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


Transformadores de aterramento/pechado trifásicos 11kV 22kV

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

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Transformadores de aterramento/pechado trifásicos 11kV 22kV
Voltaxe nominal 11kV
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie JDS

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición

Este transformador de terra trifásico de 11kV/22kV está deseñado específicamente para redes eléctricas de media tensión. Creando un punto neutro artificial, logra con precisión a función de protección contra la tierra e é axeitado para varios escenarios de sistemas de distribución. Ao enfrentarse a fallos de terra monofásicos, pode manexilos eficazmente, construindo unha defensa sólida para o funcionamento estable das redes eléctricas urbanas e as instalacións industriais, asegurando o suministro confiable do sistema eléctrico.

Características

  • Adaptación flexible da tensión: Soporta sistemas de tensión de 11kV e 22kV, axustándose coas especificacións comúns das redes eléctricas de media tensión, é amplamente adaptable a diversos escenarios de aplicación de enerxía e ten unha forte compatibilidade.

  • Xestión inteligente de fallos: Ao encontrarse con fallos monofásicos, suprime rapidamente as sobretensións de arco-terra, reduciendo grandemente as correntes de fallo, diminuíndo o risco de danos ao equipo eléctrico e mellorando a eficiencia de operación e mantemento do sistema.

  • Estructura fiable e robusta: Utiliza núcleos de ferro de alta calidade, enroscamentos durábeis e combínase cunha carcasa robusta. Resistente á erosión de entornos adversos como a humidade e o polvo, asegura o funcionamento estable a longo prazo do equipo e reduce os custos de mantemento.

  • Garantía de seguridade abrangente: Proporciona estabilidade no terra do punto neutro, evitando fluctuacións de tensión e fallos de aislamento desde a súa orixe, salvaguardando a seguridade da rede eléctrica e do equipamento eléctrico asociado, e construindo unha base sólida para a seguridade do sistema eléctrico.

Parámetro técnico principal

FAQ
Q: Que nivel de tensión cubren os transformadores de aterramento e como seleccionar modelos segundo a tensión do sistema
A:

<meta />

O nivel de tensión do transformador de aterramento/terra está completamente adaptado á tensión de liña do sistema eléctrico conectado, cubrindo todo o rango desde a tensión media, alta ata a extra-alta. Os principios específicos de clasificación e selección son os seguintes:
  • Rango de niveis de tensión: Tensión Media (TM) 3,3kV-44kV (común 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Tensión Alta (TA) 66kV-150kV (principal 66kV, 110kV, 132kV), Tensión Extra-Alta (TEA) 220kV-400kV+ (como 220kV, 330kV, 400kV), todos en liña coas especificacións de tensión nominal dos estándares IEC 60038 e ANSI C84.1.
  • Principios de selección: O núcleo é "adaptación de tensión + adaptación ao escenario". ① Adaptación precisa da tensión: A tensión nominal do transformador de aterramento/terra seleccionado debe ser consistente coa tensión de liña do sistema (por exemplo, un sistema de 110kV necesita un transformador de aterramento/terra de grao 110kV) para evitar roturas de aislamento ou desajustes de parámetros; ② Para escenarios interiores de baixa e media tensión, prefírese o tipo seco (como aislamento de resina fundida para áreas de plantas químicas de 33kV), e para escenarios exteriores de alta tensión, prefírese o tipo con aceite (como o tipo con aceite refrigerado ONAF para subestacións exteriores de 110kV); ③ Para sistemas de tensión extra-alta (220kV e superior), débese prestar atención ao parámetro de impedancia de secuencia cero para asegurar a coordinación co valor de configuración da protección por relés.
Q: Que significa a "capacidade de curto prazo" dun transformador de aterramento e como determinar a súa capacidade nominal
A:

A capacidade a curto prazo é un indicador de rendemento central dos transformadores de aterramento/rexime, referindo-se á súa capacidade de transportar seguramente a corrente máxima de fallo ao terra dentro dun tempo especificado (como 30 segundos). Isto está determinado polas súas características de operación de "operación a curto prazo durante faltas e carga lixeira ou sen carga durante a operación normal".

A capacidade nominal debe calcularse coa fórmula: kVA=3×V×I, onde V é a tensión de fase do sistema e I é a corrente máxima de fallo ao terra. Por exemplo, para un sistema de 110kV (tensión de fase arredor de 63.5kV), se a corrente máxima de fallo ao terra é 100A, a capacidade a curto prazo de 30 segundos é 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Os niveis de capacidade de acordo coas normas da industria están divididos en dúas categorías: baixa tensión e pequena capacidade de media tensión (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) e alta tensión e gran capacidade (1MVA, 2.5MVA…50MVA), entre as que o nivel de 50MVA úsase principalmente en grandes sistemas de transmisión de extra-alta tensión.
Q: Que son os estándares para o "tempo de resistencia a fallos" dos transformadores de aterramento e como se deben coincidir durante a selección?
A:

O tempo de resistencia a falhas refírese ao tempo máximo que un transformador de aterramento/puesta a tierra pode resistir as tensións térmicas e mecánicas xeradas pola corrente de fallo sen sufrir danos ba capacidade de curto circuito nominal. É a base central para o deseño da aislación e estrutural. As normas IEEE 32 e IEC 60076-5 especifican catro tipos de duracións estándar: ① 10 segundos: axeitado para sistemas de protección rápida (como a protección diferencial por fibra óptica), onde as fallos poden ser aillados en 10 segundos; ② 30 segundos: o nivel de resistencia máis mainstream, axeitado para o tempo de acción da protección relé de moitas redes de distribución e sistemas de transmisión; ③ 60 segundos: usado para sistemas antigos ou redes eléctricas complexas con tempo de acción de protección longo; ④ 1 hora: só aplicable a sistemas de aterramento de alta resistencia, onde a corrente de fallo é pequena pero require monitorización a longo prazo.

Durante a selección, debe seguirse o principio de "tempo de resistencia ≥ tempo de acción da protección + redundancia no manejo de fallos". Por exemplo, para un sistema de 110kV que usa protección de sobsocorrente convencional, o tempo de acción da protección é de uns 15 segundos, e debe seleccionarse un produto co nivel de resistencia de 30 segundos para evitar que o equipo se queme debido a un tempo de resistencia insuficiente.
Q: Cal é a función da impedancia de secuencia cero dun transformador de aterramento e cal é o seu rango común
A:

A impedancia de sequencia cero é un parámetro clave que determina a magnitude da corrente de fallo a terra, afectando directamente a sensibilidade e fiabilidade da protección por relés. A súa función é "controlar con precisión a amplitud da corrente de fallo" — asegurando que a corrente de fallo sexa suficientemente grande para activar a acción de protección, mentres se evita unha corrente excesiva que poida danar o equipo.

A impedancia de sequencia cero adoita calibrarse en "ohms por fase", cun rango común de 10-50 ohms por fase (o valor específico necesita ser personalizado segundo o método de aterramento do sistema e os requisitos de protección). Por exemplo, os sistemas de aterramento de baixa corrente necesitan seleccionar unha impedancia máis alta (30-50 ohms) para limitar a corrente de fallo, mentres que os sistemas de aterramento de alta corrente seleccionan unha impedancia máis baixa (10-20 ohms) para asegurar o funcionamento fiable da protección. Este parámetro debe cumprir as especificacións de proba e marcado das normas IEEE 32 e IEC 60076-8.
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: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
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

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
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
+86
Fai clic para subir un ficheiro

IEE Business will not sell or share your personal information.

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