• 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

 

FAQ
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

  • Impacto do viés de corrente contínua en transformadores en centrais de enerxía renovábel preto dos electrodos de aterramento de UHVDC
    Impacto da polarización DC en transformadores de estacións de enerxía renovábel próxima a electrodos de terra de UHVDCCando o electrodo de terra dun sistema de transmisión de corrente directa de ultra alta tensión (UHVDC) está situado preto dunha estación de enerxía renovábel, a corrente de retorno que circula pola terra pode causar un aumento do potencial do terreo na área do electrodo. Este aumento do potencial do terreo provoca un desprazamento no potencial do punto neutro dos transformadores
    01/15/2026
  • HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
    1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
    01/06/2026
  • Probas Inspección e Mantemento de Transformadores de Equipamentos de Distribución
    1. Mantemento e inspección de transformadores Abrir o interruptor automático de baixa tensión (BT) do transformador en mantemento, retirar o fusible de potencia de control e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo do interruptor. Abrir o interruptor automático de alta tensión (AT) do transformador en mantemento, pechar o interruptor de terra, descargar completamente o transformador, bloquear o conxunto de interruptores de AT e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo
    12/25/2025
  • Como Probar a Resistencia de Aislamento dos Transformadores de Distribución
    Na práctica, a resistencia de isolamento dos transformadores de distribución medese xeralmente dúas veces: a resistencia de isolamento entre o enrolamento de alta tensión (AT) e o enrolamento de baixa tensión (BT) máis o tanque do transformador, e a resistencia de isolamento entre o enrolamento de BT e o enrolamento de AT máis o tanque do transformador.Se ambas as medidas dan valores aceptábeis, indica que o isolamento entre o enrolamento de AT, o enrolamento de BT e o tanque do transformador es
    12/25/2025
  • Principios de deseño para transformadores de distribución montados en poste
    Principios de Diseño para Transformadores de Distribución Montados en Poste(1) Principios de Ubicación y DisposiciónLas plataformas de transformadores montados en poste deben ubicarse cerca del centro de carga o cerca de cargas críticas, siguiendo el principio de “pequeña capacidad, múltiples ubicaciones” para facilitar la sustitución y mantenimiento del equipo. Para el suministro de energía residencial, pueden instalarse transformadores trifásicos cercanos según la demanda actual y las proyecci
    12/25/2025
  • Solucións de control do ruido dos transformadores para diferentes instalacións
    1.Mitigación do ruido para salas de transformadores independentes ao nivel do chanEstratexia de mitigación:Primeiro, realizar unha inspección e manutención coa corrente cortada no transformador, incluíndo a substitución do óleo dieléctrico envejecido, a comprobación e apertura de todos os fixadores e a limpeza do polvo da unidade.Segundo, reforzar a base do transformador ou instalar dispositivos de aislamento vibratorio—como xuntas de borracha ou aisladores de mola—escollidos en función da gravi
    12/25/2025

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
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