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


Tri-fazni 11kV 22kV zazemljitveni transformatorji

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

Ključne lastnosti

Znamka ROCKWILL
Model št Tri-fazni 11kV 22kV zazemljitveni transformatorji
Napetost 11kV
Nominativna frekvenca 50/60Hz
Serija JDS

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Opis

Ta trofazna 11kV/22kV zazemljitvena transformatorja je prilagojena za srednje napetostne električne mreže. Z ustvarjanjem umetne nevtralne točke natančno doseže funkcijo zazemljenja in je primerna za različne scenarije distribucijskih sistemov. Pri enofaznih zazemljenjskih krivih lahko učinkovito s temi ravnajo, gradijo trdno obrambo za stabilno delovanje mestnih električnih omrežij in industrijskih električnih naprav ter zagotavljajo zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Značilnosti

  • Priklopna napetostna prilagodljivost: Podpira sisteme s napetostjo 11kV in 22kV, natančno se prilega specifikacijam pogostih srednje napetostnih električnih mrež, široko se prilagaja različnim uporabniškim scenarijem in ima močno združljivost.

  • Pametno ravnanje z napakami: Ob enofaznih napakah hitro utiša prekomerno napetosti zaradi luknjavega zazemljenja, bistveno zmanjša tokove pri napakah, zmanjša tveganje poškodbe električnih naprav in izboljša učinkovitost vzdrževanja sistema.

  • Zanesljiva in trdna struktura: Uporablja visokokakovostne železne jedra, odtržljive navije in je opremljena z trdnim oklepom. Učinkovito se upira eroziji zaradi vlažnosti in prašnine, zagotavlja dolgoročno stabilno delovanje opreme in zmanjša stroške vzdrževanja.

  • Kompleksna varnostna jamstva: Stabilno zagotavlja zazemljenje nevtralne točke, preprečuje fluktuacije napetosti in napake izolacije na viru, varuje varnost električnega omrežja in pripadajoče električne naprave ter gradi trdno podlago za varnost električnega sistema.

Glavni tehnični parametri

FAQ
Q: Katera nivoja napetosti pokriva zazemljevalni transformator in kako izbrati modele glede na sistemsko napetost?
A:

<meta />

Napetostna raven zazemljitvenega transformatorja je popolnoma usklajena s stopenjsko napetostjo povezanega električnega sistema, zajema celoten obseg od srednje napetosti, visoke napetosti do izjemno visoke napetosti. Specifična klasifikacija in načela izbire so naslednja:
  • Obseg napetostne ravnive: Srednja napetost (MV) 3,3kV-44kV (običajno 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Visoka napetost (HV) 66kV-150kV (glavni tok 66kV, 110kV, 132kV), Izjemno visoka napetost (EHV) 220kV-400kV+ (na primer 220kV, 330kV, 400kV), vse v skladu z nominalnimi napetostnimi specifikacijami standardov IEC 60038 in ANSI C84.1.
  • Načela izbire: Jezgra je "uskladitev napetosti + prilagoditev scenariju". ① Natančna uskladitev napetosti: imenovana napetost izbranega zazemljitvenega transformatorja mora biti enaka sistemske stopenjske napetosti (na primer, 110kV sistem zahteva 110kV razred zazemljitvenega transformatorja), da se izogne poškodovanju izolacije ali neujemanju parametrov; ② Za scenarije z nizko in srednjo napetostjo notranjih prostorov se prednost daje suhomu tipu (na primer, lejeno gume izolacija za 33kV kemikalne območje), za scenarije z visoko napetostjo zunanjih prostorov pa se prednost daje naftnemu tipu (na primer, ONAF hlajen naftni tip za 110kV zunanje podstane); ③ Za sisteme z izjemno visoko napetostjo (220kV in več) se osredotoči na parameter ničelne zaporne impedanci, da se zagotovi usklajenost s postavitveno vrednostjo relejske zaščite.
Q: Kaj pomeni "začasna kapaciteta" zazemljevalnega transformatorja in kako določiti njegovo nominalno kapaciteto
A:

"Kratkotrajna kapaciteta" je ključni kazalec zmogljivosti zazemljevalnih/posestnih transformatorjev, ki se nanaša na njihovo sposobnost varnega prenašanja največjega struji v oklevadi v določenem časovnem obdobju (na primer 30 sekund). To je določeno s pogoji delovanja "kratkotrajanega delovanja med oklevadami in lažja ali brez opta ob normalnem delovanju".

Nominativna kapaciteta mora biti izračunana po formuli: kVA=3×V×I, kjer je V fazna napetost sistema in I največja struja v oklevadi. Na primer, za sistem 110kV (fazna napetost približno 63.5kV), če je največja struja v oklevadi 100A, je 30-sekundna kratkotrajna kapaciteta 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Industrijski standardni ravnive kapacitet so razdeljeni v dve kategoriji: nizko- in srednjepresna majhna kapaciteta (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) in visokopresna velika kapaciteta (1MVA, 2.5MVA…50MVA), pri čemer je raven 50MVA predvsem uporabljena v velikih sistemih presnega visokopresnega prenosa.
Q: Kateri so standardi za "trajanje odporu na napako" zazemljevalnih transformatorjev in kako jih ujemanje med izbiro?
A:

Čas odporu napak se nanaša na najdaljši čas, med katerim lahko zazemljujoč/zaščitni transformator prenaša toplinske in mehanske obremenitve, ki jih povzroči strmi tok brez poškodbe pri določenem kratkoročnem kapacitetu. To je ključna osnova za izolacijsko in strukturno oblikovanje. Standardi IEEE 32 in IEC 60076-5 določata štiri vrste standardnih trajanj: ① 10 sekund: primerno za hitre sisteme zaščite (na primer, optično vlakno diferencialno zaščito), kjer se lahko napaka izloči v 10 sekundah; ② 30 sekund: najbolj priljubljena raven odporu, primerna za čas delovanja relayske zaščite večine distribucijskih omrežij in prenosnih sistemov; ③ 60 sekund: uporabljeno za stare sisteme ali kompleksne električne omrežja z dolgim časom delovanja zaščite; ④ 1 ura: le za sisteme s visokim upornim zazemljenjem, kjer je strmi tok majhen, a potrebno je dolgoročno nadziranje.

Pri izbiri mora biti slediti načelu "čas odporu ≥ čas delovanja zaščite + rezervni čas za obdelavo napake". Na primer, za 110kV sistem, ki uporablja konvencionalno presežno zaščito, je čas delovanja zaščite približno 15 sekund, zato bi morali izbrati izdelek s 30-secundnim časom odporu, da se izognemo poškodbi opreme zaradi premajhnega časa odporu.
Q: Kaj je funkcija ničelne zaporne napetosti zazemljevalnega transformatorja, in katera je njegova običajna območja?
A:

Ničelni odpor je ključen parameter, ki določa velikost strmišnega toka, kar neposredno vpliva na občutljivost in zanesljivost relne zaščite. Njegova funkcija je "točno kontrolirovati amplitudo toka pri napakah" — zagotavljanje, da je tok pri napakah dovolj velik, da sproži dejanje zaščite, hkrati pa se izogiba prevelikemu toku, ki bi lahko poškodoval opremo.

Ničelni odpor se običajno kalibra v "ohmih na fazo", z običajnim obsegom 10-50 ohmov na fazo (specifična vrednost mora biti prilagojena glede na metodo zazemljanja sistema in zahteve za zaščito). Na primer, sistemi z nizkim strmišnim tokom potrebujejo višji odpor (30-50 ohmov) za omejitev toka pri napakah, medtem ko sistemi z visokim strmišnim tokom izbirajo nižji odpor (10-20 ohmov) za zagotavljanje zanesljivega delovanja zaščite. Ta parameter mora biti v skladu s standardi preskuševanja in označevanja IEEE 32 in IEC 60076-8.
Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 108000m²m² Skupno število zaposlenih: 700+ Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 150000000
Delovni prostor: 108000m²m²
Skupno število zaposlenih: 700+
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 150000000
Storitve
Vrsta posla: Načrtovanje/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: Visokonapetostna oprema/transformator
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Vpliv enosmerne napetosti v transformatorjih na obnovljivih energenteh blizu UHVDC zazemljujočih elektrod
    Vpliv DC nihanja v transformatorjih na obnovljiviških elektrarnah blizu UHVDC zazemlilnih elektrodKo se zazemlilna elektroda sistema za prenos ultra visokonapetostne enosmernega toka (UHVDC) nahaja blizu obnovljiviške elektrarne, lahko pretok struje skozi tla povzroči povečanje potenciala tla okoli območja elektrode. To povečanje potenciala tla vodi v pomik potenciala neutralne točke bližnjih transformatorjev, s čimer se v njihovih jezgru inducira DC nihanje (ali DC odmik). Takšno DC nihanje lah
    01/15/2026
  • HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
    1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
    01/06/2026
  • Preverjanje pregledovanje in vzdrževanje transformatorjev distribucijske opreme
    1.Vrtnjakova vzdrževanje in preverjanje Odpri nizkonapetostni (NN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, odstrani varnostni vtičnik za nadzorno napajanje in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Odpri visokonapetostni (VN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, zapri zazemlilni preklopnik, vrtnjak popolnoma razvrzi, zakleni VN skrinjo in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Za vzdrževanje suhega vrtnjaka: najprej očisti porcelanske izvode in okvir; nato preveri okvi
    12/25/2025
  • Kako preveriti izolacijsko upornost distribucijskih transformatorjev
    V praksi se izolacijsko upornost razdelilnih transformatorjev običajno meri dvakrat: izolacijska upornost med visokonapetostnim (HV) navitjem in nizkonapetostnim (LV) navitjem ter rezervoarjem transformatorja, ter izolacijska upornost med LV navitjem in HV navitjem ter rezervoarjem transformatorja.Če obe meritvi dasta sprejemljive vrednosti, to kaže, da je izolacija med HV navitjem, LV navitjem in rezervoarjem transformatorja ustrezna. Če ena od meritev spodleti, je treba opraviti meritve izolac
    12/25/2025
  • Načela oblikovanja za stolpiške distribucijske transformatorje
    Načela dizajna za stolpiške distribucijske transformatorje(1) Načela lokacije in razporeditvePlatforme za stolpiške transformatorje bi morale biti postavljene blizu središča obremenitve ali bližnjih ključnih obremenitev, v skladu z načelom "mala kapaciteta, več lokacij" za olajšanje zamenjave in vzdrževanja opreme. Za oskrbo stanovanjskih območij se lahko namestita trifazni transformatorji v bližini glede na trenutno povpraševanje in pričakovane prihodnje rasti.(2) Izbor kapacitete trifaznih sto
    12/25/2025
  • Rešitve za zmanjševanje hrupa transformatorjev za različne namestitve
    1. Zmanjševanje hrupa za transformatorne sobe na tlehStrategija zmanjševanja:Najprej izvedite preverjanje in vzdrževanje transformatorja brez napajanja, vključno z zamenjavo staročasnega izolacijskega olja, preverjanjem in zatekanjem vseh priklopov ter čiščenjem prahu s skupine.Nato ojačite temelj transformatorja ali namestite naprave za izolacijo vibracij – kot so gumeni podložci ali odpringski izolatorji – glede na stopnjo vibracije.Nazadnje ojačite zvočno izolacijo na šibkih mestih sobe: zame
    12/25/2025

Povezane rešitve

  • Načrt rešitve za 24kV suho zračno izolirano krožno glavno enoto
    Kombinacija Trdnega izolacijskega pomočnika + Suhega zražnega izolanta predstavlja smer razvoja za 24kV RMU. Z ravnotežjem med zahtevami po izolaciji in kompaktnosti ter uporabo trdne pomočne izolacije je mogoče preiti izolacijske preskuse brez bistvenega povečevanja razmikov med fazami in med fazo in zemljo. Ovijanje stolpa pole pa utrdi izolacijo vakuumskih prekiniteljev in njihovih povezav.Z ohranitvijo razmika med fazami odhodne busbar na 110 mm, se lahko z ovijanjem površine busbara zmanjša
    08/16/2025
  • Optimizacijski načrt za 12kV zračno izolirano kolobarjevo glavno enoto s praznimi presledki za zmanjšanje verjetnosti preboja
    S hitrostjo razvoja elektronske industrije je ekološki koncept nizkougljičnosti, energijske učinkovitosti in varstva okolja globoko vključen v načrtovanje in proizvodnjo napajalnih in distribucijskih električnih izdelkov. Okrožni glavni enotni blok (RMU) je ključna električna naprava v distribucijskih omrežjih. Varnost, varstvo okolja, zanesljivost delovanja, energijska učinkovitost in gospodarstvo so neizbežne trende njegovega razvoja. Tradicionalni RMU-ji so predstavljeni predvsem s plinski iz
    08/16/2025
  • Analiza pogostih težav v 10kV plinsko izoliranih kolobarjih glavnih enot (RMUs)
    Predstavitev:​​10kV plinsko izolirane RMU so široko uporabljene zaradi veliko prednosti, kot so popolna zaprtost, visoka izolacijska zmogljivost, nezahtevnost vzdrževanja, kompaktna velikost in prilagodljiva in preprosta namestitvena možnost. Trenutno so postopoma postale ključni vozel v mestnih distribucijskih omrežjih z zaprto krožnico in igrajo pomembno vlogo v sistemu distribucije električne energije. Problemi znotraj plinsko izoliranih RMU lahko hudo vplivajo na celotno distribucijsko omrež
    08/16/2025
Povezana brezplačna orodja
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja