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


Reszinosított száraz transzformátor 800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA

  • Resin-insulated Dry Type Transformer 800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA
  • Resin-insulated Dry Type Transformer 800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA

Kulcsattribútumok

Márka Vziman
Modell szám Reszinosított száraz transzformátor 800kVA 1000kVA 1250kVA 1600kVA 2000kVA 2500kVA
Névjegy kapacitás 2500kVA
Feszültségi szint 6.3KV
Sorozat SC(B)

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás:

Folyamatváz: A teljes szekció kisvasúton, valamint az F-osztályú fordulóizolációval, a napi feszültségű váz egy speciális napi feszültségű folyamatváz géppel kerül forgatásra. A folyamatváz megoldja a nagy rövidzárlési nyomás, amperfordulat-egyensúly, rossz hőátadás, a vázspirális szög és a kevésbé stabil kézi hajtás minősége miatt a napi feszültségű, nagy áramú váz problémáit. Ugyanakkor, a váz végét rezinbe öntve, szilifikálva formába alakítják, vízszivárgás- és zavarmentessé teszik, a rézcsapág vezetékének argon ívvarmazással automatikusan hajtják. Hőmérséklet-ellenőrző eszköz: A transzformátor BWDK sorozatú jelhőmérséklet-mérőt használ. A hőmérséklet komponenseket a napi feszültségű váz felső részébe ágyazták, ami automatikusan és folyamatosan kimutathatja és megjelenítheti a különféle fázis-vázok hőmérsékletét, valamint rendelkezik túlmelegesítési riasztási és lekapcsoló funkciókkal.

Jellemzők:

  • Tűzveszélymentes, tisztításmentes, közvetlenül a terhelés központjában telepíthető.

  • Karbantartásmentes, könnyen telepíthető, alacsony üzemeltetési költségekkel.

  • A burkoló jól ellenáll a párnának, a transzformátor működésbe léphet 100%-os páratartalom mellett normális működési feltételek között.

  • Alacsony veszteség, könnyű súly, kis térfogat, csendes működés, jó hőátadás, 150%-os teher alatt működhet erőltetett levegőhűtési körülmények között.

  • Teljes hőmérséklet védelmi ellenőrző rendszerrel felszerelt, hogy megbízható védelmet nyújtson a transzformátor biztonságos működéséhez.

  • Magas megbízhatóság. A működésben álló termékek ellenőrzésének eredményei azt mutatják, hogy a megbízhatósági mutatók elérte a nemzetközi fejlett szintet.


Modell és jelentése:

企业微信截图_17230768291792.png

Paraméterek:

6 kV, 10 kV & 30 kVA-2500 kVA 

image.png

A táblázatban szereplő terhelési veszteségek a különböző izolációs rendszerekhez tartozó referencia hőmérsékletek értékei; Azok a terhelési veszteségek, amelyek más izolációs rendszer hőmérsékleteire vonatkoznak, és nem szerepelnek a táblázatban, a megfelelő referencia hőmérsékletek szerint kell számítani, az "- 155 ℃ (F)" izolációs rendszer hőmérsékleti adatok alapján.

Megjegyzések: A méretek és a tömeg változhatnak a követelmények szerint. 

 20 kV & 50 kVA-2500 kVA 

image.png

20 kV & 50 kVA-2500 kVA

image.png

35 kV & 50 kVA-2500 kVA

image.png

Hogyan hűtik a rezinburkolatú szárított transzformátorokat?

Természetes levegőhűtés (AN):

A természetes levegőhűtés a leggyakrabban alkalmazott hűtési módszer, amely alacsony teljesítményű rezinburkolatú szárított transzformátorok esetén használható. Ez a módszer a természetes konvektív levegőáramlást használja a hő leadására.

Működési elv:

  • Légkonvekció: A transzformátor működése közben hőt termel, ami a környező levegő hőmérsékletének emelkedését okozza. A forró levegő fel fog emelkedni, a hideg levegő pedig be fog csúsztani helyette, ezzel természetes konvekciót alakítva ki.

  • Hővezetők: A hőleadás hatékonyságának növelése érdekében a transzformátor külső felületét általában hővezetők vagy hűtőlapokkal tervezik, hogy növeljék a felületterületet és javítsák a hőledés hatékonyságát.

  • Szellőztető lyukak: A transzformátor burkolóját szellőztető lyukakkal tervezik, hogy biztosítsák a levegő cirkulációját, és tovább javítsák a hőledés hatékonyságát.

Erőltetett levegőhűtés (AF):

Az erőltetett levegőhűtés magasabb teljesítményű rezinburkolatú szárított transzformátorok esetén alkalmazható. Légáramlás segítségével, ventilátorok használatával növeli a hőledés hatékonyságát.

Működési elv:

  • Ventilátorok: Ventilátorokat telepítenek a transzformátor közelében. A ventilátorok a külső hideg levegőt a transzformátor belsejébe fúják, hogy elvissze a hőt.

  • Légcsatorna tervezés: A transzformátor belső részeit légcsatornákkal tervezik, hogy biztosítsák, hogy a levegő egyenletesen áthaladjon minden hőtermelő részen, ezzel javítva a hőledés hatékonyságát.

  • Hőmérséklet-monitoring: Általában hőmérséklet-szenzorokkal felszereltek, amelyek valós időben figyelik a transzformátor hőmérsékletét. A hőmérséklet változásai alapján automatikusan irányítják a ventilátorok indítását és leállítását, intelligens hűtést érve el.


Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Vziman IEC/ ANSI Dry-Type Power transformer selection catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 10000m² Összes alkalmazott: 300 Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 10000m²
Összes alkalmazott: 300
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

Kapcsolódó ingyenes eszközök
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését