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


Talna pečna transformator (distribucijski transformator)

  • Ladle refining furnace transformer(distribution transformer)

Ključne lastnosti

Znamka Vziman
Model št Talna pečna transformator (distribucijski transformator)
Nominirana kapaciteta 20000kVA
Serija Ladle refining furnace transformer

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Opis
Talnik za čiščenje v loncu (LF talnik) je ključna oprema v industriji železarske in jeklarske taljenine, predvsem uporabljena za oskrbo s stabilno električno energijo v procesu čiščenja topelga. Njegove zmogljivosti neposredno vplivajo na učinkovitost, porabo energije in varnost proizvodnje jekla. Z razvojem tehnologije taljenja v električnih pečeh, zlasti z razširjenostjo večjih LF peči nad 40 ton, so se standardi dizajna in tehnologije talnikov postopoma premaknili proti visoki učinkovitosti in međunarodnosti, kar je ustvarilo tehnološko trend, ki je osredotočen na štedanje energije, zanesljivost in nizko vzdrževanje.

Ključne značilnosti

Energetska učinkovitost: Nizke izgube pri praznem obremenjenju/obremenjenju, optimizirana impedančna napetost; uporablja Baowu/Nippon Steel 30Z130/30Q130 kremeni jeklo. 

Zanesljivost: Dizajniran za 30+ let rok trajanja; popolno poševni spoji jedra, nemški Georg presedec (<0,02 mm rezidua), nizkomagnetno jeklo za stiskanje. 

Možnost preobremenjenja: Stabilno delovanje pri 120 % obremenjenju z uporabo bezožnega bakrenega ovijala, majhne masne vrzeli in hladilne valjkaste strukture. Nizko vzdrževanje: 10+ let brez vzdrževanja; vakuumsko vstavljanje olja, anti-zastareli zapori in složene plasti spremnilnice preprečujejo utrke.

Komponente

Jedro

  • Material: Uporablja Baowu 30Z130 ali Nippon Steel 30Q130 kremeni jeklo, skladno z materiali, uporabljenimi v razvitih državah.

  • Struktura: Popoln poševni spojni laminatni dizajn z nizkomagnetnimi jeklenimi tirniki za stiskanje, brez prepustnih luknj, da se zagotovi enakomerna gostota magnetnega toka v odseku jedra brez deformatsije.

  • Obrada: Nemška Georg presedeča linija kontrolira rezidue ≤0,02 mm (standard ≤0,05 mm) in dolžinsko toleranco ≤0,2 mm/m, kar izboljša faktor laminata za zmanjšanje lokalnega pregrevanja, hrupa in izgub pri praznem obremenjenju.

Ovijala

  • Material: Bezožno bakreno magnetno provodilo (P<0,017241 pri 20 °C) z natančnim obvladanjem izolacijske papirne omote.

  • Dizajn: Majhne masne vrzeli, notranji/zunanji oljni bariere in hladilna valjkasta struktura izboljšujejo aksialno/radialno stabilnost, možnost preobremenjenja in zmanjšujejo izgube.

  • Rešitve za visoko napetost: "8"-tipovi bobin za enokratno ovijanje pri visokih obremenjenjih in produktih 110 kV, kar izboljša trdost in zmanjšuje izgube zaradi tokov navideznega toka.

Telo

  • Struktura: Laminirano leseno za vse lesene dele, da se poveča trdost ramne okvirnice; zgornje/spodnje pritiskne plošče iz izolacijskih plošč ali epoksidnih litih delov, da se poveča vodno-insulacijska razdalja in zmanjša dimenzije "visine okna".

  • Izolacija: Uvožen karton za glavno izolacijo, množična celovita montaža in norveško parno sušilno opremo, da se zagotovi temeljit sušenje brez poškodbe izolacije.

Oljni spremnilnica

  • Dizajn: Složena ploščasta struktura z minimalnim številom zavar, testirana za pozitivno/negativno tlak, da se zagotovi zanesljivost zapora.

  • Zmanjšanje izgub: Nizkomagnetno jeklo ali magnetna ščitna ogrinja v strategičnih položajih zmanjšuje dodatne izgube zaradi magnetnega polja busbarov na steni spremnilnice, učinkovito preprečuje utrke in zmanjšuje izgube.

Montaža

  • Postopek: Hidravlično stiskanje po sušenju tela in vakuumsko vstavljanje olja, da se izključijo mehurčki v ovijalu in zmanjša delno razporeditev.

  • Zapirnost: Anti-zastareli materiali za zapirnost rešujejo utrke olja; kontrovalni obroči (plinski rele, termometri itd.) integrirani v zgornji pripomočkovni skrinjici za gladko, enotno izgled.

Dodatki

  • Hladilna: YS1 vodni hladilniki ali nerjaveči črnini spiralni hladilniki; odporna na onesnaženost visokonapetostne trubične povezave povečujejo pot tečenja.

  • Napetostni preklopi: Napredni tip "M" ali "V" od vodilnih proizvajalcev z oddaljenim prikazovalnikom in vmesniki za nadzor.

  • Oljna sistema: Karamay naftenično anti-zastarelo transformatorno olje v popolnoma zaprtih spremnilnicah z ventilatorji za zmanjšanje tla in membranski konzervatorji za popolno zaščito.

Povzetek vzdrževanja in tehnične jamstva transformatorja

Za vzdrževanje transformatorja je potrebno, da daljnovozni prodani izdelki z visoko obremenjenjem po prihodu preverijo proste fiksacije in omogočijo sprejem uporabnika, medtem ko bi redna revizija morala osredotočiti na zamenjavo mehanskih nosilcev (npr. pump) glede na prvotni cikel. Jamstvo kakovosti vključuje dizajn ovijal z 20 % preobremenitvenim zamikom (npr. 24000 kVA za 20000 kVA LF peči transformator) za zagotovitev stabilnega delovanja pri 120 % obremenjenju, z impedančno napetostjo ≤8 % in izračunom toplotne obremenitve na podlagi višje kapacitete. Protudrske in kratkoporočne ukrepe izboljšujejo aksialno/radialno stabilnost bobin z uporabo provodil za visoke napetosti, natančnim sušenjem, hidravličnim stiskanjem in večpodpornimi strukturami. Za zagotovitev 20-letnega brezvzdrževalnega delovanja dizajn uporablja Karamay naftenično olje v popolnoma zaprtih spremnilnicah z membranskimi konzervatorji, anti-zastareli zapori in rednimi analizami oljnega kromatograma. Ključne izboljšave vključujejo Baowu/Nippon Steel kremeni jeklene jedra z ultra-nizkimi rezidui presedenca, bezožno bakreno ovijalo z majhnimi masnimi vrzeli, laminirano leseno telo, složene ploščaste spremnilnice z magnetnimi ščitniki in integriranimi kontrolnimi sistemi. Prihodnje trende za peči za segrevanje rud vključujejo enofazne transformatorje z bočnim vodnim hlajenjem za modele ≥15000 kVA, medtem ko vzdrževanje daje prednost neintruzivnemu nadzoru preko analize olja za zmanjšanje stroškov in tveganja onesnaženosti.

Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 10000m² Skupno število zaposlenih: 300 Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 150000000
Delovni prostor: 10000m²
Skupno število zaposlenih: 300
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 150000000
Storitve
Vrsta posla: Načrtovanje/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: Visokonapetostna oprema/transformator
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
    1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
    02/05/2026
  • Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
    Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
    01/30/2026
  • Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
    Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
    01/29/2026
  • Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
    Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
    01/29/2026
  • Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
    Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
    01/29/2026
  • Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
    I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
    01/29/2026

Povezane rešitve

  • Analiza prednosti in rešitev za enofazne distribucijske transformatorje v primerjavi z tradicionalnimi transformatorji
    1. Strukturni načela in prednosti učinkovitosti​1.1 Strukturne razlike, ki vplivajo na učinkovitost​Enofazni distribucijski transformatorji in trifazni transformatorji imajo značilne strukturne razlike. Enofazni transformatorji običajno uporabljajo E-obliko ali ​navitek z magnezijem, medtem ko trifazni transformatorji uporabljajo trifazni magnezij ali skupinsko strukturo. Ta strukturna razlika neposredno vpliva na učinkovitost:Navitek z magnezijem v enofaznih transformatorjih optimizira porazdel
    06/19/2025
  • Integrirano rešenje za enofazne distribucijske transformatorje v scenarijih obnovljive energije: Tehnična inovacija in uporaba v več scenarijih
    1. Ozadje in izzivi​Razpršeno vključevanje virov obnovljive energije (fotovoltaika (PV), veterna energija, shranjevanje energije) postavlja nove zahteve na distribucijske transformatorje:​Obvladovanje negotovosti:​​Izhod obnovljive energije je odvisen od vremenskih razmer, kar zahteva, da transformatorji imajo visoko kapaciteto preobremenitve in zmogljivost dinamičnega reguliranja.​Zmanjševanje harmonskih motenj:​​Elektronska naprava za upravljanje s strujom (inverterji, nabiralne stolpi) uvozij
    06/19/2025
  • Enofazne transformatorje za jugovzhodno Azijo: napetost klima in potrebe omrežja
    1. Ključni izzivi v jugovzhodnoazijskem električnem okolju​1.1 ​Raznolikost standardov napetosti​Zapletene napetosti v Jugovzhodni Aziji: za stanovanjsko uporabo je pogosto 220V/230V enofazna; industrijske območja zahtevajo 380V trifazni, v oddaljenih območjih pa obstajajo nestandardne napetosti, kot je 415V.Visokonaponski vhod (HV): tipično 6.6kV / 11kV / 22kV (v nekaterih državah, kot je Indonezija, se uporablja 20kV).Nizkonaponski izhod (LV): standardno 230V ali 240V (enofazni dvotokovni ali
    06/19/2025
Povezana brezplačna orodja
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja