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


Трифазні трансформатори заземлення/захисту 11кВ 22кВ

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

Ключові атрибути

Бренд ROCKWILL
Номер моделі Трифазні трансформатори заземлення/захисту 11кВ 22кВ
Номінальне напруга 11kV
Номінальна частота 50/60Hz
Серія JDS

Описи продуктів від постачальника

Опис

Опис

Цей трифазний трансформатор заземлення 11кВ/22кВ спеціально створений для середньовольтних електромереж. Створюючи штучну нейтральну точку, він точно реалізує функцію захисту через заземлення і підходить для різних сценаріїв розподільчих систем. При наявності однофазних аварійних земельних замикань він може ефективно їх обробляти, забезпечуючи надійне захист для стабільної роботи міських електромереж та промислових енергетичних споруд, а також гарантує надійне електропостачання.

Особливості

  • Гнучка адаптація напруги: Підтримує системи напруги 11кВ та 22кВ, точно відповідає специфікаціям типових середньовольтних електромереж, широко придатний для різноманітних енергетичних сценаріїв, має сильну сумісність.

  • Інтелектуальне управління аваріями: При наявності однофазних аварій швидко пригнічує перенапруги через дугове заземлення, значно зменшує аварійні струми, зменшує ризик пошкодження енергетичного обладнання, покращує ефективність експлуатації та обслуговування системи.

  • Надійна та міцна конструкція: Використовується високоякісне залізно, довговічні обмотки, комплектується міцним корпусом. Ефективно протистоїть ерозії від жорстких умов, таких як волога та пил, забезпечує тривалий стабільний робочий процес обладнання, зменшує витрати на обслуговування.

  • Повний захист безпеки: Стабільно забезпечує заземлення нейтральної точки, запобігає коливанням напруги та аваріям ізоляції на корінню, захищає безпеку електромережі та пов'язаного електричного обладнання, створює міцну основу для безпеки енергетичної системи.

Основні технічні параметри

FAQ
Q: Який рівень напруги покривають заземлюючі трансформатори, і як вибирати моделі відповідно до системної напруги?
A:

<meta />

Рівень напруги заземлюючого трансформатора повністю відповідає лінійній напругі під'єднаної електроенергетичної системи, охоплюючи весь діапазон від середньої напруги до надвисокої. Конкретна класифікація та принципи вибору наступні:
  • Діапазон рівнів напруги: Середня напруга (MV) 3,3кВ-44кВ (поширені 3,3кВ, 6кВ, 11кВ, 15кВ, 33кВ), Висока напруга (HV) 66кВ-150кВ (основні 66кВ, 110кВ, 132кВ), Надвисока напруга (EHV) 220кВ-400кВ+ (наприклад, 220кВ, 330кВ, 400кВ), усі відповідають номінальним специфікаціям напруги стандартів IEC 60038 та ANSI C84.1.
  • Принципи вибору: Основа - "відповідність напруги + адаптація до сценарію". ① Точне відповідність напруги: Номінальна напруга обраного заземлюючого трансформатора має бути ідентична лінійній напрузі системи (наприклад, для системи 110кВ потрібно обрати трансформатор 110кВ) для уникнення пробою ізоляції або невідповідності параметрів; ② Для низької та середньої напруги в закритих приміщеннях, перевагу має сухий тип (наприклад, залитий полімерною ізоляцією для хімічних заводів на 33кВ), а для високої напруги в відкритих просторах, перевагу має масляний тип (наприклад, масляний тип ONAF для відкритих підстанцій 110кВ); ③ Для систем надвисокої напруги (220кВ і вище), важливо враховувати параметр нульової послідовності для забезпечення координації з налаштуваннями реле захисту.
Q: Що означає "короткочасна пропускна здатність" заземлюючого трансформатора, і як визначити його номінальну пропускну здатність?
A:

«Короткочасна потужність» є ключовим показником продуктивності заземлювальних/захисних трансформаторів, який вказує на їхню здатність безпечного проводження максимальної струму короткого замикання на землю протягом визначеного часу (наприклад, 30 секунд). Це визначається їхніми експлуатаційними характеристиками «короткочасної роботи при аваріях та легкого або нульового навантаження під час нормальної роботи».

Номінальна потужність повинна бути обчислена за формулою: kVA=3×V×I, де V — фазне напруга системи, I — максимальний струм короткого замикання на землю. Наприклад, для системи 110 кВ (фазне напруга близько 63,5 кВ), якщо максимальний струм короткого замикання на землю становить 100 А, то 30-секундна короткочасна потужність становить 3×63,5×100≈19050 кВА (19,05 МВА).
Промислові стандарти рівнів потужності поділяються на дві категорії: низьковольтні і середньовольтні малі потужності (25 кВА, 50 кВА, 100 кВА...1000 кВА) та високовольтні великі потужності (1 МВА, 2,5 МВА...50 МВА), з яких рівень 50 МВА в основному використовується в великих системах надвисокого напруги.
Q: Які стандарти для "тривалості витримки при виникненні аварій" заземлюючих/закордонних трансформаторів, і як їх враховувати під час вибору?
A:

Час витримки на аварію вказує максимальний час, протягом якого заземлювальний/західний трансформатор може витримувати термічні та механічні напруження, що виникають через аварійний струм, без пошкоджень при номінальній короткочасній пропускній спроможності. Це є основою для проектування ізоляції та конструкції. Стандарти IEEE 32 та IEC 60076-5 визначають чотири типи стандартних тривалостей: ① 10 секунд: підходить для швидкодіючих систем захисту (наприклад, оптоволоконний диференційний захист), де аварії можна ізольувати протягом 10 секунд; ② 30 секунд: найпоширеніший рівень витримки, підходить для часу дії реле-захисту більшості розподільчих мереж та систем передачі; ③ 60 секунд: використовується для старих систем або складних електроенергетичних мереж з довгим часом дії захисту; ④ 1 година: застосовується лише до систем з високим опором заземлення, де аварійний струм невеликий, але потрібне довготривале моніторинг.

При виборі необхідно дотримуватися принципу "час витримки ≥ час дії захисту + резерв часу для ліквідації аварії". Наприклад, для 110 кВ системи, яка використовує традиційний захист від надмірного струму, час дії захисту становить близько 15 секунд, і повинен бути вибраний продукт з рівнем витримки 30 секунд, щоб уникнути перегоріння обладнання через недостатній час витримки.
Q: Яка функція нуль-послідовного імпедансу заземлюючого трансформатора та який є його типовий діапазон?
A:

Нульова послідовна імпеданція є ключовим параметром, який визначає величину струму короткого замикання на землю, безпосередньо впливаючи на чутливість та надійність реле захисту. Її функція полягає в "точному керуванні амплітудою струму аварії" — забезпечуючи, що струм аварії достатньо великий, щоб спричинити дію захисту, але уникати надмірного струму, який може пошкодити обладнання.

Нульова послідовна імпеданція зазвичай калібрується в "омах на фазу", з типовим діапазоном 10-50 омів на фазу (конкретне значення потрібно підбирати відповідно до методу заземлення системи та вимог до захисту). Наприклад, системи з низьким струмом заземлення повинні вибирати більшу імпеданцію (30-50 омів), щоб обмежити струм аварії, тоді як системи з високим струмом заземлення вибирають нижчу імпеданцію (10-20 омів) для забезпечення надійної роботи захисту. Цей параметр має відповідати вимогам стандартів IEEE 32 та IEC 60076-8 щодо тестування та маркування.
Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 108000m²m² Загальна кількість співробітників: 700+ Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Робоче місце: 108000m²m²
Загальна кількість співробітників: 700+
Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: Високовольтне обладнання/трансформатор
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Вплив постійного струму на трансформатори на станціях відновлюваної енергії поблизу заземлювальних електродів UHVDC
    Вплив постійного струму на трансформатори відновлюваних енергетичних станцій поблизу заземлюючих електродів UHVDCКоли заземлюючий електрод системи передачі ультрависокого напруги постійного струму (UHVDC) розташований близько до відновлювальної енергетичної станції, повернений струм, що проходить через землю, може спричинити підвищення потенціалу землі навколо області електрода. Це підвищення потенціалу землі призводить до зміни потенціалу нейтральної точки близьких електроенергетичних трансформ
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
    1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
    01/06/2026
  • Перевірка трансформаторного обладнання розподілу електроенергії та його технічне обслуговування
    1. Обслуговування та перевірка трансформаторів Відкрийте низьковольтний (LV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, вийміть предохранитель живлення керування і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикача. Відкрийте високовольтний (HV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, замкніть заземлюючий вимикач, повністю розрядіть трансформатор, заблокуйте високовольтне комутаційне обладнання і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикач
    12/25/2025
  • Як перевірити ізоляційний опір розподільчих трансформаторів
    На практиці опір ізоляції розподільчих трансформаторів зазвичай вимірюється двічі: опір ізоляції між високовольтною (ВВ) обмоткою та низьковольтною (НВ) обмоткою плюс бак трансформатора, а також опір ізоляції між НВ обмоткою та ВВ обмоткою плюс бак трансформатора.Якщо обидва вимірювання дають прийнятні значення, це свідчить про те, що ізоляція між ВВ обмоткою, НВ обмоткою та баком трансформатора відповідає вимогам. Якщо хоча б одне з вимірювань не пройшло, необхідно провести парні випробування о
    12/25/2025
  • Принципи проектування стовпової розподільчої трансформаторної установки
    Принципи проектування стовпової трансформаторної установки(1) Принципи розташування та плануванняПлатформи для стовпових трансформаторів повинні розташовуватися біля центру навантаження або поблизу важливих навантажень, відповідно до принципу «мала потужність, багато місць» для сприяння заміни обладнання та технічного обслуговування. Для забезпечення електроенергією житлових районів можна встановлювати трифазні трансформатори поблизу залежно від поточного попиту та прогнозів на майбутній ріст.(2
    12/25/2025
  • Рішення для контролю шуму трансформаторів для різних встановлень
    1. Захист від шуму для поверхневих незалежних трансформаторних камерСтратегія захисту:Спочатку провести перевірку та обслуговування трансформатора при вимкненому живленні, що включає заміну постарілого ізоляційного масла, перевірку та затягування всіх кріпежних деталей, а також очищення пилу з одиниці.Другий крок — підсилення основи трансформатора або встановлення пристроїв звукоізоляції, таких як резинові підкладки або пружинні амортизатори, вибираються залежно від ступеня вібрації.Нарешті, під
    12/25/2025

Пов'язані рішення

  • Дизайн-рішення 24кВ сухого повітряного ізольованого кільцевого головного вузла
    Послідовність ​Твердого Допоміжного Ізоляційного Матеріалу + Сухо повітряна Ізоляція​ представляє напрямок розвитку для 24кВ RMU. Збалансувавши вимоги до ізоляції з компактністю та використовуючи твердий допоміжний ізоляційний матеріал, можна пройти ізоляційні випробування без значного збільшення міжфазних та міжфазно-земельних розмірів. Обгортання стовпчика полюсів забезпечує тверду ізоляцію для вакуумного переривача та його з'єднуючих провідників.Зберігаючи ​розмір фазового простору для виходя
    08/16/2025
  • Схема оптимізаційного проекту для зменшення ймовірності пробою відокремлювальної щілини 12кВ повітряно-ізольованого кільцевого головного апарату
    З поширенням енергетичної галузі екологічна концепція низьковуглецевого, енергоефективного та екологічно безпечного підходу глибоко інтегрована в проектування та виробництво електротехнічних продуктів для забезпечення електроенергією. Кільце основного пристрою (RMU) є ключовим електроприладом у розподільній мережі. Безпека, екологічність, надійність операцій, енергоефективність та економічність є неодмінними тенденціями його розвитку. Традиційні RMU в основному представлені SF6-газонаповненими R
    08/16/2025
  • Аналіз типових проблем у газонаповнених кільцевих головних панелях (RMU) напругою 10 кВ
    Вступ:​​10кВ газозаповнені РМУ широко використовуються завдяки своїм багатьом перевагам, таким як повна обгортка, висока ізоляційна здатність, відсутність потреби у техобслуговуванні, компактні розміри та зручне та гнучке монтаж. На цьому етапі вони поступово стали ключовим вузлом у кільцево-магістральному живленні міської розподільчої мережі та відіграють значну роль у системі розподілу електроенергії. Проблеми всередині газозаповнених РМУ можуть серйозно впливати на всю розподільчу мережу. Для
    08/16/2025
Пов’язані калькулятори
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу