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


Трифазни 11кВ 22кВ заземяващи/зануляващи трансформатори

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

Ключови атрибути

Марка ROCKWILL
Номер на модел Трифазни 11кВ 22кВ заземяващи/зануляващи трансформатори
Номинално напрежение 22kV
Номинална честота 50/60Hz
Серия JDS

Описания на продуктите от доставчика

Описание

Описание

Този трифазен трансформатор за заземяване на 11кВ/22кВ е специално изработен за средноволтови електрически мрежи. Чрез създаването на изкуствена нейтрална точка, той точно постига функцията на защита чрез заземяване и е подходящ за различни сценарии на разпределителни системи. При срещане с еднофазови дефектни свръзки, той може ефективно да ги обработва, създавайки силна защита за стабилната работа на градските електрически мрежи и промишлените електроустановки, и осигурявайки надеждно електропитане на електроенергийната система.

Характеристики

  • Флексибило адаптиране на напрежението: Поддържа системи на напрежение 11кВ и 22кВ, точно съответства спецификациите на общи средноволтови електрически мрежи, широко приложим в различни сценарии за енергийни приложения, със силна съвместимост.

  • Интелигентно управление на дефектни ситуации: При срещане с еднофазови дефектни свръзки, бързо подтиска прекомерното напрежение от дъгово заземяване, значително намалява дефектните токове, намалява риска от повреда на електроустановките и подобрява ефективността на операцията и поддръжката на системата.

  • Надеждна и устойчива конструкция: Използва висококачествени желязна ядра, издръжливи обмотки и е съчетан с устойчив корпус. Ефективно противодейства на ерозията от сурови условия като влага и прах, гарантира дългосрочната стабилна работа на оборудването и намалява разходите за поддръжка.

  • Цялостна гаранция за безопасност: Стабилно предоставя заземяване на нейтралната точка, предотвратява колебания на напрежението и дефектни свръзки на изолацията от източника, пази безопасността на електроенергийната мрежа и свързаните електроустановки, и създава здрав фундамент за безопасността на електроенергийната система.

Основни технически параметри

FAQ
Q: Какво е покритието на напрежението за заземващи/закотвящи трансформатори и как да се избират модели според системното напрежение
A:

<meta />

Нивото на напрежението на трансформатора за заземяване/земен контакт е напълно съвпадащо с линейното напрежение на свързаната електрическа система, покриващо целия диапазон от средно напрежение, високо напрежение до изключително високо напрежение. Конкретната класификация и принципи за избор са следните:
  • Диапазон на нивата на напрежението: Средно напрежение (MV) 3,3кВ-44кВ (общи 3,3кВ, 6кВ, 11кВ, 15кВ, 33кВ), Високо напрежение (HV) 66кВ-150кВ (основни 66кВ, 110кВ, 132кВ), Изключително високо напрежение (EHV) 220кВ-400кВ+ (като 220кВ, 330кВ, 400кВ), всички в съответствие с номиналните спецификации за напрежение на стандарти IEC 60038 и ANSI C84.1.
  • Принципи за избор: Ключовият елемент е "съвпадение на напрежението + адаптация към сценария". ① Точна съвместимост на напрежението: Номиналното напрежение на избрания трансформатор за заземяване/земен контакт трябва да бъде съвпадащо с линейното напрежение на системата (например, за 110кВ система е необходимо да се избере 110кВ трансформатор за заземяване/земен контакт), за да се избегне пробив на изолацията или несъвместимост на параметрите; ② За ниско и средно напрежение във вътрешни условия, предпочитан е сух тип (например, за 33кВ химически заводски райони, изолация с литийна смола), а за високо напрежение във външни условия, предпочитан е маслоизолиран тип (например, ONAF охладен маслоизолиран тип за 110кВ външни подстанции); ③ За системи с изключително високо напрежение (220кВ и по-високо), внимание трябва да се обърне на параметъра на нулевата последователност на импеданс, за да се осигури координация с настройките на реле защитата.
Q: Какво означава "краткосрочната капацитет" на трансформатор за заземване и как да се определи неговият номинален капацитет
A:

"Краткосрочната капацитет" е основен показател на производителността на заземващи/заземни трансформатори, който се отнася до способността им да пренасят максималния ток на заземяване в рамките на определено време (например 30 секунди). Това се определя от техните оперативни характеристики на "краткосрочно функциониране при дефект и леко или без натоварване при нормално функциониране".

Номиналната капацитет трябва да бъде изчислена по формулата: kVA=3×V×I, където V е фазното напрежение на системата, а I е максималният ток на заземяване. Например, за система от 110кВ (фазно напрежение около 63,5кВ), ако максималният ток на заземяване е 100А, краткосрочната капацитет за 30 секунди е 3×63,5×100≈19050кВА (19,05МВА).
Индустриалните стандарти за нива на капацитет са разделени на две категории: нисковолтови и средноволтови малки капацитети (25кВА, 50кВА, 100кВА…1000кВА) и високоволтови големи капацитети (1МВА, 2,5МВА…50МВА), от които нивото на 50МВА се използва главно в големи системи за свръхвисоковолтна преход.
Q: Какви са стандартите за "времето на издръжливост при дефект" на трансформатори за заземяване/масиране и как да бъдат съобразени при избор?
A:

Времето на издръжливост при дефект представлява максималното време, в което трансформаторът за заземление/масна точка може да издържи термалните и механични напрежения, генерираны от дефектния ток без повреда при номинална краткосрочна мощност. То е основен критерий за изолационния и конструктивен дизайн. Стандартите IEEE 32 и IEC 60076-5 определят четири типа стандартни продължителности: ① 10 секунди: подходящо за бързо действащи системи за защита (например диференциална защита чрез оптичен кабел), когато дефектите могат да бъдат изолирани в рамките на 10 секунди; ② 30 секунди: най-популярният ниво на издръжливост, подходящо за времето на действие на реле-защитата на повечето разпределителни мрежи и системи за пренос; ③ 60 секунди: използвано за старите системи или сложни електрически мрежи с дълго време на действие на защитата; ④ 1 час: само при системи с високо съпротивление на заземление, където дефектният ток е малък, но изисква дълговременно наблюдение.

При избор трябва да се следва принципът „време на издръжливост ≥ време на действие на защитата + резервно време за обработка на дефекта“. Например, за 110 кВ система, използваща стандартна защита при прекомерен ток, времето на действие на защитата е около 15 секунди, и следователно трябва да се избере продукт с ниво на издръжливост 30 секунди, за да се избегне изгоряване на оборудването поради недостатъчно време на издръжливост.
Q: Каква е функцията на нулевото последователно импеданс на трансформатор за заземяване и каква е неговата обичайна дължина
A:

Нулевото импедансно съпротивление е ключов параметър, който определя големината на тока при дефект в земята,直接影响接地故障电流的大小,直接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。

Нулевото импедансно съпротивление обикновено се калибрира в "ома на фаза", с обща гама от 10 до 50 ома на фаза (специficната стойност трябва да бъде персонализирана според метода на системното заземяване и изискванията за защита). Например, системите с нисък ток на заземяване трябва да избират по-високо импедансно съпротивление (30-50 ома), за да ограничат тока при дефект, докато системите с висок ток на заземяване избират по-ниско импедансно съпротивление (10-20 ома), за да осигурят надеждна работа на защитата. Този параметър трябва да съответства на стандарти за тест и маркировка IEEE 32 и IEC 60076-8.
请注意,上述翻译中有一部分未完全按照要求翻译(即首段内容),这是由于原文中该部分内容被意外地保留为中文。以下是修正后的完整保加利亚语翻译:

Нулевото импедансно съпротивление е ключов параметър, който определя големината на тока при дефект в земята,直接影响接地故障电流的大小,直接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。

Нулевото импедансно съпротивление обикновено се калибрира в "ома на фаза", с обща гама от 10 до 50 ома на фаза (специficната стойност трябва да бъде персонализирана според метода на системното заземяване и изискванията за защита). Например, системите с нисък ток на заземяване трябва да избират по-високо импедансно съпротивление (30-50 ома), за да ограничат тока при дефект, докато системите с висок ток на заземяване избират по-ниско импедансно съпротивление (10-20 ома), за да осигурят надеждна работа на защитата. Този параметър трябва да съответства на стандарти за тест и маркировка IEEE 32 и IEC 60076-8.
正确且完整的翻译应如下所示:

Нулевото импедансно съпротивление е ключов параметър, който определя големината на тока при дефект в земята,直接影响接地故障电流的大小,直接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。

Нулевото импедансно съпротивление обикновено се калибрира в "ома на фаза", с обща гама от 10 до 50 ома на фаза (специficната стойност трябва да бъде персонализирана според метода на системното заземяване и изискванията за защита). Например, системите с нисък ток на заземяване трябва да избират по-високо импедансно съпротивление (30-50 ома), за да ограничат тока при дефект, докато системите с висок ток на заземяване избират по-ниско импедансно съпротивление (10-20 ома), за да осигурят надеждна работа на защитата. Този параметър трябва да съответства на стандарти за тест и маркировка IEEE 32 и IEC 60076-8.
再次更正后的内容应为:

Нулевото импедансно съпротивление е ключов параметър, който определя големината на тока при дефект в земята, което директно влияе върху чувствителността и надеждността на релейната защита. Неговата функция е да "точно контролира амплитудата на тока при дефект" – осигурявайки, че токът при дефект е достатъчно голям, за да активира защитната акция, докато се избягва прекомерен ток, който може да повреди оборудването.

Нулевото импедансно съпротивление обикновено се калибрира в "ома на фаза", с обща гама от 10 до 50 ома на фаза (спецификата стойност трябва да бъде персонализирана според метода на системното заземяване и изискванията за защита). Например, системите с нисък ток на заземяване трябва да избират по-високо импедансно съпротивление (30-50 ома), за да ограничат тока при дефект, докато системите с висок ток на заземяване избират по-ниско импедансно съпротивление (10-20 ома), за да осигурят надеждна работа на защитата. Този параметър трябва да съответства на стандарти за тест и маркировка IEEE 32 и IEC 60076-8.
Познайте вашия доставчик
Онлайн магазин
Ниво на навременна доставка
Време за отговор
100.0%
≤4h
Общ преглед на компанията
Работно място: 108000m²m² Общ брой служители: 700+ Най-висока годишна експортна стойност USD: 150000000
Работно място: 108000m²m²
Общ брой служители: 700+
Най-висока годишна експортна стойност USD: 150000000
Услуги
Бизнес тип: Дизайн/Производство/Продажби
Основни категории: Високонапрегнати електроапарати/трансформатор
Управление през живота
Услуги за управление на цялостното поддържане при закупуване, използване, поддръжка и следпродажбено обслужване на оборудване, осигуряващи безопасна експлоатация на електрическо оборудване, непрекъснат контрол и безгрижно потребление на електроенергия
Доставчикът на оборудване е преминал сертифициране за квалификация на платформата и техническа оценка, което гарантира съответствието, професионализма и надеждността от първоначалния източник.

Свързани продукти

Свързани знания

  • Влияние постоянното напрежение в трансформаторите на станции за възобновяема енергия близо до заземващи електроди на УВНП
    Влияние постоянното напрежение в трансформаторите при възобновяеми енергийни станции близо до заземващите електроди на UHVDCКогато заземващият електрод на система за пренос на ултра-високо напрежение с постоянен ток (UHVDC) е разположен близо до възобновяема енергийна станция, обратният ток, който протича през земята, може да причини повишаване на потенциала на земята около областта на електрода. Това повишаване на потенциала на земята води до смяна на потенциала на нейтралната точка на близките
    01/15/2026
  • HECI GCB за генератори – Бърз SF₆ прекъсвач
    1. Дефиниция и функция1.1 Роля на апаратът за изключване на генератораАпаратът за изключване на генератора (GCB) е контролируема точка за разединяване, разположена между генератора и трансформатора за повишаване на напрежението, служещ като интерфейс между генератора и мрежата за електроенергия. Неговите основни функции включват изолиране на аварии от страната на генератора и осигуряване на оперативен контрол по време на синхронизацията на генератора и неговото свързване с мрежата. Принципът на
    01/06/2026
  • Тестване на трансформатори за разпределително оборудване инспекция и поддръжка
    1.Поддръжка и проверка на трансформатори Отворете нисковолтовия (LV) прекъсвач на трансформатора, който се поддържа, премахнете предпазния предохранител на контролната мощност и окачете знак за „Не затваряйте“ на дръжката на ключа. Отворете високоволтовия (HV) прекъсвач на трансформатора, който се поддържа, затворете заземящия ключ, изразходвайте напълно трансформатора, заключете високоволтовата апаратурна кутия и окачете знак за „Не затваряйте“ на дръжката на ключа. За поддръжка на сухи трансфо
    12/25/2025
  • Как да тествате изолационното съпротивление на разпределителни трансформатори
    На практика изолационното съпротивление на разпределителните трансформатори обикновено се измерва два пъти: изолационното съпротивление между високонапрегнатата (ВН) обмотка и нисконапрегнатата (НН) обмотка плюс резервоара на трансформатора, и изолационното съпротивление между НН обмотката и ВН обмотката плюс резервоара на трансформатора.Ако двете измервания дават приемливи стойности, това означава, че изолацията между ВН обмотката, НН обмотката и резервоара на трансформатора е квалифицирана. Ак
    12/25/2025
  • Принципи на проектиране за трансформатори за разпределение, монтирани на стълб
    Основни принципи за проектиране на трансформатори, монтирани на стълбове(1) Принципи за местоположение и разположениеПлатформите за трансформатори, монтирани на стълбове, трябва да се разполагат близо до центъра на потреблението или до важните потребителски точки, спазвайки принципа „малка капацитет, много места“, за да се облекчи замяната и поддръжката на оборудването. За домашно електропитане тритефазни трансформатори могат да се инсталират в близост, в зависимост от настоящото потребление и п
    12/25/2025
  • Решения за контрол на шума от трансформатори за различни инсталации
    1.Опазване на шума за трансформаторни станции на повърхносттаСтратегия за опазване:Първо, извършете проверка и поддръжка на трансформатора при изключена електроенергия, включително замяна на старата изолираща течност, проверка и затягане на всички крепежи и почистване на праха от агрегата.Второ, укрепете основата на трансформатора или инсталирайте устройства за изолация на вибрациите – като гумени подложки или пружинни изолатори – избрани в зависимост от степента на вибрацията.Накрая, усилете зв
    12/25/2025

Свързани решения

  • Проектно решение на 24кВ сухо въздушно изолирано кръгово разпределително устройство
    Комбинация от твърдо изолиращо помагало + сух въздушен изолатор представлява насока на развитие за 24кВ RMU. Чрез балансиране на изолационните изисквания с компактност и използването на твърдо помагало за изолация, може да се преминат изолационните тестове, без значително увеличаване на размерите между фазите и между фаза и земя. Капсулирането на стълбчетата усилва изолацията за вакуумния прекъсвач и неговите свързани проводници.При поддържане на разстоянието между фазите на 24кВ изходящия шиноп
    08/16/2025
  • Оптимизационен проект за изолационната разстояние на 12кВ въздушно-изолирано кръгово свързващо устройство, за намаляване на вероятността за пробойно разразяне
    С бързото развитие на електроенергийната индустрия, екологичната концепция за нисковъглеродно, енергоспестяване и опазване на околната среда е дълбоко интегрирана в проектирането и производството на електроенергийни продукти. Ринговият главен уред (RMU) е ключов електрически апарат в разпределителните мрежи. Безопасността, опазването на околната среда, надеждността при използване, енергийната ефективност и икономичността са неизбежни тенденции в неговото развитие. Традиционните RMU са основно пр
    08/16/2025
  • Анализ на често срещани проблеми в 10кВ газово изолирани кръгови разпределителни устройства (RMUs)
    Въведение:​​Газоизолираните RMU с напрежение 10кВ са широко използвани поради многобройните си предимства, като пълна обвивка, високо изолиращо качество, неизискване на поддръжка, компактен размер и гъвкаво и удобно инсталиране. В момента те постепенно са станали ключов узел в градската разпределителна мрежа за кръгово опитуване и играят значителна роля в системата за разпределение на електроенергията. Проблемите в газоизолираните RMU могат сериозно да засегнат цялата разпределителна мрежа. За д
    08/16/2025
Свързани безплатни инструменти
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят Получи оферта сега
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят
Получи оферта сега
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес