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


Trefas 11kV 22kV jordnings/earthing-transformatorer

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

Nyckelattribut

Varumärke ROCKWILL
Modellnummer Trefas 11kV 22kV jordnings/earthing-transformatorer
Nominell spänning 22kV
Nominell frekvens 50/60Hz
Serier JDS

Leverantörens produktdeskrifter

Beskrivning

Beskrivning

Denna trefasiga 11kV/22kV-jordningstransformator är skräddarsydd för medelspänningsnät. Genom att skapa en konstgjord neutralpunkt uppnår den korrekt jordningsfunktionen och passar till olika distributionsystemsscenarier. Vid ensidiga jordningsfel kan den effektivt hantera dessa, bygger en solid försvarslinje för det stabila driftsättet av stadsnät och industriella elkraftanläggningar, och säkerställer ett pålitligt eldistributionssystem.

Funktioner

  • Flexibel spänningsanpassning: Stöder 11kV och 22kV-spänningsystem, matchar exakt specifikationerna för vanliga medelspänningsnät, är brett anpassat till många elkraftapplikationer och har stark kompatibilitet.

  • Intelligent felhantering: Vid ensidiga fel undertrycker den snabbt boogjordningsöverspänningar, minskar kraftigt felströmmar, minskar risken för skada på elektrisk utrustning och förbättrar systemets driftsäkerhet och underhållseffektivitet.

  • Tillförlitlig och robust struktur: Använder högkvalitativa järnkärnor, hållbara vindningar och är utrustad med en robust skal. Detta motståndskraftigt motstånd mot erosion från hårda miljöer som fuktighet och damm, säkerställer utrustningens långsiktiga stabil drift och minskar underhållskostnader.

  • Allsidig säkerhetsgaranti: Ger stabil neutralpunktsjordning, förhindrar spänningsfluktueringar och isolationsfel vid källan, skyddar elnätets och associerade elektriska utrustnings säkerhet, och bygger en solid grund för elsystemets säkerhet.

Huvudtekniska parametrar

FAQ
Q: Vilken spänningsnivåomfattning har jordningstransformatorer och hur väljer man modeller enligt systemets spänning?
A:

<meta />

Jordnings-/marktransformatorns spänningsnivå är fullständigt anpassad till den anslutna elsystemets linjespänning, vilket täcker hela området från medelspänning, högspänning till extra högspänning. De specifika klassificeringarna och urvalsprinciperna är följande:
  • Spänningsnivåintervall: Medelspänning (MV) 3,3 kV-44 kV (vanliga 3,3 kV, 6 kV, 11 kV, 15 kV, 33 kV), Högspänning (HV) 66 kV-150 kV (huvudsakliga 66 kV, 110 kV, 132 kV), Extra-högspänning (EHV) 220 kV-400 kV+ (som 220 kV, 330 kV, 400 kV), allt i enlighet med IEC 60038 och ANSI C84.1-standardernas nominella spänningspecifikationer.
  • Urvalsprinciper: Kärnan är "spänningsmatchning + scenariotillpasning". ① Exakt spänningsmatchning: Den valda jordnings-/marktransformatorns nominals spänning måste överensstämma med systemets linjespänning (till exempel kräver ett 110 kV-system en 110 kV-klass jordnings-/marktransformator) för att undvika isoleringsgenomslag eller parametertismatch; ② För låg- och medelspänningsinomhusscenarier föredras torrtransformatorer (till exempel gjutna resinsultering för 33 kV kemiska anläggningar), och för högspänningsutomhusscenarier föredras oljetränade transformatorer (till exempel ONAF-kylt oljetränad typ för 110 kV utomhusstationer); ③ För extra-högspänningssystem (220 kV och ovan) fokusera på nollsekvensimpedansparametern för att säkerställa samordning med reläskyddets inställningsvärde.
Q: Vad betyder "korttidskapacitet" för en jordnings-/anslutningstransformator och hur bestäms dess uttagen kapacitet?
A:

"Korttidskapacitet" är en kärnprestandaindikator för jordnings-/jordtransformatorer, som hänvisar till deras förmåga att säkert bära den maximala jordfelströmmen inom en angiven tid (som 30 sekunder). Detta bestäms av deras driftkarakteristika "korttidsdrift vid fel och lätt last eller ingen last under normal drift".

Den beräknade nometiska effekten måste räknas ut med formeln: kVA=3×V×I, där V är systemets fasvoltage och I är den maximala jordfelströmmen. Till exempel, för ett 110kV-system (fasvoltage ca 63.5kV), om den maximala jordfelströmmen är 100A, så är den 30-sekunders korttidskapaciteten 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Industristandardkapacitetsnivåer delas in i två kategorier: lågspännings- och mellanspänningsliten kapacitet (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) och högspänningsstor kapacitet (1MVA, 2.5MVA…50MVA), varav 50MVA-nivån främst används i storskaliga extra-högspänningsöverföringssystem.
Q: Vilka är standarderna för "tidsståndighet vid fel" för jordnings-/anslutningstransformatorer, och hur ska de matchas under urval?
A:

Felståndstid refererar till den maximala tiden som en jordnings-/massförsänkningstransformator kan uthärda de termiska och mekaniska spänningarna som genereras av felströmmen utan skada under den nominella korttidskapaciteten. Det är det kärnbasala för isolerings- och strukturdesign. IEEE 32- och IEC 60076-5-standarderna specificerar fyra typer av standardvaraktigheter: ① 10 sekunder: lämplig för snabbverkande skyddssystem (som optisk differentiell skydd), där fel kan isoleras inom 10 sekunder; ② 30 sekunder: den mest vanliga uthärdningsnivån, lämplig för reläskyddshandlings tid för de flesta distributionsnät och transmissionsystem; ③ 60 sekunder: används för äldre system eller komplexa elkraftnät med lång skyddshandlingstid; ④ 1 timme: endast tillämplig på högresistansjordningssystem, där felströmmen är liten men långtidsövervakning krävs.

Vid val måste principen "ståndstid ≥ skyddshandlingstid + felförhållande redundans" följas. Till exempel, för ett 110kV-system som använder konventionellt överströmningsskydd, är skyddshandlingstiden cirka 15 sekunder, och ett produkt med 30-sekunders uthärdningsnivå bör väljas för att undvika utrustningsbränning på grund av otillräcklig ståndstid.
Q: Vad är funktionen av nollsekvensimpedansen för en jordnings-/anslutningstransformator och vilket är dess vanliga intervall
A:

Nollsekvensimpedans är en viktig parameter som bestämmer storleken på jordfelströmmen, vilket direkt påverkar känsligheten och tillförlitligheten hos reläskydd. Dess funktion är att "precist kontrollera amplituden av felströmmen" — det vill säga att se till att felströmmen är tillräckligt stor för att utlösa skyddsåtgärden, samtidigt som man undviker för hög ström som kan skada utrustningen.

Nollsekvensimpedans kalibreras vanligtvis i "ohm per fas", med ett vanligt intervall på 10-50 ohm per fas (det specifika värdet måste anpassas efter systemets jordningsmetod och skyddsbehov). Till exempel behöver lågströmsjordningssystem välja högre impedans (30-50 ohm) för att begränsa felströmmen, medan högströmsjordningssystem väljer lägre impedans (10-20 ohm) för att säkerställa tillförlitlig drift av skyddet. Denna parameter måste vara i överensstämmelse med provnings- och märkningskraven i IEE-Business 32 och IEC 60076-8 standarder.
Känn till din leverantör
Onlinebutik
Leveransprecision
Svarstid
100.0%
≤4h
Företagsöversikt
Arbetsplats: 108000m²m² Totala antalet anställda: 700+ Högsta årliga export (usD): 150000000
Arbetsplats: 108000m²m²
Totala antalet anställda: 700+
Högsta årliga export (usD): 150000000
Tjänster
Verksamhetstyp: Design/Tillverkning/Försäljning
Huvudkategorier: Högspänningsutrustning/transformator
Livslång garantimanager
Hela-livets vård- och hanterings tjänster för utrustningsanskaffning, användning, underhåll och efterförsäljning, säkerställer säker drift av elformater, kontinuerlig kontroll och problemfri elanvändning
Utrustningsleverantören har godkänts genom plattformsbehörighetscertifiering och teknisk utvärdering, vilket säkerställer efterlevnad, professionalism och pålitlighet från källan

Relaterade produkter

Relaterad kunskap

  • Påverkan av likströmsförskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energianläggning nära UHVDC-jordningselektroder
    Påverkan av DC-förskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energi-stationer nära UHVDC-jordnings-elektroderNär jordnings-elektroden för ett Ultra-Höga-Spännings Direktström (UHVDC)-överföringssystem ligger nära en förnyelsebar energi-station kan returströmmen som går genom marken orsaka en ökning av markpotentialen runt elektrodens område. Denna ökning av markpotentialen leder till en förändring av den neutrala punktens potential i närliggande krafttransformatorer, vilket inducerar en DC-för
    01/15/2026
  • HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
    1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
    01/06/2026
  • Fördelningsutrustning transformer testning inspektion och underhåll
    1.Transformerunderhåll och inspektion Öppna lågspännings (LV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, ta bort styrfusen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. Öppna högspännings (HV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, stäng jordningsbrytaren, avladda transformer fullständigt, lås högspänningsbrytarställningen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. För torrtransformerunderhåll: rengör först porcelänstuber och
    12/25/2025
  • Hur man testar isolationsmotståndet hos distributionstransformatorer
    I praktiken mäts isolationsmotståndet för distributionstransformatorer vanligtvis två gånger: isolationsmotståndet mellan den högspännings (HV) vindningen och den lågspännings (LV) vindningen plus transformatorns tank, samt isolationsmotståndet mellan den LV-vindningen och den HV-vindningen plus transformatorns tank.Om båda mätningarna ger acceptabla värden indikerar det att isoleringen mellan HV-vindningen, LV-vindningen och transformatorns tank är godkänd. Om någon av mätningarna misslyckas må
    12/25/2025
  • Designprinciper för stolpebaserade distributionstransformatorer
    Designprinciper för stolpsmonterade distributionstransformatorer(1) Placering och layoutprinciperPlattformar för stolpsmonterade transformatorer bör placeras nära belastningscentrum eller nära kritiska belastningar, i enlighet med principen om "små kapaciteter, flera platser" för att underlätta utbyte och underhåll av utrustning. För elförsörjning till bostäder kan trefasstransformatorer installeras i närheten baserat på nuvarande efterfrågan och framtida tillväxtprognoser.(2) Kapacitetsval för
    12/25/2025
  • Lösningar för transformerbullerkontroll för olika installationer
    1. Bullerminskning för oberoende transformatorrum på marknivåBullerminskningsstrategi:Först genomföra en avstängd inspektion och underhåll av transformatorn, inklusive byta ut åldrad isolerande olja, kontrollera och fastsätta alla fästmedel, samt rengöra damm från enheten.Andra, förstärka transformatorns grund eller installera vibrationsisoleringssystem—som gummilistor eller fjäderisolatorer—valda baserat på vibrationsintensitetens allvarlighet.Till sist, förstärk ljudisoleringen vid svaga punkt
    12/25/2025

Relaterade lösningar

  • Designlösning för 24kV torr luft isolerad ringhuvudenhet
    Kombinationen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerar utvecklingsriktningen för 24kV RMUs. Genom att balansera isoleringskrav med kompakthet och använda solid hjälpisolering kan isoleringsprov passerar utan att signifikant öka fasettillfase- och fas-till-jorddimensioner. Inkapsling av polstolpen fastslår isoleringen för vakuumavbrytaren och dess anslutande ledare.Genom att behålla 24kVs utgående busbarfasavstånd på 110mm, kan elektriska fältintensiteten och icke-uniformitet
    08/16/2025
  • Optimeringsdesign för 12kV luftisolering av ringhuvudavdelare för att minska sannolikheten för brytning och utsläpp
    Med den snabba utvecklingen inom elindustrin har ekologiska koncept som låg koldioxidutsläpp, energieffektivitet och miljöskydd djupt integrerats i design och tillverkning av elförsörjnings- och distributionsprodukter. Ring Main Unit (RMU) är en viktig elektrisk enhet i distributionsnät. Säkerhet, miljövänlighet, driftsäkerhet, energieffektivitet och ekonomi är oundvikliga trender i dess utveckling. Traditionella RMUs representeras huvudsakligen av SF6-gasisolering. På grund av SF6:s utmärkta bå
    08/16/2025
  • Analys av vanliga problem i 10kV gasisolereda ringhuvuden (RMUs)
    Introduktion:​​10kV gasisolering RMU:er används vidt och bredt på grund av sina många fördelar, som att de är fullständigt inneslutna, har hög isoleringsprestanda, kräver ingen underhåll, är kompakta, och erbjuder flexibelt och bekvämt installation. På detta stadium har de gradvis blivit en viktig nod i stadsnätets ringförsörjning och spelar en betydande roll i eldistributionssystemet. Problem inom gasisolering RMU:er kan allvarligt påverka hela distributionssystemet. För att säkerställa tillför
    08/16/2025
Relaterade kostnadsfria verktyg
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig Få Offert Nu
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig
Få Offert Nu
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet