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


840 МВА/500 кВ ГСУ трансформатор підвищення напруги для гідроелектростанції

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

Ключові атрибути

Бренд ROCKWILL
Номер моделі 840 МВА/500 кВ ГСУ трансформатор підвищення напруги для гідроелектростанції
Номінальна частота 50/60Hz
Серія GSU

Описи продуктів від постачальника

Опис

Опис GSU для ГЕС

GSU (Generator Step-Up) трансформатор для гідроелектростанцій (ГЕС) є важливою устаткуванням, яке з'єднує гідрогенератори з мережею передачі електроенергії. Його основна функція полягає в підвищенні низьковольтного струму (зазвичай 6,3 кВ–13,8 кВ), генерованого гідротурбінами, приводимими в рух потоком води, до високовольтного струму (110 кВ–500 кВ або більше). Це дозволяє ефективно передавати електроенергію на великі відстані, мінімізувати втрати у лініях і забезпечити стабільне підключення до основної мережі. Як ключове посилання в системах гідроенергетики, він безпосередньо підтримує надійну доставку чистої, відновлюваної енергії з плотин або річкових станцій до кінцевих споживачів.

Особливості GSU для ГЕС

  • Адаптивність до змінних навантажень: Оптимізований для обробки коливань виробництва електроенергії, спричинених змінами потоку води (наприклад, сезонними змінами, регулюванням випуску води через плотину), з сильною перевантажувальною здатністю для відповіді на несподівані пригнічення в генерації.

  • Висока ізоляція та вологостійкість: Створений для гідроелектропарків (часто поблизу води або в вологих умовах), використовуючи вологостійкі матеріали для ізоляції та герметичні конструкції резервуарів, щоб запобігти проникненню води та виробленню ізоляції.

  • Компактний дизайн для обмежень простору: Підходить для встановлення в обмежених просторах (наприклад, електростанції всередині плотин), з економній простором конструкцією, яка відповідає поруч з турбінами та іншим гідроелектрообладнанням, не захоплюючи продуктивності.

  • Низький шум при роботі: Використовує матеріали для ядра з низькими втратами та дизайни, що знижують вібрацію, для зменшення шуму при роботі, відповідно до екологічних норм — це критично для гідроелектростанцій у екологічно чутливих або житлових районах.

  • Сумісність з мережею: Обладнаний функціями регулювання напруги та фільтрації гармонік для відповідності кодам мережі, забезпечуючи стабільність якості електроенергії (наприклад, мінімальні коливання напруги) при інтеграції гідроенергетики до мережі.

  • Довготривала міцність: Створений з корозійно-стойких компонентів (наприклад, кріплення з нержавіючої сталі) для витримання вологих, можливо, солоних середовищ (для прибережних гідроелектростанцій), забезпечуючи проектовий термін служби 30+ років з мінімальним обслуговуванням.

 

 

 

 

 

 

 

ЧаП для
Q: Які основні розмірності класифікації електроперетворювачів в міжнародних та національних стандартах а також які є конкретні типи
A:
Основні класифікаційні виміри електроперетворювачів включають методи ізоляції та охолодження, функції напруги та структуру сердечника. Конкретні типи у рамках кожного виміру такі:
  • За методом ізоляції та охолодження: Поділяються на рідинно-ізольовані (нафтовані) та сухі. Нафтовані перетворювачі є основним типом для передачі електроенергії, придатні для напруг до 345 кВ і вище, з стандартизованими методами охолодження, такими як ONAN (Натуральне масло, натуральний повітряний потік), ONAF (Натуральне масло, примусовий повітряний потік) та OFAF (Примусове масло, примусовий повітряний потік). Сухі перетворювачі використовуються переважно для внутрішньооб'єктового або спеціалізованого промислового застосування, зазвичай для нижчих напруг (до 35 кВ), хоча деякі спеціальні типи доступні для вищих напруг.
  • За функцією напруги: Включають підвищувальні, знижувальні та автоперетворювачі. Підвищувальні перетворювачі використовуються на електростанціях для збільшення напруги генератора до напруги передачі (наприклад, 13.8 кВ до 345 кВ). Знижувальні перетворювачі використовуються на підстанціях для зменшення напруги передачі для підпередачі або розподілу (наприклад, 345 кВ до 132 кВ або 34.5 кВ). Автоперетворювачі використовуються для з'єднання систем зі сталими співвідношеннями напруг, надаючи переваги ефективності в мережах передачі (наприклад, 400 кВ/220 кВ).
  • За структурою сердечника: Поділяються на серцевинні та оболонкові. Серцевинні перетворювачі мають обмотки, що оточують серцевинні частини (поширено в додатках EHV). Оболонкові перетворювачі мають серцевину, що оточує обмотки.
Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 108000m²m² Загальна кількість співробітників: 700+ Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Робоче місце: 108000m²m²
Загальна кількість співробітників: 700+
Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: Високовольтне обладнання/трансформатор
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Що відрізняє трансформатори-прямокутники від електропостачальних трансформаторів
    Що таке стабілізатор?"Перетворення енергії" є загальним терміном, який охоплює стабілізацію, інверсію та зміну частоти, причому стабілізація є найбільш широко використовуваною серед них. Стабілізуюче обладнання перетворює вхідний альтернативний струм на постійний струм через стабілізацію та фільтрацію. Стабілізатор служить як джерело живлення для такого стабілізуючого обладнання. У промислових застосуваннях більшість джерел живлення постійного струму отримуються шляхом поєднання стабілізатора зі
    01/29/2026
  • Як визначати виявляти та усунення несправностей ядра трансформатора
    1. Небезпеки, причини та типи пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводах трансформаторів1.1 Небезпеки пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводіУ нормальних умовах експлуатації магнітопровід трансформатора має бути заземлений лише в одній точці. Під час роботи змінні магнітні поля оточують обмотки. Через електромагнітну індукцію між високовольтними та низьковольтними обмотками, між низьковольтною обмоткою та магнітопроводом, а також між магнітопроводо
    01/27/2026
  • Аналіз чотирьох випадків згоріння великих електроперетворювачів
    Випадок один1 серпня 2016 року трансформатор розподільної мережі потужністю 50 кВА на електропостачальній станції раптово викинув олію під час роботи, після чого високовольтний запобіжник загорівся та згорів. Тестування ізоляції показало нуль мегаомів від низьковольтного боку до землі. Огляд осердя встановив, що пошкодження ізоляції низьковольтної обмотки призвело до короткого замикання. Аналіз виявив кілька основних причин цього виходу трансформатора з ладу:Перевантаження: управління навантажен
    12/23/2025
  • Процедури випробування при введення в експлуатацію маслонаповнених силових трансформаторів
    Процедури випробувань при введення трансформатора в експлуатацію1. Випробування непорцелянових ізоляторів1.1 Вимірювання опору ізоляціїПідвісьте ізолятор вертикально за допомогою крана або підтримуючого рамного конструкції. Виміряйте опір ізоляції між клеммою та контактною поверхнею/фланцем за допомогою вимірювального пристрою для опору ізоляції на 2500В. Виміряні значення не повинні суттєво відрізнятися від заводських значень при подібних умовах оточення. Для конденсаторних ізоляторів напругою
    12/23/2025
  • Мета попереднього імпульсного тестування електроперетворювачів
    Перевірка безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації для новоустановлених перетворювачівДля новоустановлених перетворювачів, окрім проведення необхідних тестів за стандартами передачі та тестування системи захисту/вторинної системи, зазвичай проводяться перевірки безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації перед офіційним підключенням.Чому проводити перевірку імпульсами?1. Перевірка наявності слабкостей або дефектів у ізоляції перетворювача та його схемиПри від
    12/23/2025
  • Які є типи класифікації електроперетворювачів та їх застосування в системах зберігання енергії
    Електроперетворювачі є ключовим первинним обладнанням у електроенергетичних системах, які забезпечують передачу електроенергії та перетворення напруги. За принципом електромагнітної індукції вони перетворюють черговий струм одного рівня напруги на інший або кілька рівнів напруги. У процесі передачі та розподілу вони відіграють ключову роль у «підвищення напруги для передачі та зниження напруги для розподілу», а в системах зберігання енергії виконують функції підвищення та зниження напруги, забез
    12/23/2025

Пов'язані рішення

  • Схема впровадження громоотводів або напругових перетворювачів у газозаповнені кільцеві основні блоки
    Згідно з типом ізоляції, кільцєві розподільні пристрої (RMU) можна розбити на газонаповнені та повітряно-ізольовані. Перші встановлюють основні компоненти електричного контуру у запечатаному металевому корпусі, наповненому низькотиским газом (основно SF₆ або суміш газів) як ізоляційне середовище, використовуючи кабельні термінали для входу та виходу ліній. Завдяки високій якості ізоляції, компактним розмірам та модульним дизайну, вони широко використовуються в 10кВ зовнішніх розподільних підстан
    08/16/2025
  • Рішення з використанням високотемпературного теплоізоляційного матеріалу для трансформаторів електропечей
    Побутова ситуація та виклики​Електричні пічі працюють довгий час у складних умовах, таких як високі температури, пил тощо. Традиційні матеріали для ізоляції трансформаторів швидко старіються в таких середовищах, що призводить до відмов ізоляції, зменшення строку служби та непланованого зупинення пічей, значно впливаючи на ефективність виробництва.​Основна стратегія​Застосування подвійного підходу для забезпечення надійності та тривалої роботи трансформаторів у крайньо високих температурних умова
    08/09/2025
  • Екологічно дружні рішення для трансформаторів електропечей
    Екологічно чисті рішення для трансформаторів електропечей​Екологічно чисті трансформатори електропечей стали ключовим обладнанням, що сприяє зеленому перетворенню галузі електрометалургії. Це рішення, завдяки інноваційному проектуванню та строгому вибору матеріалів, створює екологічну систему, яка охоплює весь цикл життя продукту:​Застосування екологічних матеріалів:​​​Матеріали загорнечутливості без галогенів:​​ Повністю використовуються матеріали без галогенів, такі як керамізований силиконови
    08/09/2025
Пов’язані калькулятори
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу