociśnieniowym gazem (głównie SF₆ lub mieszankami gazów) jako medium izolujące, używając końcówek kablowych do połączeń wejściowych i wyjściowych. Dzięki lepszej izolacji, kompaktowemu rozmiarowi i modułowemu projektowi są szeroko stosowane w zewnętrznych stacjach
    08/16/2025
  • Rozwiązanie wysokotemperaturowego materiału izolacyjnego dla transformatorów pieców elektrycznych
    Tło & Wyzwanie​Elektryczne piece pracują przez długie okresy w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, kurz itp. Tradycyjne materiały izolacyjne transformatorów doświadczają przyspieszonego starzenia się w tych środowiskach, co prowadzi do awarii izolacji, skrócenia czasu użytkowania i nawet nieplanowanych zatrzymań pieców, znacznie wpływając na efektywność produkcji.​Główna Strategia​Wdrożenie dwutorowej strategii zapewniającej niezawodność i długotrwałą pracę transformatorów w
    08/09/2025
  • Eko-przyjazne rozwiązania transformatorów dla pieców elektrycznych
    Eko-przyjazne rozwiązania transformatorów dla pieców elektrycznych​Eko-przyjazne transformatory dla pieców elektrycznych stały się kluczowym sprzętem napędzającym zieloną transformację przemysłu hutniczego w piecach elektrycznych. To rozwiązanie, poprzez innowacyjny projekt i ścisłą selekcję materiałów, tworzy ekologiczny system obejmujący cały cykl życia produktu:​Zastosowanie eko-materiałów w rdzeniu:​​​Niepalne materiały izolacyjne bez halogenów:​​ Pełny zakres zastosowania materiałów bez hal
    08/09/2025
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