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


Třífázové 11kV 22kV zazemňovací/uzemňovací transformátory

  • Customization Three - phase 11kV 20kV 22kV 30kV grounding/earthing transformers Original Manufacturer
  • Customization Three - phase 11kV 20kV 22kV 30kV grounding/earthing transformers Original Manufacturer

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu Třífázové 11kV 22kV zazemňovací/uzemňovací transformátory
Nominální napětí 11kV
Nominální frekvence 50/60Hz
Série JDS

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis

Tento třífázový transformátor s uhlazením 11kV/22kV je přímo navržen pro středně vysoké napěťové sítě. Vytvářením umělého neutrálního bodu přesně dosahuje funkce zemlování a je vhodný pro různé scénáře distribučních systémů. Při čelění jednofázovým zemlovacím poruchám může efektivně s nimi nakládat, což vytváří pevnou obranu pro stabilní provoz městských elektrických sítí a průmyslových elektrických zařízení a zajišťuje spolehlivé dodávky elektrické energie.

Vlastnosti

  • Flexibilní adaptace napětí: Podporuje systémy s napětím 11kV a 22kV, přesně odpovídá specifikacím běžných středně vysokých napěťových sítí, široce se uplatňuje v různých energetických aplikacích a má silnou kompatibilitu.

  • Inteligentní řízení poruch: Při setkání s jednofázovými poruchami rychle potlačuje nadnapětí způsobené obloukovým zemlováním, velmi snižuje proudy poruch, snižuje riziko poškození elektrického vybavení a zvyšuje efektivitu provozu a údržby systému.

  • Spolehlivá a odolná konstrukce: Používá kvalitní jádro, trvanlivé cívky a je vybavena robustním obalem. Efektivně odolává erozi tvrdých podmínek, jako jsou vlhkost a prach, zajišťuje dlouhodobý stabilní provoz zařízení a snižuje náklady na údržbu.

  • Komplexní zajištění bezpečnosti: Stabilně poskytuje zemlování neutrálního bodu, prevence vlnování napětí a izolačních poruch zdrojově, chrání bezpečnost elektrické sítě a souvisejícího elektrického vybavení a vytváří pevný základ pro bezpečnost elektrického systému.

Hlavní technické parametry

FAQ
Q: Jaká je rozsah napěťových úrovní zazemňovacích transformátorů a jak vybírat modely podle systémového napětí?
A:

<meta />

Napěťová úroveň zemnícího transformátoru je plně shodná s linkovým napětím připojeného elektrického systému, pokrývající celý rozsah od středního napětí, vysokého napětí až po vysoce vysoké napětí. Konkrétní klasifikace a principy výběru jsou následující:
  • Rozsah napěťových úrovní: Střední napětí (MV) 3,3kV-44kV (obvyklé 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Vysoké napětí (HV) 66kV-150kV (hlavní proud 66kV, 110kV, 132kV), Vysoce vysoké napětí (EHV) 220kV-400kV+ (například 220kV, 330kV, 400kV), vše v souladu s nominálními napěťovými specifikacemi standardů IEC 60038 a ANSI C84.1.
  • Principy výběru: Jádro je "shoda napětí + adaptace na scénář". ① Přesná shoda napětí: Nominální napětí vybraného zemnícího transformátoru musí být shodné s linkovým napětím systému (například pro 110kV systém je třeba vybrat 110kV zemnící transformátor) aby se zabránilo průrazu izolace nebo neshodě parametrů; ② Pro nízkonapěťové a střednonapěťové interiérové scénáře se dává přednost suchým typům (například lepenková izolace pro chemické továrny 33kV), a pro vysokonapěťové exteriérové scénáře olejovitým typům (například ONAF chlazený olejovitý typ pro venkovní transformační stanice 110kV); ③ Pro systémy s vysoce vysokým napětím (220kV a více) se zaměřuje na parametr nulové posuvné impedance, aby byla zajištěna koordinace s nastavením relé ochrany.
Q: Co znamená "krátkodobá kapacita" zazemňovacího transformátoru a jak určit jeho nominální kapacitu?
A:

"Krátkodobá kapacita" je klíčovým ukazatelem výkonnosti zemnících/uzemňovacích transformátorů, který se týká jejich schopnosti bezpečně přenášet maximální proud zemního výpadku během určité doby (například 30 sekund). Toto je určeno jejich provozními charakteristikami "krátkodobého provozu při výpadech a lehkého nebo žádného zatížení během normálního provozu".

Nominální kapacita musí být vypočítána pomocí vzorce: kVA=3×V×I, kde V je fázové napětí systému a I je maximální proud zemního výpadku. Například pro systém 110kV (fázové napětí asi 63,5kV), pokud je maximální proud zemního výpadku 100A, krátkodobá kapacita za 30 sekund je 3×63,5×100≈19050kVA (19,05MVA).
Průmyslové standardy kapacit jsou rozděleny do dvou kategorií: nízké a střední napětí s malou kapacitou (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) a vysoké napětí s velkou kapacitou (1MVA, 2,5MVA…50MVA), z nichž úroveň 50MVA je používána především v rozsáhlých systémech extra vysokého napětí.
Q: Jaké jsou standardy pro "odolnost proti poruchám" zazemňovacích transformátorů a jak je při výběru shodovat?
A:

Čas odolnosti proti poruchám se týká maximální doby, po kterou transformátor zemnění/mazání může snést tepelné a mechanické stresy vyvolané proudem při poruše bez poškození za nominální krátkodobé kapacity. Je to základ pro návrh izolace a konstrukce. Standardy IEEE 32 a IEC 60076-5 specifikují čtyři typy standardních délek trvání: ① 10 sekund: vhodné pro rychlá ochranná systémy (jako je optická diferenciální ochrana), kde lze poruchy izolovat během 10 sekund; ② 30 sekund: nejpoužívanější úroveň odolnosti, vhodná pro dobu reakce většiny distribučních sítí a přenosových systémů; ③ 60 sekund: používá se pro starší systémy nebo komplexní elektrické sítě s dlouhou dobou reakce ochrany; ④ 1 hodina: použitelná pouze pro systémy s vysokým odporovým zemněním, kde je proud při poruše malý, ale je potřeba dlouhodobé monitorování.

Při výběru musí být dodržen princip "čas odolnosti ≥ doba reakce ochrany + rezervní čas na řešení poruchy". Například pro 110kV systém s použitím běžné ochrany přetoku, kde je doba reakce ochrany asi 15 sekund, by měl být vybrán produkt s 30sekundovou úrovní odolnosti, aby se zabránilo spálení zařízení kvůli nedostatečnému času odolnosti.
Q: Jaká je funkce nulového odporu zazemňovacího transformátoru a jaký je jeho běžný rozsah?
A:

Nulový impedancí je klíčový parametr, který určuje velikost proudu zemního výpadku, což přímo ovlivňuje citlivost a spolehlivost relé ochrany. Jeho funkce spočívá v „přesném řízení amplitudy proudu výpadku“ – zajistit, aby byl proud výpadku dostatečně velký na to, aby vyvolal ochrannou akci, zatímco se zabrání nadměrnému proudu, který by mohl poškodit zařízení.

Nulový impedancí se obvykle kalibruje v „ohmech na fázi“, s běžným rozsahem 10-50 ohmů na fázi (konkrétní hodnota musí být přizpůsobena podle způsobu zazemlení systému a požadavků na ochranu). Například systémy s nízkým proudem zemního výpadku potřebují vybrat vyšší impedanci (30-50 ohmů) k omezování proudu výpadku, zatímco systémy s vysokým proudem zemního výpadku volí nižší impedanci (10-20 ohmů) k zajištění spolehlivého fungování ochrany. Tento parametr musí splňovat specifikace zkoušek a označování standardů IEE-Business 32 a IEC 60076-8.
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Související bezplatné kalkulačky
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu