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


50MVA 220kV transformator do przesyłania energii elektrycznej

  • Customization 50MVA 161kV 170kV 220kV transformer for power transmission

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu 50MVA 220kV transformator do przesyłania energii elektrycznej
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie S

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis transformatora przesyłowego 220kV

Transformator przesyłowy 220kV to kluczowe urządzenie wysokiego napięcia w regionalnych i międzymiastowych sieciach energetycznych. Łączy sieci przesyłowe o wyższym napięciu (np. 500kV) z systemami dystrybucyjnymi średniego napięcia (np. 110kV/35kV), obniżając napięcie 220kV do niższych poziomów dla stref przemysłowych, centrów miejskich i dużych infrastruktur. Szeroko stosowany w stacjach transformatorowych i punktach łączenia sieci, zapewnia stabilny przepływ energii na średnich i długich dystansach (50–200km), wspiera bilansowanie obciążeń i zwiększa niezawodność dystrybucji energii w skali prowincji lub metropolii.

  • Transformator 50MVA 220kV

Cechy transformatora przesyłowego 220kV

  • Wielofunkcyjne dopasowanie napięć: Optymalizowany do łączenia sieci 220kV z systemami o niższym napięciu (110kV/35kV), umożliwiając elastyczną integrację w wielopoziomowe sieci energetyczne. Ta elastyczność sprawia, że jest odpowiedni zarówno dla scenariuszy przesyłu w miastach, jak i na terenach wiejskich.

  • Wysoka efektywność i niskie straty: Wykorzystuje rdzenie z małostratowej stali krzemu i zoptymalizowane cewki miedziane, zmniejszając straty w stanie pustego biegu i obciążenia o 15–20% w porównaniu do starszych modeli. Spełnia międzynarodowe standardy efektywności (np. IEC 60076), minimalizując marnowanie energii podczas przesyłu.

  • Solidna konstrukcja: Budowana z hermetycznych zbiorników oleju nasączonych lub zaawansowanymi izolacjami suchymi (do użytku wewnątrz pomieszczeń) do odporności na wilgoć, kurz i ekstremalne temperatury (-30°C do 45°C). Antykorozyjne powłoki zapewniają trwałość w środowiskach nadmorskich lub przemysłowych.

  • Wzmocnione mechanizmy bezpieczeństwa: Wyposażone w zawory odciążające, czujniki temperatury i ochronę relé gazowe do wykrywania uszkodzeń, takich jak zwarciowe lub przecieki oleju. Zmiany poziomu napięcia pod pełnym obciążeniem (OLTC) umożliwiają dostosowanie napięcia, zapobiegając niestabilności sieci.

  • Kompaktowy i oszczędzający przestrzeń: Zaprojektowany z zredukowanym obszarem montażu, ułatwiający instalację w miejskich stacjach transformatorowych o ograniczonej przestrzeni. Funkcje tłumienia hałasu (np. amortyzujące podstawy) spełniają wymagania środowiskowe w rejonach mieszkalnych.

  • Integracja z inteligentnymi sieciami: Zintegrowany z systemami monitorowania opartymi na IoT do śledzenia parametrów w czasie rzeczywistym (jakość oleju, temperatura cewek, prąd obciążenia). Wspiera diagnostykę zdalną i predykcyjne utrzymanie, redukując czas przestoju.

  • Wysoka wytrzymałość na zwarciowe: Wzmocnione cewki i sztywne struktury rdzenia są w stanie znieść chwilowe prądy zwarciowe, zapewniając bezpieczeństwo operacyjne podczas uszkodzeń sieci i przedłużając okres służby (zazwyczaj 30+ lat).

FAQ dla
Q: Jakie poziomy napięcia są zaangażowane w transformatorach elektrycznych do 345kV a jakie są typowe stosunki napięć
A:
Transformery w tym zakresie obejmują dwa główne poziomy sieci energetycznej: Wysokie Napięcie (HV) i Nadwysokie Napięcie (EHV). Standardowe napięcia i typowe stosunki są następujące:
  • Podstawowe poziomy napięcia: Wysokie Napięcie (HV) obejmuje 33kV, 66kV, 115kV, 132kV, 220kV i 230kV; Nadwysokie Napięcie (EHV) obejmuje 345kV i 400kV. Są to wszystkie nominalne napięcia systemowe określone w standardach międzynarodowych.
  • Typowe stosunki napięć: ① Podnoszenie napięcia generatora: 345kV/13.8kV; ② Obniżanie napięcia w stacji: 345kV/34.5kV; ③ Linie przesyłowe (często autotransformery): 345kV/138kV, 345kV/230kV; ④ Inne typowe stosunki: 220kV/132kV, 132kV/66kV, 132kV/33kV.
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

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

Powiązane rozwiązania

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