• 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

Preguntas frecuentes para
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.
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: 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 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.
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

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026

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
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