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


Kolmivaiheinen 11kV 22kV maanitus-/maanjäristysmuuntaja

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

Avainattribuutit

Merkki ROCKWILL
Mallin numero Kolmivaiheinen 11kV 22kV maanitus-/maanjäristysmuuntaja
Nominaljännite 22kV
Nominaalitahde 50/60Hz
Sarja JDS

Toimittajan tuotekuvaukset

Kuvaus

Kuvaus

Tämä kolmifasedinen 11kV/22kV maanjäristystränsformator on suunniteltu keskijännitteisiin sähköverkkoihin. Luomalla tekoisen neutraalin pisteen se tarkasti toteuttaa maanjäristyksen suojausfunktion ja sopii erilaisiin jakeluverkon käyttötapauksiin. Kun kohtaa yksifasediset maajäristykset, se pystyy käsittelemään niitä tehokkaasti, rakentamalla vankan puolustuksen kaupunkiverkkojen ja teollisten sähkölähteiden vakaudelle ja varmistamalla sähköjärjestelmän luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet

  • Joustava jänniteyhdistys: Tukee 11kV ja 22kV jännitesysteemejä, tarkasti vastaavat yleisten keskijännitteisten sähköverkkojen määrittelyjä, soveltuu laajaan joukkoon sähkösovelluksiin ja on hyvin yhteensopiva.

  • Älykäs virhehallinta: Koskettaessaan yksifasedisia virheitä, se nopeasti hillitsee kaarien maanjäristyksen ylivoltageja, vähentää huomattavasti virhevirtauksia, pienentää sähkövälineiden vahingoittumisen riskiä ja parantaa järjestelmän toimintaylläpidon tehokkuutta.

  • Luotettava ja kestävä rakenne: Käyttää korkealaatuista muuntinjänteitä, kestäviä kytkentöjä ja on yhdistetty vakaaseen koteluun. Se tehokkaasti vastustaa kosteuden ja pölyn kaltaisten ankaroiden ympäristötekijöiden häirintää, taataa laitteen pitkäaikaisen vakauden ja vähentää ylläpitoja.

  • Yhdenmukainen turvallisuusvarmuus: Tarjoaa stabiilisti neutraalin pisteen maanjäristyksen, estää jännitefluktuatiot ja eristysvirheet lähtölähteestä, suojaa sähköverkon ja liittyvien sähkövälineiden turvallisuutta, ja luo vankan perustan sähköjärjestelmän turvallisuudelle.

Pääasialliset tekniset parametrit

FAQ
Q: Mikä on maajäristysmuuntajien jännitealueen kattavuus, ja miten valita mallit järjestelmän jännitteen mukaan?
A:

<meta />

Maan/maa-aiheuttimen jännitetaso on täysin yhteensopiva kytkettyjen sähköverkkojen vaihtovirran jännitetasoon, kattamassa koko alueen keskitasosta, korkeatasosta aina erittäin korkeaan tason. Erityiset luokitteluperiaatteet ja valintaperiaatteet ovat seuraavat:
  • Jännitetasojen raja-arvo: Keskitaso (MV) 3,3kV-44kV (yleisiä 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), Korkeataso (HV) 66kV-150kV (yleisiä 66kV, 110kV, 132kV), Erittäin korkea taso (EHV) 220kV-400kV+ (esimerkiksi 220kV, 330kV, 400kV), kaikki IEC 60038:n ja ANSI C84.1:n standardien nimellisjänniteohjeiden mukaisesti.
  • Valintaperiaatteet: Ydinperiaate on "jännitteen yhteensopivuus + käyttötapayhteensopivuus". ① Tarkka jännitteen yhteensopivuus: Valittavan maan/maa-aiheuttimen nominaalinen jännite on oltava yhteensopiva verkon jännitetasoon (esimerkiksi 110kV-järjestelmässä tarvitaan 110kV-luokan maan/maa-aiheuttin) välttääksesi eristysrikon tai parametrien epäsopivuuden; ② Alhaiselle ja keskitasolle sisätilanteille suositellaan kuivaa tyyppejä (esimerkiksi mallipuun eristys 33kV kemian tehtailla), ja korkeatasolle ulkokäytölle öljykyynelisiä tyyppejä (esimerkiksi ONAF-jäähdytetty öljykylmä 110kV ulkosubstaatiot); ③ Erittäin korkealle tasolle (220kV ja yli) painottaa nollajärjestysimpedanssiparametrin huomioimista varmistaaksesi sen yhteensopivuuden relaissuojan asetusarvon kanssa.
Q: Mikä on "lyhytaikainen kapasiteetti" maanvaihtojen/maanjäähdyttimien käsittelyssä, ja miten sen suositeltu kapasiteetti määritellään
A:

"Lyhytaikainen kapasiteetti" on ydinmittari maadoitusmuuntajien suorituskyvylle, joka tarkoittaa niiden kykyä turvallisesti kantaa suurinta maahavaitsemaa sähkövirrata määritellyn ajan (kuten 30 sekunnin) aikana. Tämä määräytyy niiden toiminnallisista ominaisuuksista "lyhytaikaisesta toiminnasta havaitsemisen aikana ja keveällä tai ilman kuormitusta normaalissa toiminnassa".

Nominaalinen kapasiteetti on laskettava kaavalla: kVA=3×V×I, missä V on järjestelmän vaihejännite ja I on suurin maahavaitsema sähkövirta. Esimerkiksi 110kV-järjestelmällä (vaihejännite noin 63.5kV), jos suurin maahavaitsema sähkövirta on 100A, 30 sekunnin lyhytaikainen kapasiteetti on 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Teollisuuden standardikapasiteetit jaetaan kahteen luokkaan: alijännitteisiin ja keskijännitteisiin pieniin kapasiteetteihin (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) ja ylijännitteisiin suuriin kapasiteetteihin (1MVA, 2.5MVA…50MVA), joista 50MVA-taso käytetään pääasiassa suuriin erityisultra-altaispanostusjärjestelmiin.
Q: Mitkä ovat maanvaihtojen sijaintimuuntajien "virheen sietovuuden aikaa" koskevat standardit, ja miten niitä vastaavasti valitaan?
A:

Vikatoleransiaika tarkoittaa maksimaalista aikaa, jonka maajohdintamuuntaja voi kestää vikan sähkövirran aiheuttamat lämpö- ja mekaaniset stressit ilman vahinkoa määrätyllä lyhytaikaisella kapasiteetilla. Se on ydinperusta eristys- ja rakennemuotoilulle. IEEE 32 - ja IEC 60076-5 -standardit määrittelevät neljä standardikestoa: ① 10 sekuntia: sopiva nopeasti toimiville suojajärjestelmille (kuten optinen differentiaalisuojitus), joissa vikat voidaan erottaa 10 sekunnin kuluessa; ② 30 sekuntia: yleisin kesto, joka sopii useimpien jakeluverkkojen ja siirtoväyläjärjestelmien suojakatkaisun toiminta-aikaan; ③ 60 sekuntia: käytetään vanhoissa järjestelmissä tai monimutkaisissa sähköverkoissa, joissa suojatoiminnon aika on pitkä; ④ 1 tunti: sovelletaan vain korkean vastuksen maajohdintajärjestelmiin, joissa vikavirta on pieni, mutta pitkäaikainen valvonta on tarpeen.

Valinnan aikana on noudatettava periaatetta "vikatoleransiaika ≥ suojatoiminnan aika + vikankäsittelyn turvamarginaali". Esimerkiksi 110 kV -järjestelmässä, jossa käytetään perinteistä ylivirtasuojaa, suojatoiminnan aika on noin 15 sekuntia, ja tulisi valita tuote, jolla on 30 sekunnin toleransitaso, välttääksesi laitteen tuhoutumisen riittämättömän toleransiajan vuoksi.
Q: Mikä on maajännitustransformatorin nollajärjestön impedanssin funktio ja mikä on sen yleinen alue?
A:

Nolla-juoksennusimpedanssi on avainparametri, joka määrittää maanjätekulun suuruuden, vaikuttaen suoraan suojalaitteiden herkkyuteen ja luotettavuuteen. Sen tehtävänä on "tarkasti ohjata vika-ajan kulun amplitudia" — varmistaa, että vika-ajankulun on riittävän suuri laukaisemaan suojatoimenpide, mutta se ei ole niin suuri, että se voisi vahingoittaa laitteita.

Nolla-juoksennusimpedanssi mitataan yleensä "ohmia per vaihe", tyypillisellä alueella 10-50 ohmia per vaihe (tarkan arvon pitää mukautua järjestelmän maanjäte-menetelmään ja suojauksen vaatimuksiin). Esimerkiksi pieni-ajankulujärjestelmät tarvitsevat korkeamman impedanssin (30-50 ohmia) rajoittamaan vika-ajankulua, kun taas suurempi-ajankulujärjestelmät valitsevat alhaisemman impedanssin (10-20 ohmia) varmistaakseen suojauksen luotettavan toiminnan. Tämä parametri täytyy noudattaa IEEE 32:n ja IEC 60076-8 -standardien testaus- ja merkintäsäännöksiä.
Tutustu toimittajiin
Verkkokauppa
Toimitusten ajallaan suoritusaste
Vastausaika
100.0%
≤4h
Yrityksen yleiskuvaus
Työpaikka: 108000m²m² Yhteensä työntekijöitä: 700+ Suurin vuosittainen vienti (USD): 150000000
Työpaikka: 108000m²m²
Yhteensä työntekijöitä: 700+
Suurin vuosittainen vienti (USD): 150000000
Palvelut
Liiketoimintatyyppi: Suunnittelu/Valmistus/Myynti
Pääkategoriat: Korkeajännitekoneet/Muuntaja
Elinaikainen huolto
Kokonaiselinkaaren huolenpito palvelut laitteiden hankintaan, käyttöön, huoltoon ja jälkimarkkinointiin, varmistaen sähkölaitteiden turvallisen toiminnan, jatkuvan hallinnan ja huoltovapaan sähkönkäytön
Laitteiden toimittaja on läpäissyt alustan pätevyystodistuksen ja teknisen arvioinnin, mikä takaa yhdenmukaisuuden, ammattitaidon ja luotettavuuden jo alkuperästä lähtien

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät tiedot

  • UHVDC-maajäähdytyskappaleiden lähellä sijaitsevissa uusiutuvan energian asemien muuntimissa DC-vaiheen vaikutus
    UHVDC-maapisteiden lähellä sijaitsevien uusiutuvan energian asemojen muuntimissa esiintyvä DC-vaiheen vaikutusKun Ultra-Korkean Jännitteen Suoran Virtauksen (UHVDC) siirtojärjestelmän maapiste sijaitsee lähellä uusiutuvan energian voimalaa, maan kautta kulkeva palautusvirta voi aiheuttaa maapotenssiin nousun maapistealueen ympärillä. Tämä maapotenssin nousu johtaa lähellä olevien muuntimien neutraalipisteen potentiaalin muuttumiseen, mikä aiheuttaa niiden ytimessä DC-vaiheen (tai -poikkeaman). T
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generaattorit – Nopea SF₆-sekvenssivalo
    1. Määritelmä ja toiminta1.1 Generaattorin sähkökatkaisimen rooliGeneraattorin sähkökatkaisin (GCB) on ohjattava katkaisupiste, joka sijaitsee generaattorin ja kohotusmuuntajan välillä, toimien rajapinnana generaattorin ja sähköverkon välillä. Sen päärakenteiset toiminnot sisältävät generaattorisivun virheiden eristämisen ja operaatiokontrollin generaattorin synkronoinnin ja verkon yhdistämisen aikana. GCB:n toimintaperiaate ei poikkea merkittävästi tavanomaisen sähkökatkaisimen periaatteesta; k
    01/06/2026
  • Jakelulaite muuntajan testaus tarkastus ja ylläpito
    1. Muuntaja huolto ja tarkastus Avaa alijännitteen (LV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, poista ohjausvoiman sähkökappale, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Avaa ylijännitteen (HV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, sulje maanjäädin, pura kokonaan muuntaja, lukitse HV-särkyintalo, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Kuivamuuntajan huolto: ensin puhdista porseleeni putket ja kotelot; sitten tarkasta kotelot, tii
    12/25/2025
  • Kuinka testata jakautujen muuntokappaleiden eristysvastus
    Käytännössä jakautujen muuntajien eristysvastusta mitataan yleensä kahdesti: eristysvastus korkean jännitteen (KV) vikkelin ja matalan jännitteen (MV) vikkelin sekä muuntajan tankin välillä, ja eristysvastus MV-vikkelin ja KV-vikkelin sekä muuntajan tankin välillä.Jos molemmat mittaukset tuottavat hyväksyttäviä arvoja, se osoittaa, että KV-vikkelin, MV-vikkelin ja muuntajan tankin välinen eristys on pätevä. Jos jokin mittaus epäonnistuu, on suoritettava pariutetut eristysvastustestit kaikkien ko
    12/25/2025
  • Pylvässijoitettujen jakajatransformatorien suunnitteluperiaatteet
    Pylvässä olevien jakautujen muuntajan suunnitteluperiaatteet(1) Sijainti- ja asetteluperiaatteetPylvässä olevan muuntajapiallikon tulisi sijaita lähellä kulutuskeskusta tai tärkeiden kulutusten lähellä, noudattaen periaatetta "pieni kapasiteetti, useita sijoituksia" laitteiston korvaamisen ja huollon helpottamiseksi. Asuinalueiden sähköntarjoamisessa kolmifasettiset muuntajat voidaan asentaa läheisesti nykyiseen kysyntään ja tulevaisuuden kasvun ennusteisiin perustuen.(2) Kolmifaseisten pylväsmu
    12/25/2025
  • Erillisten asennusten muodostaman kappaleen melunvaimennusratkaisut
    1.Melunen vähentäminen maanpinnan tasaisissa erillisissä muuntajahuoneissaVähentämisstrategia:Ensiksi suoritetaan muuntajan sähkö poistettuna oleva tarkastus ja huolto, mukaan lukien vanhentuneen eristysöljyn vaihto, kaikkien kiinnityspisteiden tarkistaminen ja tiivistäminen sekä yksikön pölyttäminen.Toiseksi vahvistetaan muuntajan perusta tai asennetaan värinän eristävät laitteet—kuten kumipohja- tai jousieristimet—valitsemalla ne värinän vakavuuden mukaan.Lopuksi vahvistetaan äänieristys huone
    12/25/2025

Aiheutuvat ratkaisut

  • 24kV:n kuivan ilmakehän eristämä rengasvirtajako -suunnitelma
    Yhdistelmä ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ edustaa 24kV RMU-ohjaimien kehityssuuntaa. Tasapainottamalla eristysvaatimukset tiheydellä ja käyttämällä solidaarista apueristystä, eristystestit voidaan hyväksyä ilman huomattavaa vaihe-vaihe- ja vaihe-maasta etäisyyden lisäämistä. Pylväsosan kapseluksen käyttö vahvistaa vakiovientiyrityksen ja sen yhteydessä olevien johtojen eristyksen.Pidetään ​24kV lähtevän busbarin vaiheväli 110mm, sähkökentän intensiteetti ja epätasaisuuskertoimet
    08/16/2025
  • 12kV ilmakeinäisen rengasmaunuun eristysvälin optimointisuunnitelma sähköiskun murtoennusteiden vähentämiseksi
    Sähköalan nopean kehityksen myötä matalahampaisten, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten tuotantokonseptien on syventynyt sähkövarusteen ja -jakelun tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Ympyräreunojen pääasiallisena osana jakeluverkossa on RMU (Ring Main Unit). Turvallisuus, ympäristöystävällisyys, toiminnan luotettavuus, energiatehokkuus ja taloudellisuus ovat sen kehityksen välttämättömiä suuntaviivoja. Perinteiset RMU:t edustavat pääasiassa SF6-kaasulla eristettyjä RMUja. SF6:n
    08/16/2025
  • 10kV kaasulämmöityjen rengasmuotoisten pääsolmujen (RMU) yleisten ongelmien analyysi
    Yleiskuvaus:​​10 kV kaasulevitettyjä RMUja (ring main units) käytetään laajasti monien etujen vuoksi, kuten täydellinen suljettavuus, korkea eristyskyky, ylläpidon tarve, kompakti koko ja joustava sekä kätevä asennus. Tällä hetkellä ne ovat vähitellen muodostuneet tärkeäksi solmukohdaksi kaupunkien sähköverkon renkaanmuotoisessa sähköntarjoamisessa ja niillä on merkittävä rooli sähköntarjoamisjärjestelmässä. Onnettomuudet kaasulevitettyjen RMUjen sisällä voivat vaikuttaa vakavasti koko sähköverk
    08/16/2025
Liittyvät ilmainen työkalut
Etsi sopivaa toimittajaa Varmennettujen toimittajien löytääsin Hanki Tarjous Nyt
Etsi sopivaa toimittajaa Varmennettujen toimittajien löytääsin
Hanki Tarjous Nyt
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä