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


سه‌فازه ۱۱kV ۲۲kV ترانسفورماتور زمین‌گذاری/آرزمی

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

ویژگی های کلیدی

برند ROCKWILL
شماره مدل سه‌فازه ۱۱kV ۲۲kV ترانسفورماتور زمین‌گذاری/آرزمی
ولتیج محصولات 11kV
فرکانس اسمی 50/60Hz
سېريز JDS

تشریحات محصول از طرف تامین‌کننده

تشریح

توضیحات

این ترانسفورماتور زمین‌گیر سه‌فاز ۱۱kV/۲۲kV برای شبکه‌های برق با ولتاژ متوسط طراحی شده است. با ایجاد یک نقطه نوتروال مصنوعی، به‌طور دقیق عملکرد حفاظتی زمین‌گیری را انجام می‌دهد و برای سناریوهای مختلف سیستم توزیع مناسب است. در مواجهه با خطاهاي فاز تک، قادر به مقابله موثر با آن‌ها است، دفاع قوی برای عملکرد پایدار شبکه‌های برق شهری و تأسیسات برق صنعتی ایجاد کرده و تامین قابل اعتماد انرژی الکتریکی را در سیستم برق تضمین می‌کند.

ویژگی‌ها

  • انطباق انعطاف‌پذیر ولتاژ: حمایت از سیستم‌های ولتاژ ۱۱kV و ۲۲kV، با دقت با مشخصات شبکه‌های برق با ولتاژ متوسط منطبق می‌شود، به طور گسترده‌ای به سناریوهای مختلف کاربردی برق تطبیق پیدا می‌کند و همپوشانی قوی دارد.

  • مدیریت هوشمند خطا: در مواجهه با خطاهاي فاز تک، به سرعت ولتاژ‌های اضافی ناشی از زمین‌گیری کمانی را کاهش می‌دهد، جریان‌های خطا را به شدت کاهش می‌دهد، خطر آسیب به تجهیزات برق را کاهش می‌دهد و کارایی عملیات و نگهداری سیستم را بهبود می‌بخشد.

  • ساختار قابل اطمینان و محکم: از هسته‌های آهن با کیفیت بالا، پیچش‌های دوامدار و پوشش محکم استفاده می‌کند. به طور موثر علیه فرسودگی محیط‌های سخت مانند رطوبت و غبار مقاومت می‌کند، عملکرد پایدار بلندمدت تجهیزات را تضمین می‌کند و هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد.

  • ضمنیت ایمنی جامع: از طریق ارائه پایدار نقطه نوتروال زمین‌گیر، از منبع تغییرات ولتاژ و خطاهاي عایق‌بندی جلوگیری می‌کند، ایمنی شبکه برق و تجهیزات الکتریکی مرتبط را حفظ می‌کند و پایه‌ای محکم برای ایمنی سیستم برق ایجاد می‌کند.

پارامترهای فنی اصلی

FAQ
Q: چه محدوده ولتاژی ترانسفورماترهای زمین‌گذاری/آزمایش پوشش دارد و چگونه باید مدل‌ها را بر اساس ولتاژ سیستم انتخاب کرد؟
A:

<meta />

سطح ولتاژ ترانسفورماتور زمین‌گذاری کاملاً با ولتاژ خط سیستم برق متصل شده مطابقت دارد، شامل محدوده کامل از ولتاژ متوسط، ولتاژ بالا تا ولتاژ خیلی بالا. طبقه‌بندی و اصول انتخاب خاص به شرح زیر است:
  • محدوده سطح ولتاژ: ولتاژ متوسط (MV) ۳.۳کیلوولت-۴۴کیلوولت (معمول ۳.۳کیلوولت، ۶کیلوولت، ۱۱کیلوولت، ۱۵کیلوولت، ۳۳کیلوولت)، ولتاژ بالا (HV) ۶۶کیلوولت-۱۵۰کیلوولت (مرجعی ۶۶کیلوولت، ۱۱۰کیلوولت، ۱۳۲کیلوولت)، ولتاژ خیلی بالا (EHV) ۲۲۰کیلوولت-۴۰۰کیلوولت+ (مانند ۲۲۰کیلوولت، ۳۳۰کیلوولت، ۴۰۰کیلوولت)، همه بر اساس مشخصات ولتاژ اسمی استانداردهای IEC 60038 و ANSI C84.1.
  • اصول انتخاب: هسته "تطابق ولتاژ + سازگاری سناریو". ۱) تطابق دقیق ولتاژ: ولتاژ نامی ترانسفورماتور زمین‌گذاری انتخاب شده باید با ولتاژ خط سیستم مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال، سیستم ۱۱۰کیلوولت نیازمند انتخاب ترانسفورماتور زمین‌گذاری درجه ۱۱۰کیلوولت) تا از شکست عایق یا عدم تطابق پارامترها جلوگیری شود؛ ۲) برای سناریوهای داخلی ولتاژ پایین و متوسط، نوع خشک ترجیح داده می‌شود (مانند عایق رزینی برای مناطق صنعتی شیمیایی ۳۳کیلوولت)، و برای سناریوهای خارجی ولتاژ بالا، نوع روغنی ترجیح داده می‌شود (مانند ONAF خنک‌سازی روغنی برای زیرстанسیون‌های خارجی ۱۱۰کیلوولت)؛ ۳) برای سیستم‌های ولتاژ خیلی بالا (۲۲۰کیلوولت و بالاتر)، تمرکز بر پارامتر امپدانس دنباله صفر برای اطمینان از هماهنگی با مقدار تنظیم حفاظت الکترومغناطیسی.
Q: چه معنایی دارد "ظرفیت کوتاه مدت" یک ترانسفورماتور زمینی و چگونه می‌توان ظرفیت اسمی آن را تعیین کرد
A:

"ظرفیت کوتاه مدت" یک شاخص عملکردی اصلی برای ترانسفورماتورهای زمین‌بندی/آزمون است که به توانایی آنها در حمل جریان خطا بزرگترین زمین به طور ایمن در یک زمان مشخص (مانند ۳۰ ثانیه) اشاره دارد. این مقدار بر اساس ویژگی‌های عملیاتی "عملکرد کوتاه مدت در هنگام خطاهای و بار کم یا بدون بار در حالت عادی" تعیین می‌شود.

ظرفیت اسمی باید با فرمول زیر محاسبه شود: کیلووات=۳×وی×آی، که در آن وی ولتاژ فاز سیستم و آی جریان خطا بزرگترین زمین است. به عنوان مثال، برای یک سیستم ۱۱۰ کیلوولت (ولتاژ فاز حدود ۶۳.۵ کیلوولت)، اگر جریان خطا بزرگترین زمین ۱۰۰ آمپر باشد، ظرفیت کوتاه مدت ۳۰ ثانیه‌ای ۳×۶۳.۵×۱۰۰≈۱۹۰۵۰ کیلووات (۱۹.۰۵ مگاوات) خواهد بود.
سطح‌های ظرفیت استاندارد صنعتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ظرفیت کوچک ولتاژ پایین و متوسط (۲۵ کیلووات، ۵۰ کیلووات، ۱۰۰ کیلووات…۱۰۰۰ کیلووات) و ظرفیت بزرگ ولتاژ بالا (۱ مگاوات، ۲.۵ مگاوات…۵۰ مگاوات)، که در آن سطح ۵۰ مگاوات عموماً در سیستم‌های انتقال بسیار ولتاژ بالا استفاده می‌شود.
Q: چه استانداردهایی برای "زمان تحمل خطای" ترانس‌های زمینی/پایه‌ای وجود دارد و چگونه آنها را در زمان انتخاب مطابقت دهیم
A:

زمان تحمل خطا به معنای بیشترین زمانی است که ترانسفورماتور زمین‌گذاری می‌تواند تنش‌های حرارتی و مکانیکی ایجاد شده توسط جریان خطا را بدون آسیب در ظرفیت کوتاه‌مدت نامی تحمل کند. این پایه‌ای برای طراحی عایقی و ساختاری است. استانداردهای IEEE 32 و IEC 60076-5 چهار نوع از زمان‌های تحمل استاندارد را مشخص می‌کنند: ① ۱۰ ثانیه: مناسب برای سیستم‌های حفاظت سریع (مانند حفاظت دیفرانسیل لیزری)، جایی که خطاهایی می‌توانند در ۱۰ ثانیه جدا شوند؛ ② ۳۰ ثانیه: سطح تحمل اصلی، مناسب برای زمان عملیات حفاظت رله‌ای بیشتر شبکه‌های توزیع و انتقال؛ ③ ۶۰ ثانیه: برای سیستم‌های قدیمی یا شبکه‌های برق پیچیده با زمان طولانی عملیات حفاظتی استفاده می‌شود؛ ④ ۱ ساعت: فقط برای سیستم‌های زمین‌گذاری مقاومت بالا مناسب است، جایی که جریان خطا کوچک است اما نیاز به نظارت بلندمدت است.

در زمان انتخاب، باید از اصول "زمان تحمل ≥ زمان عملیات حفاظت + اضافه بار تحمل خطا" پیروی کرد. به عنوان مثال، برای یک سیستم ۱۱۰kV که از حفاظت جریان بیش از حد معمولی استفاده می‌کند، زمان عملیات حفاظت حدود ۱۵ ثانیه است و باید محصولی با سطح تحمل ۳۰ ثانیه انتخاب شود تا از سوختن تجهیزات به دلیل کمبود زمان تحمل جلوگیری شود.
Q: چه کارکردی برای امپدانس دنباله صفر ترانسفورماتور زمین‌گذاری/آرزنده وجود دارد و محدوده معمول آن چیست
A:

ایمپدانس دنباله صفر پارامتر کلیدی است که میزان جریان خطا در زمین را تعیین می‌کند و مستقیماً حساسیت و قابلیت اطمینان محافظت رله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عملکرد آن "کنترل دقیق دامنه جریان خطا" است - تضمین می‌کند که جریان خطا به اندازه کافی برای فعال شدن محافظت باشد، در حالی که جلوگیری از جریان بیش از حد که ممکن است تجهیزات را خراب کند.

ایمپدانس دنباله صفر معمولاً در "اهم بر فاز" کالیبره می‌شود، با محدوده معمول ۱۰-۵۰ اهم بر فاز (مقدار خاص نیاز به سفارشی‌سازی بر اساس روش زمین‌بندی سیستم و نیازهای محافظت است). به عنوان مثال، سیستم‌های زمین‌بندی با جریان کم نیاز به انتخاب ایمپدانس بالاتر (۳۰-۵۰ اهم) برای محدود کردن جریان خطا دارند، در حالی که سیستم‌های زمین‌بندی با جریان بالا ایمپدانس پایین‌تر (۱۰-۲۰ اهم) را انتخاب می‌کنند تا عملکرد قابل اعتماد محافظت را تضمین کنند. این پارامتر باید با مشخصات آزمون و نشان‌گذاری استانداردهای IEE-Business 32 و IEC 60076-8 مطابقت داشته باشد.
شناسایی تامین کننده خود
فروشگاه آنلاین
نرخ تحویل به موقع
وقت جوابگويی
100.0%
≤4h
د شرکت ژوریالیکه
کارگاه: 108000m²m² شامل کارمندان: 700+ بدهه شوې د اکسپورت اعظمي (د ډالرو): 150000000
کارگاه: 108000m²m²
شامل کارمندان: 700+
بدهه شوې د اکسپورت اعظمي (د ډالرو): 150000000
خدمات
نوع کسب و کار: دیزاین/تولید/فروش
د کاتګوری پرنسیپال: د وړاندیزې د ګټرونو په اړه/ترانسفورماتور
مدیریت عمر کامل
خدمات مديريت مراقبت تمام عمر براي خريد تجهيزات، استفاده، نگهداري و پس از فروش، که عملکرد ايمن تجهيزات الکتريکي، کنترل مستمر و مصرف برق بدون دغدغه را تضمين مي‌کند.
دمايه والد کره د پلټ فارم د صلاحیت سرٹیفیکیشن او تکنیکي ارزیابي تېر کړه، چې د مخ کوښښ څخه د مطابقت، حرفه اي، او قابل اعتماد تضمین کوي.

محصولات مرتبط

د اړیکې معلومات

  • تأثیر بایاس مستقیم در ترانسفورماترهای ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمینی UHVDC
    تأثیر بایاس مستقیم در ترانسفورماتورها در ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمین‌سازی UHVDCتحلیل دقیق این مسئله در زیر ارائه شده است:1. عوامل موثرشدت بایاس مستقیم به چندین عامل بستگی دارد، از جمله:جریان عملیاتی سیستم UHVDC؛موقعیت و طراحی الکترود زمین‌سازی؛توزیع فضایی مقاومت خاک؛پیکربندی اتصال پیچه‌ها و ویژگی‌های ساختاری ترانسفورماتور.2. پیامدهای بایاس مستقیمبایاس مستقیم در ترانسفورماتورها می‌تواند منجر به:افزایش صدای شنیدنی و ارتعاش مکانیکی؛افزایش دما به دلیل از دست دادن‌های اضافی هسته
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – د سریعو سیچنی بندکونکي SF₆
    ۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش برش‌دهنده دایره‌ی مولدبرش‌دهنده دایره‌ی مولد (GCB) نقطه‌ای قابل کنترل است که بین مولد و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین مولد و شبکه برق عمل می‌کند. وظایف اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت مولد و امکان کنترل عملیاتی در زمان همزمان‌سازی مولد با شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با برش‌دهنده‌ی مدار استاندارد متفاوت نیست؛ با این حال، به دلیل وجود مولفه‌ی DC بالا در جریان خطای مولد، GCB‌ها باید بسیار سریع عمل کنند تا خطاها را به سرعت جداس
    01/06/2026
  • تجهیزات توزیع آزمایش، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور
    ۱. نگهداری و بازرسی ترانسفورماتور سوئیچ قطع کننده ولتاژ پایین (LV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، فیوز تغذیه کنترل را خارج کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. سوئیچ قطع کننده ولتاژ بالا (HV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، سوئیچ زمین را ببندید، ترانسفورماتور را به طور کامل تخلیه کنید، سوئیچگر HV را قفل کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. برای نگهداری ترانسفورماتور خشک: ابتدا شیشه‌های سرامیکی و صندوق را تمیز کنید؛ سپس صندوق، ل
    12/25/2025
  • چگونه مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع را آزمایش کنیم
    در عمل، مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً دو بار اندازه‌گیری می‌شود: مقاومت عایقی بین پیچه فشار بالا (HV) و پیچه فشار پایین (LV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور، و مقاومت عایقی بین پیچه فشار پایین (LV) و پیچه فشار بالا (HV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور.اگر هر دو اندازه‌گیری مقادیر قابل قبولی را نشان دهند، این بدان معناست که عایق‌بندی بین پیچه فشار بالا، پیچه فشار پایین و خزانک ترانسفورماتور مناسب است. اگر هر یک از اندازه‌گیری‌ها شکست بخورد، تست‌های مقاومت عایقی جفتی بین هر سه مولفه (HV–LV
    12/25/2025
  • اصول طراحی برای ترانسформاتورهای توزیع نصب شده روی دکل
    اصول طراحی برای ترانسفورماتورهای توزیع نصب شده روی ستون(1) اصول مکان‌یابی و طراحیپلتفرم‌های ترانسفورماتور روی ستون باید در نزدیکی مرکز بار یا نزدیک به بارهای مهم قرار گیرند، با رعایت اصل "ظرفیت کوچک، مکان‌های متعدد" برای تسهیل جایگزینی و نگهداری تجهیزات. برای تأمین برق مسکونی، ممکن است ترانسفورماتورهای سه‌فازی بر اساس تقاضای فعلی و پیش‌بینی رشد آینده در نزدیکی نصب شوند.(2) انتخاب ظرفیت برای ترانسفورماتورهای سه‌فازی روی ستونظرفیت‌های استاندارد شامل 100 kVA، 200 kVA و 400 kVA هستند. اگر تقاضای بار
    12/25/2025
  • راه‌حل‌های کنترل سر و صدای ترانسفورماتور برای نصب‌های مختلف
    ۱. کاهش آغوش در اتاق‌های ترانسفورماتور مستقل سطح زمیناستراتژی کاهش:اول، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور بدون برق را انجام دهید، از جمله تعویض روغن عایق قدیمی، بررسی و محکم کردن تمام پیچ‌ها و مهره‌ها، و تمیز کردن گرد و غبار از دستگاه.دوم، تقویت پایه ترانسفورماتور یا نصب دستگاه‌های جداکننده لرزش—مانند پلاستیک‌های لاستیکی یا جداکننده‌های فنری—با توجه به شدت لرزش انتخاب شود.در نهایت، تقویت عایق صوتی در نقاط ضعیف اتاق: جایگزینی پنجره‌های استاندارد با پنجره‌های تهویه صوتی (برای رعایت نیازهای خنک‌سازی)،
    12/25/2025

حلول مربوطه

  • طراحی راه‌حل واحد اصلی حلقه عایق هوای خشک ۲۴ کیلوولت
    ترکیب ​سازگاری عایق جامد + عایق هوای خشک​ نمایانگر جهت توسعه برای یونیت‌های کنترل و توزیع ۲۴kV (RMUs) است. با توازن بین نیازهای عایق‌بندی و فشرده‌سازی و استفاده از عایق جامد کمکی، آزمون‌های عایق‌بندی را می‌توان بدون افزایش قابل توجه ابعاد فاز به فاز و فاز به زمین عبور داد. پوشاندن ستون قطبی عایق را برای میان‌قطعکر Vacum و هادی‌های متصل به آن محکم می‌کند.با حفظ ​فاصله فازی بارگذاری خروجی ۲۴kV در ۱۱۰mm، شدت میدان الکتریکی و ضریب غیریکنواختی با پوشاندن سطح بارگذاری کاهش می‌یابد. ​جدول ۴​ شدت میدان
    08/16/2025
  • طرح بهینه‌سازی برای گپ جداساز واحد اصلی حلقه عایق هوایی ۱۲kV به منظور کاهش احتمال خروج از کار و تخلیه
    با توجه به توسعه سریع صنعت برق، مفهوم اکولوژیکی کم‌کربن، صرفه‌جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست به طور عمیق در طراحی و تولید محصولات الکتریکی توزیع و تأمین برق گنجانده شده است. واحد حلقه مرکزی (RMU) یک دستگاه الکتریکی کلیدی در شبکه‌های توزیع است. امنیت، حفاظت از محیط زیست، قابلیت اطمینان عملیاتی، کارایی انرژی و اقتصادی روندهای اجتناب ناپذیر در توسعه آن هستند. RMU‌های سنتی عمدتاً با RMU‌های عایق‌بندی شده با گاز SF6 نمایانده می‌شوند. به دلیل قابلیت خاموش‌سازی قوس و عملکرد عایق‌بندی بالای SF6، این
    08/16/2025
  • تحلیل مشکلات رایج در واحدهای حلقه اصلی گازی عایق‌شده ۱۰ کیلوولت (RMUs)
    مقدمه:​​واحدهای توزیع گازی ۱۰ کیلوولت به دلیل مزایای متعدد خود، از جمله بسته بودن کامل، عملکرد عایق بالا، نیاز به نگهداری نداشتن، اندازه کوچک و نصب ساده و مناسب، به طور گسترده استفاده می‌شوند. در حال حاضر، آنها به تدریج به یک گره مهم در شبکه توزیع شهری برای تامین برق به حلقه‌های اصلی تبدیل شده‌اند و نقش مهمی در سیستم توزیع برق ایفا می‌کنند. مشکلات موجود در واحدهای توزیع گازی می‌تواند تأثیرات جدی بر کل شبکه توزیع داشته باشد. برای اطمینان از قابلیت اطمینان تامین برق، لازم است که به جدیت به مشکلات
    08/16/2025
ابزارهای رایگان مرتبط
هنوز تأمین‌کننده مناسب را پیدا نکرده‌اید؟ اجازه دهید تأمین‌کنندگان تأیید شده شما را پیدا کنند اکنون قیمت بگیرید
هنوز تأمین‌کننده مناسب را پیدا نکرده‌اید؟ اجازه دهید تأمین‌کنندگان تأیید شده شما را پیدا کنند
اکنون قیمت بگیرید
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول

IEE Business will not sell or share your personal information.

بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند