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


Transformador de aterramento lateral de alta tensión de 22kV a óleo sumergido

  • Customization 6kV 10kV 20kV 22kV 33kV Oil-Immersed High-Voltage Side-Mounted Grounding Transformer source manufacturer

Atributos clave

Marca Rockwell
Número de modelo Transformador de aterramento lateral de alta tensión de 22kV a óleo sumergido
Voltaxe nominal 24kV
Frecuencia nominal 50/60Hz
Forma de refrixado ONAN
Serie JDS

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición

Os transformadores de aterramento son transformadores deseñados de xeito especial. A súa función principal é proporcionar un punto neutro artificial para redes eléctricas onde o punto neutro está sen aterrar ou aterrado a través dunha alta impedancia. Isto permite que o punto neutro sexa aterrado mediante unha bobina supresora de arcos ou un resistor pequeno.

O transformador de aterramento imerso en óleo, co lado de alta tensión montado lateralmente (comunmente coñecido na industria como "transformador de aterramento de alta tensión lateral") é unha variante especializada. Como o nome indica, as saídas de alta tensión (ou terminais da bobina de alta tensión) deste tipo de transformador adoptan un deseño lateral, situadas no lado do tanque do transformador en lugar de na parte superior.

Este deseño estrutural reduci significativamente a altura total de instalación do equipo, facéndoo especialmente adecuado para instalacións con restricións espaciais, como salas GIS (Gas-Insulated Switchgear) interiores, subestacións compactas e proxectos de renovación en subestacións existentes.

Características

  • Otimización do Espazo: As saídas laterais reducen significativamente a altura total do equipo, permitindo adaptarse facilmente a espazos con baixa altura libre ou requisitos de renovación en subestacións existentes, ahorrando custos de xénese civil.

  • Aterramento Flexible: Proporciona un punto neutro estable, permitindo conexión flexible a un armario de resistencias / bobina supresora de arcos. Esto limita eficazmente a corrente de falso contacto a terra, suprime sobretensións e mellora a seguridade do sistema e a continuidade do suministro eléctrico.

  • Alta Fiabilidade:
    Resistencia ao Impacto: Diseñado para soportar o impacto das correntes desequilibradas e as correntes de secuencia cero xeradas por fallos de falso contacto a terra do sistema.
    Baixas Pérdidas: Emprega núcleos de silicio de alta calidade e procesos de fabricación avanzados para asegurar baixas pérdidas en carga e sen carga.
    Aislamento Robusto: Dispón dunha estructura de aislamento de alta tensión fiable con niveis baixos de descargas parciais.
    Excelente Protección: Alta clasificación de protección do encerramento (IP), proporcionando resistencia efectiva ao polvo e á humidade.

  • Instalación & Mantemento Simplificado: Estructura compacta combinada co deseño de cableado lateral optimiza tanto a instalación in situ como as operacións de mantemento posteriores.

Parámetros Técnicos Principais

 

Preguntas frecuentes para
Q: Cal é a relación entre a capacidade de curto prazo e o tempo de resistencia ao curto circuito dun transformador de aterramento?
A:
Os dous son parámetros centrais que se restrinxen mutuamente, seguindo a relación inversamente proporcional de "para o mesmo equipo, canto maior é o tempo de resistencia, menor é a capacidade a curto prazo" — porque a capacidade a curto prazo calculase baseada no efecto térmico da corrente de fallo. Ba a mesma corrente de fallo, canto maior é o tempo de resistencia, máis calor absorbe o equipo. Para evitar danos na aislación debido ao sobrecalentamento, a capacidade a curto prazo nominal debe reducirse. Por exemplo, un transformador de aterramento/terra a 110kV ten unha capacidade a curto prazo de 5MVA con un tempo de resistencia de 30 segundos; se o tempo de resistencia aumenta a 60 segundos, a súa capacidade a curto prazo pode diminuír a aproximadamente 3MVA (específicamente, debe implementarse de acordo co manual técnico do fabricante).
Q: Como coordinadamente determinar os parámetros de capacidade a curto prazo e tempo de resistencia ao curto-circuito dun transformador de aterramento durante a súa selección
A:
Suxestións de selección: O valor da resistencia do resistor de aterramento debe calcularse en combinación coa impedancia de secuencia cero do transformador de aterramento, xeralmente satisfacendo "resistencia de aterramento R ≤ Uₚₕ/Iₚₑₐₖ" (Uₚₕ é a tensión de fase do sistema, Iₚₑₐₖ é a corrente máxima de fallo de corta duración permitida polo transformador de aterramento). Ao mesmo tempo, debe cumprir cos requisitos de valor de resistencia para diferentes sistemas de aterramento no estándar DL/T 621-1997 "Aterramento de instalacións eléctricas de corrente alternativa".
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 60000m² Total de persoal: Máximo Exportación Anual (USD): 100000000
Lugar de traballo: 60000m²
Total de persoal:
Máximo Exportación Anual (USD): 100000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

Ferramentas gratuitas relacionadas
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía