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


Tre-fasede 11kV 22kV jordforbindelses-transformatorer

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

Nøgleattributter

Mærke ROCKWILL
Modelnummer Tre-fasede 11kV 22kV jordforbindelses-transformatorer
Nominel spænding 11kV
Nominel frekvens 50/60Hz
Serier JDS

Leverandørens produktbeskrivelser

Beskrivelse

Beskrivelse

Denne trefasede 11kV/22kV jordtransformator er skræddersyet til mellemspændings strømnet. Ved at oprette et kunstigt nulpunkt, opnår den præcist jordbeskyttelsesfunktionen og er egnet til forskellige fordelingssystemscenarier. Når det står over for en-fasede jordfejl, kan den effektivt håndtere dem, bygge en solid forsvar for den stabile drift af bystrømnet og industrielle strømforsyninger, og sikre en pålidelig strømforsyning af systemet.

Egenskaber

  • Fleksibel spændingsadaptation: Støtter 11kV og 22kV spændingssystemer, passer præcist til specifikationerne for almindelige mellemspændings strømnet, er bredt anvendelig i diverse strømanvendelser, og har en stærk kompatibilitet.

  • Intelligent fejlhåndtering: Når der opstår en-fasede fejl, undertrykker den hurtigt buejordoverspændinger, reducerer betydeligt fejlstrømme, mindsker risikoen for skade på strømudstyr, og forbedrer systemets drifts- og vedligeholdelseseffektivitet.

  • Relativ og robust struktur: Bruger højkvalitets jernkerne, holdbare vindinger, og er kombineret med en robust skjold. Den modstandsdygtighed mod erosion fra hårde miljøer som fugt og støv, sikrer udstyrets langsigtede stabil drift, og reducerer vedligeholdelseskost.

  • Komplet sikkerhedsgaranti: Leverer stabil nulpunktsgjordning, forebygger spændingsfluktueringer og isolationsfejl fra kilden, beskytter strømnets og relaterede elektriske udstyr sikkerhed, og bygger en solid grund for strømsystemets sikkerhed.

Hovedtekniske parametre

FAQ
Q: Hvad er spændingsniveauets dækning for jordforbindelses-transformatorer, og hvordan vælger man modeller i henhold til systemspænding?
A:

<meta />

Jordnings-/jordforbindelsestransformatorens spændingsniveau er fuldt ud matchet med den forbundne strømsystemets linjespænding, dækker hele området fra mellemspænding, højspænding til ekstremt højspænding. De specifikke klassificerings- og valgprincipper er følgende:
  • Spændingsinterval: Mellemspænding (MV) 3,3kV-44kV (almindelige 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Højspænding (HV) 66kV-150kV (hovedstrøm 66kV, 110kV, 132kV), Ekstremt højspænding (EHV) 220kV-400kV+ (som 220kV, 330kV, 400kV), alle i overensstemmelse med de nominelle spændingsspecifikationer i IEC 60038 og ANSI C84.1 standarder.
  • Valgprincipper: Kernen er "spændingsmatch + scenarieanpassning". ① Præcis spændingsmatch: Den valgte jordnings-/jordforbindelsestransformators nominalspænding skal være konsistent med systemets linjespænding (for eksempel, et 110kV-system har brug for en 110kV-klassificeret jordnings-/jordforbindelsestransformator) for at undgå isolationsnedbrydning eller parametermisoverensstemmelse; ② For lavspænding og mellemspænding indendørs scenarier, foretrækkes tørtype (som støbt resins isolering for 33kV kemianlægsområder), og for højspænding udedørs scenarier, foretrækkes oliebadet type (som ONAF-kølet oliebadet type for 110kV udedørs understations); ③ For ekstremt højspændingssystemer (220kV og ovenover), fokuser på nul-sekvens impedansparameteren for at sikre koordinering med relæbeskyttelsesindstillinger.
Q: Hvad betyder "short-time capacity" for en jordforbindelses-transformator, og hvordan bestemmes dens nominelle kapacitet?
A:

"Kortvarig kapacitet" er en kerneprestationindikator for jordforbindelses/grounding-transformatorer, der refererer til deres evne til sikkert at transportere den maksimale jordfejlstrøm inden for en angivet tid (såsom 30 sekunder). Dette fastsættes af deres driftsegenskaber "kortvarig drift under fejl og let belastning eller ingen belastning under normal drift".

Den nominelle kapacitet skal beregnes ved hjælp af formlen: kVA=3×V×I, hvor V er systemets fasens spænding og I er den maksimale jordfejlstrøm. For eksempel, for et 110kV-system (fasens spænding omkring 63.5kV), hvis den maksimale jordfejlstrøm er 100A, så er den 30-sekunders kortvarige kapacitet 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Branchestandardkapacitetsniveauer er inddelt i to kategorier: lavspændings- og mellemspændings-lille kapacitet (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) og højspændings-stor kapacitet (1MVA, 2.5MVA…50MVA), hvoraf 50MVA-niveauet primært anvendes i store ekstra-højspændingsoverføringssystemer.
Q: Hvad er standarderne for "fejludholdelsestid" for jordforbindelses-transformatorer, og hvordan matcher man dem under udvælgelsen
A:

Fehlertilstandstid henviser til den maksimale tid, en jordnings-/massetransformator kan udmærket klare de termiske og mekaniske spændinger, der genereres af fejlstrøm uden skade under den nominerede kortvarige kapacitet. Det er det kernegrundlag for isolerings- og strukturel design. IEEE 32 og IEC 60076-5 standarder specificerer fire typer af standardvarigheder: ① 10 sekunder: egnet til hurtigt virkende beskyttelsessystemer (som fiberoptisk differentialbeskyttelse), hvor fejl kan isoleres inden for 10 sekunder; ② 30 sekunder: den mest mainstream overlevelsesniveau, egnet til relæbeskyttelsesvirknings tid i de fleste distributionsnetværk og transmissionsystemer; ③ 60 sekunder: bruges til gamle systemer eller komplekse kraftnet, med lang beskyttelsesvirknings tid; ④ 1 time: kun anvendelig til høj resistens jordningsystemer, hvor fejlstrømmen er lille, men langtids overvågning er nødvendig.

Under valg skal princippet "fehleroverlevelsetid ≥ beskyttelsesvirknings tid + fejlbehandlings reserve" følges. For eksempel, for et 110kV system, der anvender konventionel overstrømsbeskyttelse, er beskyttelsesvirknings tiden omkring 15 sekunder, og et produkt med 30 sekunders overlevelseniveau bør vælges for at undgå udstyrbrand på grund af utilstrækkelig fehleroverlevelsetid.
Q: Hvad er funktionen af jordtransformatorens nulsekvensimpedans, og hvad er dens almindelige rækkevidde
A:

Nulrækkeimpedancen er en vigtig parameter, der bestemmer størrelsen på jordfejlstrømmen, og har direkte betydning for følsomheden og pålideligheden af relæbeskyttelsen. Dens funktion er at "præcis kontrollere amplituden af fejlstrømmen" - det sikrer, at fejlstrømmen er tilstrækkelig stor til at udløse beskyttelsesaktionen, mens den undgår for høj strøm, som kan skade udstyr.

Nulrækkeimpedancen kalibreres normalt i "ohm per fase", med et typisk område på 10-50 ohm per fase (den specifikke værdi skal tilpasses systemets jordforbindelse og beskyttelseskrav). For eksempel skal lavstrømsjordede systemer vælge højere impedans (30-50 ohm) for at begrænse fejlstrømmen, mens højstrømsjordede systemer vælger lavere impedans (10-20 ohm) for at sikre pålidelig drift af beskyttelsen. Denne parameter skal overholde test- og mærkningsbestemmelserne i IEE-Business 32 og IEC 60076-8 standarder.
Kend din leverandør
Online butik
Leveringspræcision
Reaktionstid
100.0%
≤4h
Firmaoversigt
Arbejdsplads: 108000m²m² Total antal ansatte: 700+ Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Arbejdsplads: 108000m²m²
Total antal ansatte: 700+
Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Tjenester
Forretningsstype: Design/Manufacture/Salg
Hovedkategorier: Højspændingsapparater/transformator
Livstids garanti
Hele livets plejeledelsestjenester for udstyrsindkøb, brug, vedligeholdelse og eftersalg, der sikrer sikkert drift af eludstyr, kontinuerlig kontrol og problemfri strømforbrug
Udstyrsleverandøren har gennemført platformkvalifikationscertificering og teknisk evaluering, hvilket sikrer overholdelse, faglighed og pålidelighed fra kilden

Relaterede produkter

Relateret Viden

  • Indvirkning af DC-bias i transformatorer ved vedvarende energianlæg nær UHVDC-jordnings-elektroder
    Indflydelse af DC-bias i transformatorer ved fornyelsesenergianlæg nær UHVDC-jordings-elektroderNår jordings-elektroden i et ultra-højspændings-direkte-strøm (UHVDC) transmissionsystem er placeret tæt på et fornyelsesenergianlæg, kan den returstrøm, der løber gennem jorden, forårsage en stigning i jordpotentialet omkring elektrodens område. Denne stigning i jordpotentialet fører til en ændring i det neutrale punkts potentiale i de nærliggende strømtransformatorer, hvilket inducerer DC-bias (elle
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømbryder
    1.Definition og funktion1.1 Generator Circuit Breaker (GCB) rolleGenerator Circuit Breaker (GCB) er et kontrollerbart afbrydningspunkt placeret mellem generator og stigningstransformator, som fungerer som en grænseflade mellem generator og strømnettet. Dets primære funktioner inkluderer at isolere fejl på generator-siden og at gøre driftsstyring mulig under generatorsynkronisering og tilslutning til strømnettet. Driftsprincippet for en GCB er ikke væsentligt anderledes end for en standard kredit
    01/06/2026
  • Fordelingsanlæg transformer test, inspektion og vedligeholdelse
    1.Transformator vedligeholdelse og kontrol Åbn lavspændings (LV) bryderen for den transformator, der er under vedligeholdelse, fjern styringsstrømfuse, og hæng et advarselsskilt med "Må ikke lukkes" på bryderhåndtaget. Åbn højspændings (HV) bryderen for den transformator, der er under vedligeholdelse, luk jordbryderen, udlad transformator fuldstændigt, lås HV-bryderblokkene, og hæng et advarselsskilt med "Må ikke lukkes" på bryderhåndtaget. Ved vedligeholdelse af tørtransformatorer: Rens først p
    12/25/2025
  • Hvordan teste isolationsmodstand på distributionstransformatorer
    I praksis måles isolationsmodstanden af distributionstransformatorer generelt to gange: isolationsmodstanden mellem højspændings (HV) vindingen og lavspændings (LV) vindingen plus transformatorbeholderen, og isolationsmodstanden mellem LV-vindingen og HV-vindingen plus transformatorbeholderen.Hvis begge målinger giver acceptable værdier, indikerer dette, at isolationen mellem HV-vindingen, LV-vindingen og transformatorbeholderen er godkendt. Hvis en af målingerne mislykkes, skal parvise isolatio
    12/25/2025
  • Designprincipper for fritstående distributionstransformatorer
    Design Principles for Pole-Mounted Distribution Transformers(1) Placering og layoutprincipperPålmonterede transformatorplatforme bør placeres tæt på belastningscentret eller i nærheden af kritiske belastninger, idet princippet om „lille kapacitet, mange placeringer“ følges for at lette udstiftningsskift og vedligeholdelse. Til beboelsesstrømforsyning kan trefasetransformatorer installeres i nærheden baseret på nuværende behov og fremskrivninger for fremtidig vækst.(2) Kapacitetsvalg for trefased
    12/25/2025
  • Transformer støjkontrol løsninger for forskellige installationer
    1. Støjreduktion for transformerstationer på jordniveauReduktionstrategi:Først udfør en afbrydelseskontrol og vedligeholdelse af transformator, herunder udskiftning af ældre isolerende olie, kontrol og stramning af alle fastgørelseselementer, samt rensning af støv fra enheden.For det andet, forstærk grundlaget for transformatoren eller installér vibrationsisoleringselementer – såsom gummiplader eller fjederisolatorer – valgt baseret på sværheden af vibrationen.Til sidst, forstærk lydisolering i
    12/25/2025

Relaterede løsninger

  • Designløsning for 24kV tørt luftisolerede ringhovedenheder
    Kombinationen af Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation repræsenterer udviklingsretningen for 24kV RMUs. Ved at balancere isoleringskrav med kompakthed og ved at anvende solid hjælpeisolation, kan isoleringsprøver bestås uden betydelig øgning af faser til fase- og fase til jorddimensioner. Indkapsling af stolpen fastlægger isolationen for vakuumafbryderen og dens forbundne ledere.Ved at opretholde 24kV udgående busbar faseafstand på 110mm, kan elektriske feltintensitet og ujævnførhedskoeff
    08/16/2025
  • Optimeringsdesignskema for 12kV luftisolerede ringhovedenhedsskilte for at reducere sandsynligheden for nedbrydning og udløsning
    Med den hurtige udvikling af elsektoren er begrebet om lavt kulstof fodaftryk, energibesparelser og miljøbeskyttelse blevet dybt integreret i design og produktion af elforsyning- og distributionsprodukter. Ring Main Unit (RMU) er en nøglekomponent i distributionsnetværk. Sikkerhed, miljøvenlighed, driftsfiabilitet, energieffektivitet og økonomi er uundgåelige tendenser i dets udvikling. Traditionelle RMU'er er hovedsageligt repræsenteret ved SF6-gasisolerede RMU'er. På grund af SF6's fremragende
    08/16/2025
  • Analyse af almindelige problemer i 10kV gasisolerede ringhovedenheder (RMUs)
    Introduktion:​​10kV gasisolerede RMU'er (Ring Main Units) er bredt anvendte på grund af deres mange fordele, såsom at være fuldt lukket, have høj isoleringskapacitet, kræve ingen vedligeholdelse, have en kompakt størrelse og tilbyde fleksibel og bekvem installation. I denne fase har de gradvist blivet et vigtigt knudepunkt i byens distributionsnetværks ringforbindelse og spiller en væsentlig rolle i strømforsyningssystemet. Problemer i gasisolerede RMU'er kan alvorligt påvirke hele distributions
    08/16/2025
Relaterede gratis værktøjer
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører Få tilbud nu
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører
Få tilbud nu
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning