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Transformador de Aterramento Lateral de Alta Tensão Imerso em Óleo 22kV

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

Atributos-chave

Marca Rockwell
Número do Modelo Transformador de Aterramento Lateral de Alta Tensão Imerso em Óleo 22kV
Tensão nominal 24kV
Frequência nominal 50/60Hz
Modo de arrefecimento ONAN
Série JDS

Descrições de produtos do fornecedor

Descrição

Descrição

Os transformadores de aterramento são transformadores especialmente projetados. Sua função principal é fornecer um ponto neutro artificial para redes elétricas onde o ponto neutro está desligado ou ligado através de alta impedância. Isso permite que o ponto neutro seja ligado à terra através de uma bobina de supressão de arco ou de um pequeno resistor.

O transformador de aterramento imerso em óleo, com saídas laterais de alta tensão (comumente referido na indústria como "transformador de aterramento com saída lateral de alta tensão"), é uma variante especializada. Como o nome sugere, as saídas de alta tensão (ou seja, os terminais da bobina de alta tensão) deste tipo de transformador adotam um design lateral, posicionadas no lado do tanque do transformador em vez de no topo.

Este design estrutural reduz significativamente a altura total da instalação do equipamento, tornando-o particularmente adequado para instalações com restrições de espaço, como salas GIS (Gas-Insulated Switchgear) internas, subestações compactas e projetos de retrofit em subestações existentes.

Características

  • Otimização de Espaço: As saídas laterais reduzem significativamente a altura total do equipamento, permitindo uma fácil adaptação a espaços com baixa altura ou requisitos de retrofit em subestações existentes, economizando custos de engenharia civil.

  • Aterramento Flexível: Fornece um ponto neutro estável, permitindo conexão flexível a um gabinete de resistores / bobina de supressão de arco. Isso limita efetivamente a corrente de falha a terra, suprime sobretensões e melhora a segurança do sistema e a continuidade do fornecimento de energia.

  • Alta Confiabilidade:
    Resistência a Impactos: Projetado para suportar o impacto de correntes desequilibradas e correntes de sequência zero geradas por falhas de fase única a terra no sistema.
    Baixas Perdas: Utiliza núcleos de aço silício de alta qualidade e processos de fabricação avançados para garantir baixas perdas em vazio e sob carga.
    Isolamento Robusto: Possui uma estrutura de isolamento de alta tensão confiável com níveis baixos de descarga parcial.
    Proteção Excelente: Alta classificação de proteção do invólucro (IP), proporcionando resistência eficaz à poeira e à umidade.

  • Instalação & Manutenção Simplificadas: Estrutura compacta combinada com o design de fiação lateral otimiza tanto a instalação no local quanto as operações de manutenção subsequentes.

Principais Parâmetros Técnicos

 

Perguntas Frequentes para
Q: Qual é a relação entre a capacidade de curto prazo e o tempo de resistência a curto-circuito de um transformador de aterramento/terra?
A:
Os dois são parâmetros principais que se restringem mutuamente, seguindo a relação inversamente proporcional de "para o mesmo equipamento, quanto maior o tempo de resistência, menor a capacidade de curto prazo" — porque a capacidade de curto prazo é calculada com base no efeito térmico da corrente de falha. Com a mesma corrente de falha, quanto maior o tempo de resistência, mais calor o equipamento absorve. Para evitar danos à isolação devido ao superaquecimento, a capacidade de curto prazo nominal deve ser reduzida. Por exemplo, um transformador de aterramento/terra de 110kV tem uma capacidade de curto prazo de 5MVA com um tempo de resistência de 30 segundos; se o tempo de resistência for aumentado para 60 segundos, sua capacidade de curto prazo pode cair para cerca de 3MVA (especificamente, deve ser implementado de acordo com o manual técnico do fabricante).
Q: Como determinar de forma coordenada os parâmetros de capacidade de curto prazo e tempo de resistência a curto-circuito de um transformador de aterramento durante a seleção?
A:
Sugestões de seleção: O valor da resistência do resistor de aterramento deve ser calculado em combinação com a impedância de sequência zero do transformador de aterramento, geralmente atendendo a "resistência de aterramento R ≤ Uₚₕ/Iₚₑₐₖ" (Uₚₕ é a tensão de fase do sistema, Iₚₑₐₖ é a corrente de falha de curto prazo máxima permitida pelo transformador de aterramento). Ao mesmo tempo, deve atender aos requisitos de valor de resistência para diferentes sistemas de aterramento no padrão DL/T 621-1997 "Aterramento de Instalações Elétricas de Corrente Alternada".
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Visão geral da empresa
Local de Trabalho: 60000m² Número total de funcionários: Maior Valor de Exportação Anual (USD): 100000000
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Serviços
Tipo de Negócio: Design/Fabricação/Vendas
Categorias Principais: aparelhos de alta tensão/transformador
Gerenciador de garantia vitalícia
Serviços de gestão de cuidados ao longo do ciclo de vida para aquisição, uso, manutenção e pós-venda de equipamentos, garantindo operação segura de equipamentos elétricos, controle contínuo e consumo de eletricidade sem preocupações.
O fornecedor do equipamento passou pela certificação de qualificação da plataforma e avaliação técnica, garantindo conformidade, profissionalismo e confiabilidade desde a origem.

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