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


Trzyfazowe transformatory ziemne/odziemne 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

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Trzyfazowe transformatory ziemne/odziemne 11kV 22kV
Napięcie znamionowe 11kV
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie JDS

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis

Ten trójfazowy transformator ziemny 11kV/22kV jest dedykowany dla sieci energetycznych średniego napięcia. Poprzez tworzenie sztucznego punktu neutralnego precyzyjnie realizuje funkcję zabezpieczenia przedziemnego i jest odpowiedni dla różnych scenariuszy systemów dystrybucji. W przypadku awarii jednofazowego zwarania może skutecznie je obsługiwać, budując solidną obronę dla stabilnej pracy miejskich sieci energetycznych oraz obiektów przemysłowych, zapewniając niezawodne zaopatrzenie w energię elektryczną.

Funkcje

  • Elastyczna adaptacja napięcia: Obsługuje systemy napięcia 11kV i 22kV, precyzyjnie pasuje do specyfikacji typowych sieci energetycznych średniego napięcia, szeroko przystosowana do różnorodnych scenariuszy zastosowań energetycznych, ma silną kompatybilność.

  • Inteligentne zarządzanie awariami: W przypadku wystąpienia awarii jednofazowej szybko tłumione są nadnapięcia z powodu łukowych zwarzeń, znacznie redukowane są prądy zwarć, zmniejszając ryzyko uszkodzenia sprzętu energetycznego, co poprawia efektywność eksploatacji i konserwacji systemu.

  • Niezawodna i solidna konstrukcja: Wykorzystuje wysokiej jakości rdzenie, trwałe cewki, a także solidną obudowę. Efektywnie odpiera erozję przez wilgoć i kurz, zapewniając długotrwałą stabilną pracę urządzenia, a także zmniejszając koszty konserwacji.

  • Kompleksowe zabezpieczenie bezpieczeństwa: Stabilnie dostarcza punkt neutralny, zapobiega fluktuacjom napięcia i awariom izolacji od źródła, gwarantuje bezpieczeństwo sieci energetycznej i powiązanego sprzętu elektrycznego, budując solidne podstawy dla bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Główne parametry techniczne

FAQ
Q: Jakie jest zakres napięcia transformatorów ziemnych/groundingowych oraz jak wybierać modele według napięcia systemu
A:

<meta />

Poziom napięcia transformatora ziemnego jest całkowicie dopasowany do napięcia liniowego podłączonego systemu energetycznego, obejmując cały zakres od średniego napięcia, wysokiego napięcia po nadwysokie napięcie. Specyficzne klasyfikacje i zasady wyboru są następujące:
  • Zakres poziomów napięcia: Średnie Napięcie (MV) 3,3kV-44kV (popularne 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Wysokie Napięcie (HV) 66kV-150kV (główne 66kV, 110kV, 132kV), Nadwysokie Napięcie (EHV) 220kV-400kV+ (np. 220kV, 330kV, 400kV), wszystkie zgodne ze standardami nominalnych napięć IEC 60038 i ANSI C84.1.
  • Zasady wyboru: Kluczowe są "dopasowanie napięcia + adaptacja do scenariusza". ① Dokładne dopasowanie napięcia: Znamionowe napięcie wybranego transformatora ziemnego musi być zgodne z napięciem liniowym systemu (na przykład, dla systemu 110kV należy wybrać transformator ziemny klasy 110kV) aby uniknąć przepięć lub niezgodności parametrów; ② Dla scenariuszy wewnątrz budynków o niskim i średnim napięciu preferowane są typy suchotne (np. izolacja żywiczna dla obszarów chemicznych 33kV), a dla scenariuszy na zewnątrz o wysokim napięciu preferowany jest typ olejowy (np. chłodzony olejem ONAF dla stacji podziemnych 110kV); ③ Dla systemów nadwysokiego napięcia (220kV i wyżej) należy skupić się na parametrze impedancji zerowej, aby zapewnić zgodność z ustawieniami ochrony relacyjnej.
Q: Co oznacza "pojemność krótkotrwała" transformatora ziemnego/groundingowego i jak określić jego nominalną pojemność
A:

"Krótka pojemność" jest kluczowym wskaźnikiem wydajności transformatorów ziemnych/groundingowych, odnoszącym się do ich zdolności bezpiecznego przeprowadzenia maksymalnej prądotoku uziemienia w określonym czasie (na przykład 30 sekund). To jest określane przez ich cechy działania "krótkotrwałego działania podczas awarii i lekkiego obciążenia lub braku obciążenia w normalnym działaniu".

Wartość mocy znamionowej musi być obliczona według wzoru: kVA=3×V×I, gdzie V to napięcie fazowe systemu, a I to maksymalny prąd uziemienia. Na przykład, dla systemu 110kV (napięcie fazowe około 63,5kV), jeśli maksymalny prąd uziemienia wynosi 100A, 30-sekundowa krótka pojemność wynosi 3×63,5×100≈19050kVA (19,05MVA).
Przemysłowe standardy poziomów mocy są podzielone na dwie kategorie: małe pojemności niskiego i średniego napięcia (25kVA, 50kVA, 100kVA...1000kVA) oraz duże pojemności wysokiego napięcia (1MVA, 2,5MVA...50MVA), z których poziom 50MVA jest głównie używany w dużych systemach przesyłowych nadwyżkowo wysokiego napięcia.
Q: Jakie są standardy dla "czasu wytrzymałości na uszkodzenie" transformatorów ziemnych/groundingowych a jak je dopasować podczas ich wyboru
A:

Czas wytrzymałości na uszkodzenie odnosi się do maksymalnego czasu, przez jaki transformator ziemny może wytrzymać cieplne i mechaniczne obciążenia generowane przez prąd uszkodzeniowy bez uszkodzeń przy znamionowej pojemności krótkotrwałej. Jest to podstawowe kryterium dla projektowania izolacji i konstrukcji. Standardy IEEE 32 i IEC 60076-5 określają cztery typy standardowych okresów trwania: ① 10 sekund: odpowiednie dla szybkich systemów ochronnych (np. ochrona różnicowa światłowodowa), gdzie uszkodzenia mogą być izolowane w ciągu 10 sekund; ② 30 sekund: najpopularniejszy poziom wytrzymałości, odpowiedni dla czasu działania ochrony relacyjnej większości sieci dystrybucyjnych i systemów przesyłowych; ③ 60 sekund: stosowany w starszych systemach lub skomplikowanych sieciach energetycznych z długim czasem działania ochrony; ④ 1 godzina: stosowany tylko w systemach z wysoką rezystancją ziemną, gdzie prąd uszkodzeniowy jest mały, ale wymagane jest długotrwałe monitorowanie.

Podczas wyboru należy przestrzegać zasady "czas wytrzymałości ≥ czas działania ochrony + rezerwa czasu obsługi uszkodzenia". Na przykład, dla systemu 110kV z użyciem tradycyjnej ochrony przeciwprądowej, czas działania ochrony wynosi około 15 sekund, a więc powinno się wybrać produkt o poziomie wytrzymałości 30 sekund, aby uniknąć spalenia sprzętu z powodu niewystarczającego czasu wytrzymałości.
Q: Jaką funkcję pełni impedancja zerowa transformatora ziemnego a jak wygląda jej typowy zakres
A:

Impedancja zerowa jest kluczowym parametrem, który określa wielkość prądu uszkodzenia ziemnego,直接影响接地故障电流的大小,进而影响继电保护的灵敏度和可靠性。其作用是“准确控制故障电流的幅度”——确保故障电流足够大以触发保护动作,同时避免过大的电流可能损坏设备。

Impedancja zerowa jest zwykle kalibrowana w "ohmach na fazę", przy typowej wartości od 10 do 50 ohmów na fazę (konkretna wartość musi być dostosowana zgodnie z metodą uziemienia systemu i wymaganiami ochrony). Na przykład, systemy o niskim prądzie uziemienia wymagają wyższej impedancji (30-50 ohmów), aby ograniczyć prąd uszkodzenia, podczas gdy systemy o wysokim prądzie uziemienia wybierają niższą impedancję (10-20 ohmów), aby zapewnić niezawodne działanie ochrony. Ten parametr musi być zgodny z normami testowymi i oznakowania IEEE 32 oraz IEC 60076-8.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

Powiązane kalkulatory
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej