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


Trofazni 11kV 22kV zasićujući/pečući transformatori

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

Ključni atributi

Marka ROCKWILL
Broj modela Trofazni 11kV 22kV zasićujući/pečući transformatori
Nominirani napon 11kV
Nominirana frekvencija 50/60Hz
Serija JDS

Opisi proizvoda od dobavljača

Opis

Opis

Ovaj trofazni transformator za zemljanje od 11kV/22kV je prilagođen srednjim napetostnim mrežama. Stvaranjem umjetne neutralne točke točno postiže funkciju zemljanja i štite, prikladan je za različite scenarije distribucijskih sustava. U slučaju jednofaznih grešaka zemljanja može ih učinkovito riješiti, stvarajući čvrstu obranu za stabilnu operaciju gradske mreže i industrijskih električnih instalacija, osiguravajući pouzdanu snabdevanje strujom.

Značajke

  • Fleksibilna prilagodba napetosti: Podržava napetosne sustave od 11kV do 22kV, točno se podudara s specifikacijama uobičajenih srednjih napetostnih mreža, široko se prilagođava različitim scenarijima primjene struje i ima snažnu kompatibilnost.

  • Pametno upravljanje greškama: U slučaju pojave jednofaznih grešaka brzo potiska prekomjerne napetosti izazvane lukovitim zemljanjem, značajno smanjuje strujne greške, smanjuje rizik od oštećenja električnog opreme i poboljšava učinkovitost održavanja i radnje sustava.

  • Pouzdani i čvrsti dizajn: Koristi visokokvalitetne željezne jezgre, otporne obvoja i poklopac čvrstog dizajna. Efektivno otupljuje agresivne okruženja poput vlage i prašine, osiguravajući dugotrajnu stabilnu operaciju opreme i smanjuje troškove održavanja.

  • Kompletna sigurnosna jamstva: Stabilno pruža zemljanje na neutralnoj točki, sprečava fluktuacije napetosti i greške izolacije izvorom, štiti sigurnost mreže i povezanog električnog opreme, stvarajući čvrstu temelj za sigurnost elektroenergetskega sustava.

Glavni tehnički parametri

FAQ
Q: Koji je opseg naponskog razine za transformatore zemljišta/podizračuna i kako odabrati modele prema naponu sustava?
A:

<meta />

Naponska razina transformatora za zemljenje potpuno se podudara s linijskim naponom povezanog električnog sustava, pokrivajući cijeli raspon od srednjeg, visokog do izuzetno visokog napona. Konkretna klasifikacija i principi odabira su sljedeći:
  • Raspon naponskih razine: Srednji napon (MV) 3,3kV-44kV (uobičajeni 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Visoki napon (HV) 66kV-150kV (glavni 66kV, 110kV, 132kV), Izuzetno visoki napon (EHV) 220kV-400kV+ (na primjer 220kV, 330kV, 400kV), sve u skladu s nominalnim naponskim specifikacijama IEC 60038 i ANSI C84.1 standarda.
  • Principi odabira: Jezgra je "podudaranje napona + prilagodbu scenariju". ① Točno podudaranje napona: Nominirani napon odabranog transformatora za zemljenje mora biti u skladu s linijskim naponom sustava (na primjer, 110kV sustav treba odabrati 110kV razinu transformatora za zemljenje) kako bi se spriječilo proboj izolacije ili neusklađenost parametara; ② Za unutarnje scene s niskim i srednjim naponom, preferirana je suha vrsta (na primjer, lisano polimerne izolacije za 33kV kemikalne zone), a za vanjske scene s visokim naponom, preferirana je naftna vrsta (na primjer, ONAF hlađena naftna vrsta za 110kV vanjske pretvorne stanice); ③ Za sustave s izuzetno visokim naponom (220kV i više), fokusirati se na nul-redni impedans parametar kako bi se osigurala koordinacija s postavljenim vrijednostima relejnog zaštite.
Q: Što znači "kratkovremena snaga" transformatora za zemljenje i kako odrediti njegovu nominalnu snagu?
A:

"Kratak vremenski kapacitet" je ključni pokazatelj performansi zemljišnih/zaštitnih transformatora, koji se odnosi na njihovu sposobnost sigurnog prenošenja maksimalne strujne greške na zemljište u određenom vremenu (na primjer, 30 sekundi). Ovo je određeno njihovim radnim karakteristikama "kratko trajanje tijekom grešaka i lagana opterećenja ili bez opterećenja tijekom normalnog rada".

Nominirani kapacitet mora biti izračunat formulom: kVA=3×V×I, gdje je V fazna naponska razina sustava, a I maksimalna strujna greška na zemljište. Na primjer, za 110kV sustav (fazno napona oko 63.5kV), ako je maksimalna strujna greška na zemljište 100A, 30-sekundni kratak vremenski kapacitet iznosi 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Industrijski standardni nivo kapaciteta podijeljen je u dvije kategorije: niskonaponski i srednjeg naponskih mali kapaciteti (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) i visokonaponski veliki kapaciteti (1MVA, 2.5MVA…50MVA), pri čemu se 50MVA nivo uglavnom koristi u velikim sistemima ekstremno visokog naponinskog prenosa.
Q: Koji su standardi za "vrijeme održavanja greške" transformatora za zemljenje i kako ih uskladiti tijekom odabira
A:

Vrijeme otpornosti na kvar odnosi se na najveće vrijeme za koje transformator zemljišta može podnijeti toplinske i mehaničke stresove generirane strujom kvara bez oštećenja pri nominalnoj kratkoj vremenskoj sposobnosti. To je ključna osnova za dizajn izolacije i strukture. Standardi IEEE 32 i IEC 60076-5 određuju četiri vrste standardnih trajanja: ① 10 sekundi: prikladno za brze sustave zaštite (poput diferencijalne zaštite preko optičkih vlakana), gdje se kvarovi mogu izolirati unutar 10 sekundi; ② 30 sekundi: najčešći nivo otpornosti, prikladan za vrijeme reakcije većine distribucijskih mreža i prenosnih sistema; ③ 60 sekundi: koristi se za stare sustave ili složene električne mreže s dugim vremenom akcije zaštite; ④ 1 sat: primjenjuje se samo na sustave visokog otpora zemljišta, gdje je struja kvara mala, ali potrebno je dugotrajno nadziranje.

Tijekom odabira, mora se slijediti princip "vrijeme otpornosti ≥ vrijeme akcije zaštite + rezervni kapacitet za obradu kvara". Na primjer, za 110kV sustav koji koristi konvencionalnu zaštitu prekostrujom, vrijeme akcije zaštite je oko 15 sekundi, a treba odabrati proizvod s razine otpornosti od 30 sekundi kako bi se spriječilo opeklo opreme zbog nedostatka otpornosti na kvar.
Q: Koja je funkcija nultog reda impedancije zemljenja transformatora i koja je njegova uobičajena raspon?
A:

Nultofazni impedans je ključni parametar koji određuje veličinu struja greške na zemlji, izravno utječeći na osjetljivost i pouzdanost reljefne zaštite. Njegova funkcija je "točno kontrolirati amplitudu struje greške" — osiguravajući da je struja greške dovoljno velika kako bi se aktivirao zaštitni mehanizam, dok se istovremeno izbjegava prevelika struja koja može oštetiti opremu.

Nultofazni impedans obično se kalibra u "ohmima po fazi", s uobičajenim rasponom od 10-50 ohma po fazi (specifična vrijednost treba biti prilagođena prema metodi zemljanja sustava i zahtjevima za zaštitom). Na primjer, sustavi s niskom strujom zemljanja trebaju birati veći impedans (30-50 ohma) kako bi ograničili struju greške, dok sustavi s visokom strujom zemljanja biraju niži impedans (10-20 ohma) kako bi osigurali pouzdan rad zaštite. Ovaj parametar mora biti u skladu s specifikacijama ispitivanja i označavanja IEEE 32 i IEC 60076-8 standarda.
Upoznajte svog dobavljača
Online trgovina
Stopničasta stopa isporuke
Vrijeme odziva
100.0%
≤4h
Pregled tvrtke
Radno mjesto: 108000m²m² Ukupno osoblje: 700+ Najveći godišnji izvoz (USD): 150000000
Radno mjesto: 108000m²m²
Ukupno osoblje: 700+
Najveći godišnji izvoz (USD): 150000000
Usluge
Vrsta posla: Dizajn/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: Visoki napon uređaji/transformator
Upravitelj doživotne jamstvene osiguranja
Usluge upravljanja brinući se o opremi tijekom cijelog vijeka trajanja, od nabave do korištenja, održavanja i posloprodajnog servisa, osiguravajući sigurno funkcioniranje električne opreme, kontinuiranu kontrolu i bezbrižnu potrošnju električne energije
Dobavljač opreme prošao je certifikaciju kvalifikacije platforme i tehničku evaluaciju, osiguravajući sukladnost, profesionalnost i pouzdanost od izvora

Povezani proizvodi

Povezane znanje

  • Uticaj strujnog odstupanja u transformatorima na stanicama obnovljivih izvora energije blizu zemljišnih elektroda UHVDC
    Utjecaj DC strujnog pomaka u transformatorima na obnovljivim energetskim postajama blizu zemljišnih elektroda UHVDC sustavaKada se zemljišni elektrod Ultra Visokonaponskog Direktnog Strujnog (UHVDC) prenosnog sustava nalazi u blizini obnovljive energetske postaje, povratna struja koja teče kroz tlo može uzrokovati povećanje potencijala zemlje oko područja elektroda. Tako nastali porast potencijala zemlje dovodi do pomaka potencijala neutralne točke okolnih transformatora, što uzrokuje pojavu DC
    01/15/2026
  • HECI GCB za generatori – Brzi prekidač s šestfluoridom ugljičnim (SF₆)
    1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolirana točka odjedinstvenja između generatora i transformatora za povećanje napona, koja služi kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegova glavna funkcija uključuje izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinkronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Način rada GCB-a nije značajno različit od standardnog prekidača; međutim, zbog visokog DC komponen
    01/06/2026
  • Pogonsko opremno ispitivanje transformatora inspekcija i održavanje
    1.Održavanje i pregled transformatora Otvorite niskonaponski (LV) prekidač transformatora koji se održava, uklonite zaštitni prekidnik napajanja upravljanja i ovisno o ručici prekidača obesite znak opozorbe "Ne zatvarati". Otvorite visokonaponski (HV) prekidač transformatora koji se održava, zatvorite zemljište, potpuno razradite transformator, zaključajte HV uređaj za prekid i na ručici prekidača obesite znak opozorbe "Ne zatvarati". Za održavanje suhoparnog transformatora: prvo očistite porcel
    12/25/2025
  • Kako testirati otpornost izolacije distribucijskih transformatora
    U praktičnom radu, otpor izolacije distribucijskih transformatora obično se mjeri dvaput: otpor izolacije između visokonaponskog (HV) namota i niskonaponskog (LV) namota zajedno s posudom transformatora, te otpor izolacije između LV namota i HV namota zajedno s posudom transformatora.Ako obje mjere daju prihvatljive vrijednosti, to ukazuje da je izolacija između HV namota, LV namota i posude transformatora zadovoljavajuća. Ako jedna od mjera ne uspije, moraju se provesti testovi otpora izolacije
    12/25/2025
  • Principi dizajna za transformatore distribucijskog napajanja montirane na stub
    Principi dizajna za transformatore snage na stubu(1) Principi lokacije i rasporedaPlatforme transformatora na stubu trebaju biti smještene blizu središta opterećenja ili uz ključne opterećenja, slijedeći princip "mala kapacitet, više lokacija" kako bi se omogućilo zamjenjivanje i održavanje opreme. Za opskrbu stanovanjske struje, trofazni transformatori se mogu instalirati u blizini temeljem trenutnog potražnje i budućih prognoza rasta.(2) Odabir kapaciteta za trofazne transformatore na stubuSta
    12/25/2025
  • Rješenja za kontrolu buke transformatora za različite instalacije
    1.Smanjenje buke za nezavisne transformatorske sobe na temeljuStrategija smanjenja:Prvo, provedite ispitivanje i održavanje transformatora u isključenoj stanju, uključujući zamjenu starog izolacijskog ulja, provjeru i zatezanje svih pričvršćiva, te čišćenje prašine s jedinice.Drugo, ojačajte temelj transformatora ili instalirajte uređaje za izolaciju vibracija—poput gumenih podloga ili opruga izolatora—izabrane prema intenzitetu vibracija.Konačno, ojačajte akustičku izolaciju na slabinim točkama
    12/25/2025

Povezane rješenja

  • Dizajn rješenja za 24kV suho zračno izolirani prstenski glavni uređaj
    Kombinacija čvrstog izolacijskog pomoćnika + suhe zračne izolacije predstavlja smjer razvoja za 24kV RMU-ove. Balansirajući izolacijske zahtjeve s kompaktnošću i upotrebom čvrstog pomoćnog izolatora, ispitivanja izolacije mogu proći bez značajnog povećanja razmaka između faza i faze-zemlje. Obložavanje stupca stuba čvrstim materijalom čvrsto izolira vakuumski prekidnik i njegove spojnice.Održavajući razmak od 110mm između faza za 24kV izlaznu busbar, intenzitet električnog polja i koeficijent ne
    08/16/2025
  • Optimizacija dizajna sheme za 12kV zračno izolirani glavni kružni uređaj s razmakom za smanjenje vjerojatnosti propadanja iskriva
    S obzirom na brz razvoj elektroenergetske industrije, ekološki koncept niskougljičnosti, uštede energije i zaštite okoliša duboko je integriran u dizajn i proizvodnju opreme za snabdevanje i distribuciju struje. Oklopni distribucijski uređaj (RMU) je ključna električna oprema u distribucijskim mrežama. Sigurnost, zaštita okoliša, pouzdanost rada, energetski učinkovitost i ekonomija su neizbježne tendencije u njegovom razvoju. Tradicionalni RMU-ovi uglavnom su predstavljeni SF6 plin-insuliranim R
    08/16/2025
  • Analiza uobičajenih problema u 10kV plinsko izoliranim kružnim glavnim jedinicama (RMU)
    Uvod:​​10kV plinom izolirani RMU-ovi široko se koriste zbog mnogo prednosti, poput potpune zatvorenosti, visokih izolacijskih performansi, nema održavanja, kompaktnog oblika i fleksibilne i praktične instalacije. U ovom trenutku, oni postaju ključni čvor u urbanim distribucijskim mrežama prstenačke struje i igraju značajnu ulogu u sustavu distribucije električne energije. Problemi unutar plinom izoliranih RMU-ova mogu ozbiljno utjecati na cijelu distribucijsku mrežu. Za osiguranje pouzdanosti op
    08/16/2025
Povezani alati za izračun
Još uvijek niste pronašli odgovarajućeg dobavljača Pustite verificirane dobavljače da vas pronađu Dobijte ponudu odmah
Još uvijek niste pronašli odgovarajućeg dobavljača Pustite verificirane dobavljače da vas pronađu
Dobijte ponudu odmah
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici