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


Kolmekülgsed 11kV 22kV maandus/maandumustransformatood

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

Olulised atribuudid

Bränd ROCKWILL
Mudeli number Kolmekülgsed 11kV 22kV maandus/maandumustransformatood
Nominaalvooluuring 22kV
Nominaalsagedus 50/60Hz
Seeriad JDS

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Kirjeldus

See kolmfaasi 11kV/22kV maandusrünnak on kohandatud keskmise pingetase võrkude jaoks. Loodes tekitab see teadlikult neutraalpunkt, mis täpselt saavutab maandumiskaitse funktsiooni ja sobib erinevate jaotussüsteemi stsenaariumidega. Kui tekib ühefaasilisi maandumisvigadeid, suudab see neid tõhusalt käsitelda, luues kindla kaitse linnade võrkude ja tööstuse energiaobjektide stabiilseks toimimiseks ning tagades energiasüsteemi usaldusväärse energiatoomise.

Omaded

  • Pingetase kohanduvus: Toetab 11kV ja 22kV pingetasemelisi süsteeme, täpselt vastab tavaliste keskmise pingetase võrkude spetsifikatsioonidele, on laialdaselt kohandatav mitmekesistele energiateenuste stsenaariumidele ja omab tugevat koostöökykyt.

  • Intelligentne vigade haldus: Kui tekib ühefaasilisi vigu, surub see kiiresti kaare-maanduse ülepinged, vähendab oluliselt vigapingingut, vähendab riski elektriseadmete kahjustumiseks ja parandab süsteemi hoolduse ja kasutuse efektiivsust.

  • Usaldusväärne ja tugev ehitus: Kasutab kõrgetasulist raudkere, kestvat pöörlemist ja on varustatud tugeva kuju. See tõhusalt vastupidest tabavate keskkondlike tingimuste, nagu niiskus ja tolm, ja tagab seadme pikaajalist stabiilset toimimist, vähendades hoolduskulusid.

  • Täielik ohutuskindel tagatis: Stabiilselt pakub neutraalpunkti maandumist, ennetab allikast välja pinge heitlust ja isolatsioonivigade, kaitseb võrgu ja seotud elektriseadmete ohutust, looddes solidaarset alust energiasüsteemi ohutuseks.

Peamised tehnilised parameetrid

FAQ
Q: Mis on maandus-/massitransformatorite pingetaseme kattuvus ja kuidas valida mudelle vastavalt süsteemi pingele?
A:

<meta />

Maandikuviku/maandimustransformatori pingetaseme täpselt vastab ühendatud elektrivõrgu joonpingele, hõlmades kogu ulatust keskmisest pingest, kõrgetest pingedest kuni eriti kõrgeteni pingedeni. Konkreetne klassifitseerimine ja valikuprincipid on järgmised:
  • Pingetaseme ulatus: Keskpinge (MV) 3,3kV-44kV (tavaline 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), kõrge pinge (HV) 66kV-150kV (populaarne 66kV, 110kV, 132kV), eriti kõrge pinge (EHV) 220kV-400kV+ (nt 220kV, 330kV, 400kV), kõik vastavalt IEC 60038 ja ANSI C84.1 standardite nimelisele pingeteenusele.
  • Valikuprincipid: Tüüpne on "pinge vastavus + stsenaariumi sobivus". ① Täpne pinge vastavus: Valitud maandikuviku/maandimustransformatori nõutav pinge peab olema kooskõlas süsteemi joonpingega (nt 110kV süsteem vajab 110kV taseme maandikuviku/maandimustransformatorit), et vältida isolatsiooni läbimurde või parameetrite mittevastavust; ② Madalate ja keskmiste pingenõudluste siseseks kasutamiseks eelistatakse kuiva tüüpi (nt paigaldatud harjulise isolatsiooniga 33kV kemikaalide tootmisala), kõrgete pingenõudluste väliseseks kasutamiseks eelistatakse nafta-seostatud tüüpi (nt ONAF jahutatud nafta-seostatud tüüp 110kV välises allikas); ③ Erakorraliste kõrgete pingede süsteemide (220kV ja kõrgemad) puhul tuleb keskenduda nulljärjestikuse impedantsi parameetrile, et tagada vastavus relva kaitsesätetele.
Q: Mis tähendab "lühiajaline võime" massiivitud/maandatud transformatoriga ning kuidas määrata selle niminaalset võimet
A:

"Lühiajaline võime" on maandus-/massiivtransformatorite põhiline jõudluse näitaja, mis viitab nende suutlikkusele ohutult edastada maksimaalset maapuutevoolu määratud aja jooksul (nagu 30 sekundit). See määratakse nende tööomadustega "lühiajaline töö puute korral ja valguskoormus või üldse koormuseta tavapärasel kasutamisel".

Nimistuvõime tuleb arvutada järgmise valemiga: kVA=3×V×I, kus V on süsteemi faasivool ja I on maksimaalne maapuutevool. Näiteks 110kV süsteemil (faasivool umbes 63.5kV) ja kui maksimaalne maapuutevool on 100A, siis 30-sekundi lühiajaline võime on 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA).
Tööstusstandardi võimetasete jagamine toimub kaheks kategooriaks: alampinge ja keskpinge väikese võimsusega (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) ning kõrgepinge suure võimsusega (1MVA, 2.5MVA…50MVA), kusjuures 50MVA tasemeid kasutatakse peamiselt suurte erakorvalt kõrgepingeliste transmiissüsteemide jaoks.
Q: Mis on "viga tuletab aeg" standardid maandus-/maandustransformatorite jaoks ning kuidas neid valimisel vastavalt sobitada?
A:

Viguritaheldusaeg viitab maksimaalsele ajaühikule, mille jooksul maandus-/masinadussüsteem suudab kandma vigurite soojuse ja mehaanilisi pingesid ilma kahjustata eelnevalt määratud lühiajalises võimsuses. See on põhiline alus isolatsiooni ja struktuuride disainile. Standardid IEEE 32 ja IEC 60076-5 määravad neli tüüpi standardaarseid kestusi: ① 10 sekundit: sobib kiireloomuliste kaitse süsteemide (nt valguskiirde diferentsiaalkaitse) korral, kus vigurit saab 10 sekundi jooksul isoleerida; ② 30 sekundit: kõige levinum tahanemistaseme, sobib enamiku jaotussüsteemide ja edastsüsteemide releekaitse toimimisaegadel; ③ 60 sekundit: kasutatakse vanade süsteemide või keeruliste elektrivõrkude korral, kus kaitse toimimisaeg on pikk; ④ 1 tund: sobib ainult kõrgepinge maandussüsteemide korral, kus viguritähis on väike, kuid nõutakse pikaajalist jälgimist.

Valikute tegemisel tuleb järgida printsiipi "viguritaheldusaeg ≥ kaitse toimimisaeg + viguritöötlemise reserveeritud aeg". Näiteks 110kV süsteemi korral, kui kasutatakse tavalist ületasuvoolukaitset, on kaitse toimimisaeg umbes 15 sekundit, ja peaks valima 30-sekundi taheldustaseme toode, et vältida seadme kõrbema panekut ebapiisava taheldusaega tõttu.
Q: Mis on maandus-/massiitransformatori nolljärjestiku impedantsi funktsioon ja mis on selle tavaline ulatus?
A:

Nulljärjestikune impedants on oluline parameeter, mis määrab maapete voolu suuruse, mõjutades otse relvarakenduste tundlikkust ja usaldusväärsust. Selle ülesanne on "täpne veeruamplituudi reguleerimine" – tagada, et veeruamplituud oleks piisavalt suur, et aktiviseerida kaitse, samas vältides liiga suurt voolu, mis võib kahjustada seadmeid.

Nulljärjestikune impedants kalibreeritakse tavaliselt "ohmi kohta faasi", tavaline vahemik on 10–50 ohmi faasis (konkreetne väärtus tuleb kohandada vastavalt süsteemi maandamismeetodile ja kaitse nõudmistele). Näiteks madala vooluga maandussüsteemide puhul tuleb valida suurem impedants (30–50 ohmi), et piirata veeruvoolu, kõrge vooluga maandussüsteemide puhul valitakse väiksem impedants (10–20 ohmi) kaitse usaldusväärse toimimise tagamiseks. See parameeter peab vastama IEEE 32 ja IEC 60076-8 standardite test- ja märgistusspetsifikatsioonidele.
Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 108000m²m² Töötajate arv: 700+ Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Töökohvik: 108000m²m²
Töötajate arv: 700+
Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: Kõrgepinge seadmed/Trahvor
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • DC-ihoone mõju transformatorites taasenergiajaamades lähedal UHVDC maandumiselektroodidele
    DC-põhja mõju transformatorkes ülevooluliste energiajaamade lähedal UHVDC-maanduselustite lähedusesKui ülevoolulise energiaga (UHVDC) edastussüsteemi maanduselust on asetatud lähedal taastuvenergia elektrijaama, võib maapinnal liikuv tagasisidevool põhjustada maapotentsiaali tõusu elustiku ümbruses. See maapotentsiaali tõus viib lähedate kõrgpinge transformatorite neutraalpunkti potentsiaali muutusele, mille tulemusena tekib nende tuumades DC-põhi (või DC-nihke). Selline DC-põhi saab vähendada t
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
    1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
    01/06/2026
  • Jaamistusseadmete transformaatorite testimine kontrollimine ja hooldus
    1. Transformaatori hooldus ja kontroll Lülitage välja hooldatava transformaatori madalpinge (LV) lüliti, eemaldage juhtimisvoolu sulav, ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Lülitage välja hooldatava transformaatori kõrgepinge (HV) lüliti, sulgege maanduslüliti, laadige transformaator täielikult tühjaks, lukustage kõrgepinge paneel ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Kuivtüüpi transformaatori hoolduse puhul: puhastage esmalt porcelaanisolatsioonid ja kaitsekar
    12/25/2025
  • Kuidas testimine jaoturi transformaatorite izoleerimispinge
    Praktilises töös mõõdetakse jaotustransformaatorite isolatsioonitakistust tavaliselt kaks korda: isolatsioonitakistuskõrgepinge (HV) mähisejamahapoolepinge (LV) mähise pluss transformaatori paagi vahel ning isolatsioonitakistusLV mähisejaHV mähise pluss transformaatori paagi vahel.Kui mõlemad mõõtmised annavad vastuvõetavad tulemused, näitab see, et HV-mähise, LV-mähise ja transformaatori paagi vaheline isoleerimine on sobiv. Kui ükski mõõtmine ebaõnnestub, tuleb kõigi kolme komponendi (HV–LV, H
    12/25/2025
  • Põhivõrgu püsiülejooksvate transformaatorite disainiprincipid
    Põhivoolujooneliste jaotustransformatorite disainiprinsipid(1) Asukoha ja paigutuse põhimõttedPõhivoolujoonelise transformatori platvorm tuleb asetada lähedal laadikeskusele või kriitilistele laadidele, järgides "väikese kapatsiteediga, mitmeid asukohti" printsiipi, et lihtsustada seadmete vahetamist ja hooldust. Elamurajooni varustamiseks võib lähedale paigutada kolmefaseilisi transformatoreid, arvestades praegust nõudlust ja tuleviku kasvu prognoose.(2) Kolmefaseiliste põhivoolujooneliste tran
    12/25/2025
  • Transformaatorimüra kontrollimise lahendused erinevate paigaldustele
    1.Müra Vähendamine Maapinnal Asuvatele Sõltumatutele TransformatorkambrileVähendamise Strategia:Esiteks, läbi viiakse voolu väljalülituse ja transformatori hooldus, mis hõlmab vananenud eraldusõli asendamist, kõigi kinnitiste kontrollimist ja karmistamist ning ühiku pööri eemaldamist.Teiseks, tugevdatakse transformatori alust või installitakse vibratsioonideeriv seadmeid – näiteks kummipattude või keelede isolatoore – valik teostatakse sõltuvalt vibratsioonide tõsidusest.Lõpuks, tugevdatakse hel
    12/25/2025

Seotud lahendused

  • 24kV kuivavõrku insuleeritud ringmainitsüsteemi disainlahendus
    Tugev isolatsiooni abistaja + kuiva õhukera isolatsioon on 24kV RMU-lide arengusuund. Kompaktsuse ja isolatsiooninõuete tasakaalustamisega ning tugeva abistava isolatsiooni kasutamisega saab läbida isolatsioonitestid ilma et faasi vahelise ja faasi-kaugusega mõõtmete oluliselt suurendamata. Poolsulandite veeru kogumine tugevdab vakuumkatkestaja ja selle ühendusjuhtme isolatsiooni.Säilitades 24kV väljamineva busbari faaside vahelise kauguse 110 mm, saab busbari pinnase kapseldamisel vähendada ele
    08/16/2025
  • 12kV õhuisoleva ringmain uniti eraldusvahemiku optimeerimise kava tõenäosuse vähendamiseks laengutõusu jaoks
    Energiajäätmetöönduse kiire arenguga on madala süsiniku jalajälgiga, energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku eelkäigu sügavalt integreeritud elektritoite ja nende tootmise disaini ja valmistamisse. Ringmain Unit (RMU) on üks võrgutehingute põhiseadmeid. Ohutus, keskkonnasõbralikkus, töö kindlus, energiaefektiivsus ja majanduslikkus on selle arengu mittevältitavad suunad. Traditsioonilised RMU-d on peamiselt SF6 gaasi-isolatsiooniga RMU-d. SF6 imelikulimine ja kõrge isolatsioonipära tõttu on need
    08/16/2025
  • 10kV gaasistunud ringmainüksuste (RMU) levinud probleemide analüüs
    Sissejuhatus:​​10kV gaasiga eraldatud RMU-d on laialdaselt kasutusel nende paljude eeliste tõttu, nagu täielik sulundus, kõrge eraldusjõudlus, vajalikkusest hooldamise puudumine, kompaktne suurus ja paindlik ning lihtne paigaldamine. Praegu on need aeglaselt muutunud oluliseks sõlmpunktiks linnade jaotussüsteemide ringvõrgu elektritarnes ja mängivad olulist rolli elektriandmeüksuses. Probleemid gaasiga eraldatud RMU-s võivad tõsiselt mõjutada kogu jaotussüsteemi. Elektritarnereeglite tagamiseks
    08/16/2025
Seotud tasuta kalkulaatorid
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks

IEE Business will not sell or share your personal information.

Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut