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


66kV háromfázisú olajalapú földelő transzformátor

  • Customization 66kV 88kV 110kV 132kV Three Phase Z-type winding Oil-Immersed Earthing Transformer source manufacturer

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 66kV háromfázisú olajalapú földelő transzformátor
Nominalis feszültség 66kV
Fázisszám Three-phase
Sorozat JDS

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció
A Rockwill megbízható és nagy teljesítményű földelési transzformert szolgáltat 66 kV-os villamos rendszerekhez. Szénhidrogén alapú olajban oldódó transzformereink optimalizáltan tervezett, hogy stabil központi földelést biztosítsanak, miközben működési biztonságot és rendszer védelmet is garantálnak. A termékek az IEC és GB nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártottak, prémium minőségű anyagokat használva, és szigorú minőség-ellenőrzés mellett.

Alapvető információk

Főbb jellemzők

  • Feszültségi osztály: 66 kV-os rendszerfeszültség (200 BIL)

  • Teljesítmény tartomány: Standard egységek 100 kVA-tól 10,000 kVA-ig

  • Csapodék konfiguráció: Optimalizált zigzag (ZNyn) dizájn

  • Hűtőrendszer: ONAN/OFAF hűtési lehetőségek

  • Izoláció: Olaj vagy szintetikus ester folyadék

  • Konstrukció:

    • Hullámzó tartály vagy sugárzó hűtés

    • Szivárványosan zárva vagy tartály beállítás

    • CRGO szilíciumvas mag

    • Réz/alumínium csapodék

Műszaki előnyök

  • Növekedett biztonság: Beépített Buchholz relé és nyomáslejtő eszköz

  • Alacsony ellenállás: Nulladrendű ellenállás <15Ω hatékony hibajáradat kezelésére

  • Hosszú élettartam: Korrózióellenes festék rendszer külső telepítésekhez

  • Hatékonyság: Csökkent üresjárat veszteség optimalizált mag dizájn révén

  • Rugalmas: Kapcsoló nélküli tap changers (&plusmn;5% 2,5% lépésekben)

Tipikus alkalmazások

Villamos hálózatok:

  • Középső földelés 66 kV-os átviteli rendszerekhez

  • Izgatott csoport kapcsolatok

  • Ellenállásos földelési rendszerek

 Ipari telepek:

  • Szénhidrogén ipari létesítmények

  • Bányászati műveletek

  • Acélgyártó telepek

Újrahasznosítható energia:

  • Szélerőmű gyűjtő állomások

  • Napelempark alakuló állomások

  • Vízerőművek

Teljesítményszabványok

  • Hőmérséklet tartomány: -30°C-től +40°C-ig környezeti

  • Páratartalom: &le;95% havi átlag

  • Magasság: Legfeljebb 2000m tengerszint felett

  • Hangszint: &le;75dB 1 méter távolságra

  • Hatékonyság: &ge;99,2% teljes terhelésnél

Próbaprotokoll
Minden egység részletes próba soron kerül, beleértve:

  • Nulladrendű ellenállás mérését

  • Indukált túlfeszültség próbat (260 Hz)

  • Villámlás impulzus próbat (350 kV)

  • Hőmérséklet emelkedés próbat (max. 65K)

  • Olaj izolációs erejének próbat (&ge;50 kV)

Szolgáltatási feltételek

  • Belüli/külső telepítésre alkalmas

  • Szélfelhajtó 35 m/s-ig

  • Nem robbanó környezetek

  • Szabadban álló képesség: 0,3g vízszintes gyorsulás

FAQ
Q: Mi az a földelő transzformátor és melyek a legfontosabb funkciói?
A:

Egy földelő transzformátor egy speciális típusú transzformátor, amely kifejezetten létrehoz egy főpontot nemelektromos vagy alacsony áramerősítésű elektromos rendszerekhez. Egy meghatározott tekercs tervezésével építi fel a földelő áramkört, melynek két alapvető funkciója van: először is, biztosít egy alacsony-ellenállású utat a rendszerben lévő null-sorozati áram számára, hogy biztosítsa, hogy az egyfázisú földelő hibakor a hibaáram elérje a relévédelmi eszköz működési küszöbértékét, lehetővé téve a gyors hibahely megállapítását és elkülönítését; másodszor, fenntartja a rendszer feszültség egyensúlyát, korlátozza a nem hibás fázisok túlfeszültség-emelkedését hiba esetén, és védi a villamos hálózati berendezések izolációs biztonságát. Szokásos tápellátási transzformátoroktól eltérően, alapvető funkciója a "földelő áramkör kialakítása" és nem a "feszültség átalakítása", és általában rövid idejű terhelési kapacitás szerint van kialakítva, nem pedig folyamatos működési kapacitás szerint.

Q: Mik a fő különbségek a földelő/földkapcsoló transzformátorok és az általános erőművek között?
A:

A különbségek a kettő között az alapvető funkcionális elhelyezési különbség miatt merülnek fel, konkrétan három aspektusban jelennek meg: ① Különböző főbb funkciók: a hagyományos erőműs átalakítók a feszültség-átalakításra és energia-átvitelre összpontosítanak, míg a földelési/grounding átalakítók a semleges pontok létrehozására és a hibajáratútvonal biztosítására; ② Különböző kapacitás-kalibráció: a hagyományos erőműs átalakítók folyamatos működési kapacitással (hosszú távú terhelési kapacitás) vannak ellátva, míg a földelési/grounding átalakítók rövid idejű jelzett kapacitással (a hibajárat és a tűrőidő alapján meghatározott időtartam alatti kapacitás, például 30 másodperc); ③ Különböző tekercs-térítések: a földelési/grounding átalakítók leginkább speciális tekercs-struktúrákat használnak, mint például a zárólapot (ZN), míg a hagyományos erőműs átalakítók főleg hagyományos tekercs-térítéseket, mint például a csillag- és delta-t, alkalmazzák, és a földelési/grounding átalakítóknak általában nincs hagyományos feszültség-átalakítási aránya.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
Kapcsolódó ingyenes eszközök
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését