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


Tre-fase 11kV 22kV jordings-/jordtransformatorer

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

Nøkkelattributter

Merke ROCKWILL
Modellnummer Tre-fase 11kV 22kV jordings-/jordtransformatorer
Nominnespanning 22kV
Nominalfrekvens 50/60Hz
Serie JDS

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Beskrivelse

Denne trefase 11kV/22kV jordtransformator er spesielt tilpasset mediumspenningsnett. Ved å opprette et kunstig nøytralpunkt, oppnår den nøyaktig funksjonen for jordbeskyttelse og er egnet for ulike distribusjonsystemscenarioer. Når det gjelder enefase jordfeil, kan den effektivt håndtere disse, bygger en solid forsvar for stabilt drift av byens strømnetter og industrielle strøminstallasjoner, og sikrer pålitelig strømforsyning i strømsystemet.

Egenskaper

  • Fleksibel spenningstilpasning: Støtter 11kV og 22kV spenningssystemer, nøyaktig matcher spesifikasjonene for vanlige mediumspenningsnett, er bredt tilpasset ulike strømbruksscenarier, og har sterkt kompatibilitet.

  • Intelligent feilhåndtering: Når det oppstår enefasefeil, undertrykker den raskt buelastovervoltage, reduserer vesentlig feilstrøm, reduserer risikoen for skade på strømtiltak, og forbedrer systemets operasjons- og vedlikeholds-effektivitet.

  • Relativ og robust konstruksjon: Bruker høykvalitets jernkjerner, holdbare vindinger, og er kombinert med en robust skall. Den motvirker effektivt erosjon fra tøffe miljøer som fuktighet og støv, sikrer langtid stabil drift av utstyr, og reduserer vedlikeholdskostnader.

  • Fullstendig sikkerhetsgaranti: Gir stabil nøytralpunktjording, forebygger spenningssvingninger og isolasjonsfeil fra kilden, beskytter sikkerheten i strømnettet og relaterte elektriske anlegg, og bygger en solid grunn for sikkerheten i strømsystemet.

Hovedtekniske parametre

FAQ
Q: Hva er spenningsnivådekningsområdet for jordtransformatorer, og hvordan velge modeller i henhold til systemspenning?
A:

<meta />

Spanningsnivået for jordetransformatorer er helt tilpasset linjespanningen i det tilkoblede strømsystemet, og dekker hele spekteret fra mediumspenning (MV), høy spenning (HV) til ekstra høy spenning (EHV). De spesifikke klassifiseringene og utvalgsprinsippene er som følger:
  • Spanningsnivåområde: Mediumspenning (MV) 3,3kV-44kV (vanlig 3,3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), høy spenning (HV) 66kV-150kV (hovedstrøm 66kV, 110kV, 132kV), ekstra høy spenning (EHV) 220kV-400kV+ (som 220kV, 330kV, 400kV), alle i samsvar med IEC 60038 og ANSI C84.1-standarders nominelle spenningspesifikasjoner.
  • Utvalgsprinsipper: Kernen er "spenningstilpasning + scenariotilpasning". ① Nøyaktig spenningstilpasning: Den valgte jordetransformatorens nøytralspenning må være konsistent med systemets linjespenning (for eksempel, et 110kV-system trenger en 110kV-klassifisert jordetransformator) for å unngå isolasjonssammenbrudd eller parametermisoppfattelse; ② For lav- og mediumspenning indendørs scenarioer, foretrekker man tørre transformatorer (som gipsede resinstiftede for 33kV kjemiske anlegg), og for høy spenning utendørs scenarioer, foretrekker man oljeistet type (som ONAF-kjølt oljeistet type for 110kV utendørs understasjoner); ③ For ekstra høy spenning systemer (220kV og over), fokuser på nullsekvensimpedansparameteren for å sikre koordinering med relébeskyttelsesinnstillingene.
Q: Hva betyr "korttidsevne" for en jordtransformator og hvordan bestemmes dens angitte effekt?
A:

"Korttidsevne" er en kjerne ytelsesindikator for jord-/grunntilkoplingstransformatorer, som refererer til deres evne til trygt å bære maksimal jordfeilstrøm innenfor en spesifisert tid (som 30 sekunder). Dette er bestemt av deres driftsegenskaper "korttidsdrift under feil og lett belastning eller ubelasted under normal drift".

Nominell effekt må beregnes ved formelen: kVA=3×V×I, hvor V er systemfasespennings og I er maksimal jordfeilstrøm. For eksempel, for et 110kV-system (fasespennings på omtrent 63,5kV), hvis maksimal jordfeilstrøm er 100A, er korttidsevnen på 30 sekunder 3×63,5×100≈19050kVA (19,05MVA).
Branchestandard nivåer for effekt er delt inn i to kategorier: lavspenning og mediumspenning med liten effekt (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) og høy spenning med stor effekt (1MVA, 2,5MVA…50MVA), deriblant er 50MVA-nivået hovedsakelig brukt i store ekstra-høy spennings overføringsystemer.
Q: Hva er standardene for "feilutbedringstid" for jordtransformatorer, og hvordan skal de matche dem under utvalg?
A:

Feilutholdetid refererer til den maksimale tiden en jordtransformator kan overleve de termiske og mekaniske spenningene som feilstrømmer genererer, uten skade under den angitte korttidskapasiteten. Dette er den sentrale grunnlaget for isolerings- og konstruksjonsdesign. IEEE 32- og IEC 60076-5-standardene spesifiserer fire typer standardvarigheter: ① 10 sekunder: egnet for hurtig virkende beskyttelsessystemer (som fiberdifferensbeskyttelse), der feil kan isoleres innen 10 sekunder; ② 30 sekunder: den mest vanlige uttakstimen, egnet for relébeskyttelsesvirkingstiden i de fleste distribusjonsnett og transmissjonssystemer; ③ 60 sekunder: brukes for eldre systemer eller komplekse kraftnett med lang beskyttelsesvirkingstid; ④ 1 time: kun relevant for høyresistansjordsystemer, hvor feilstrømmen er liten, men det kreves langtidsmonitoring.

Under valg må prinsippet "feilutholdetid ≥ beskyttelsesvirkingstid + feilhåndteringsoverflod" følges. For eksempel, for et 110kV-system som bruker konvensjonell overstrømsbeskyttelse, er beskyttelsesvirkingstiden omtrent 15 sekunder, og et produkt med 30 sekunders uttaksnivå bør velges for å unngå at utstyr forbrenner på grunn av utilstrekkelig feilutholdetid.
Q: Hva er funksjonen til nullsekvensimpedansen til en jordtransformator og hva er dens vanlige område?
A:

Nollsekvensimpedansen er et nøkkelparameter som bestemmer størrelsen på jordfeilstrøm, og den påvirker direkte relébeskyttelsens sensitivitet og pålitelighet. Dens funksjon er å "nøyaktig kontrollere amplituden av feilstrømmen" — det vil si å sikre at feilstrømmen er stor nok til å utløse beskyttelsesaksjon, samtidig som man unngår for høy strøm som kan skade utstyr.

Nollsekvensimpedansen kalibreres vanligvis i "ohm per fase", med en vanlig rekkevidde på 10-50 ohm per fase (den spesifikke verdien må tilpasses etter systemets jordemetode og beskyttelseskrav). For eksempel trenger lavstrømsjordesystemer høyere impedans (30-50 ohm) for å begrense feilstrømmen, mens høystrømsjordesystemer trenger lavere impedans (10-20 ohm) for å sikre pålitelig drift av beskyttelsen. Dette parameteret må være i henhold til test- og merkingsspesifikasjonene i IEEE 32 og IEC 60076-8 standarder.
Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 108000m²m² Totalt antall ansatte: 700+ Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Arbeidsplass: 108000m²m²
Totalt antall ansatte: 700+
Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: Høyspenningsapparater/Transformator
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Påvirkning av likestrømsforvrenging i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroder
    Påvirkning av DC-bias i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroderNår jordings-elektroden til et Ultra-Høy-Spenning Direkte Strøm (UHVDC) overføringsystem er plassert nær en fornybar energi-kraftstasjon, kan returstrømmen som strømmer gjennom jorden, føre til en økning i jordpotensialet rundt elektrodens område. Denne økningen i jordpotensialet fører til en forskyvning i den nøytrale punktpotensialet av nærliggende krafttransformatorer, noe som inducerer DC-bias
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
    1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
    01/06/2026
  • Distribusjonsutstyr Transformer Testing Inspeksjon og Vedlikehold
    1. Transformatorvedlikehold og inspeksjon Åpne lavspennings (LV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, fjern sikringen for kontrollstrømmen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. Åpne høyspennings (HV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, lukk jordingsbryteren, utlad transformator fullstendig, lås HV-spenningstavlen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. For vedlikehold av tørr-type transformator: rengjør først ke
    12/25/2025
  • Hvordan teste isolasjonsmotstand for distribusjonstransformatorer
    I praktisk arbeid måles isolasjonsmotstanden til fordelingstransformatorer vanligvis to ganger: isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsvindingen (HV) og lavspenningsvindingen (LV) pluss transformatortanken, og isolasjonsmotstanden mellom LV-vindingen og HV-vindingen pluss transformatortanken.Hvis begge målinger gir akseptable verdier, indikerer det at isolasjonen mellom HV-vinding, LV-vinding og transformatortank er i orden. Hvis en av målingene feiler, må det utføres parvise isolasjonsmotstand
    12/25/2025
  • Designprinsipper for fyrstøttefaste distribusjonstransformatorer
    Designprinsipper for fyringsmonterte distribusjonstransformatorer(1) Lokalisering og plasseringsprinsipperFyringsmonterte transformatorplattformer bør plasseres nær belastningsenteret eller nær kritiske belastninger, i samsvar med prinsippet om "liten kapasitet, flere lokasjoner" for å forenkle utskifting og vedlikehold av utstyr. For boligforsyning kan trefasestransformatorer installeres i nærheten basert på gjeldende behov og fremtidige vekstprognoser.(2) Kapasitetsvalg for trefasers fyringsmo
    12/25/2025
  • Transformerstøykontrollløsninger for ulike installasjoner
    1. Støyredusering for transformatorrom på bakkenivåReduseringsstrategi:Først gjennomfør en strømavbruddkontroll og vedlikehold av transformator, inkludert bytte av alderdommelig isolerende olje, kontroll og festing av alle fastenere, og rensing av støv fra enheten.Deretter, forsterk grunnlaget til transformator eller installér vibrasjonsdempende enheter—som gummiplater eller fjederdempere—valgt basert på graden av vibrasjon.Til slutt, forsterk lydisolasjon i svake punkter i rommet: erstatt stand
    12/25/2025

Tilknyttede løsninger

  • Designløsning for 24kV tør luftisoleret ringhovedenhet
    Kombinasjonen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerer utviklingsretningen for 24kV RMUs. Ved å balansere isolasjonskrav med kompakthet og ved bruk av solid hjelpesikring, kan isolasjonstester bestås uten betydelig økning i fases til fases og fase til jord dimensjoner. Innkapsling av stolpekolonnen fastsetter isolasjonen for vakuumavbryteren og dens koblingsledninger.Ved å beholde 24kV utgående busbar faseavstand på 110mm, kan elektriske feltintensitet og ikke-uniformitetsko
    08/16/2025
  • Optimaliseringsdesign for 12kV luftisoleret ringhovedenhet for å redusere sannsynligheten for brytningslyseutslipp
    Med rask utvikling av kraftindustrien har økologisk konsept med lavt karbonutslipp, energibesparelse og miljøvern blitt dypintegrasert i designet og produksjonen av kraftforsyning og distribusjon av elektriske produkter. Ring Main Unit (RMU) er et nøkkellektrisk enhet i distribusjonsnettverk. Sikkerhet, miljøvennlighet, driftsikkerhet, energieffektivitet og økonomi er uunngåelige trender i dens utvikling. Tradisjonelle RMUs representeres hovedsakelig av SF6-gassisolerte RMUs. På grunn av SF6 sin
    08/16/2025
  • Analyse av vanlige problemer i 10kV gassisolerede ringhovedenheter (RMUs)
    Introduksjon:​​10kV gassisolerede RMU-er (Ring Main Units) er vidt brukte på grunn av sine mange fordeler, som full lukking, høy isolasjonskapasitet, lite vedlikehold, kompakt størrelse og fleksibel og enkel installasjon. På dette stadiet har de gradvis blitt et viktig punkt i byenes distribusjonsnettverk for ringforbindelsestrømforsyning og spiller en betydelig rolle i strømforsyningsystemet. Problemer innen gassisolerede RMU-er kan ha alvorlige konsekvenser for hele distribusjonsnettverket. Fo
    08/16/2025
Relaterte gratis-verktøy
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning