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


Nedsjænket bugeovns-transformator (fordelings-transformator)

  • Submerged arc furnace transformer(distribution transformer)
  • Submerged arc furnace transformer(distribution transformer)

Nøgleattributter

Mærke Vziman
Modelnummer Nedsjænket bugeovns-transformator (fordelings-transformator)
Nominel kapacitet 4000KVA
Spændingsniveau 10KV
Serier Submerged arc furnace transformer

Leverandørens produktbeskrivelser

Beskrivelse

Beskrivelse:

For de fleste smeltningprodukter er energiforbrug den største omkostning. Derfor sættes der stadig mere pris på forbruget af orefyrtransformatorer i smeltningsejendommen og blandt transformatorproducenter. Nedenfor følger en oversigt og designintentionen for den nye type elektriske fyrtransformatorer.

Brugernes efterspørgsel efter dypbuefyrtransformatorer:

  Udviklingen af markedsøkonomien har også ført til betydelige ændringer i brugernes forventninger til de produkter, de køber. I fortiden var nogle brugere meget bekendte med transformatorer og stillede mange begrænsninger, når de placerede ordrer. Hvis magnetfluxdæthed i jernkernen, strømdæthed i vindingen, vægten af hver del af transformatorerne osv. ikke kunne forkastes, ville det have en negativ indflydelse på produktets samlede effektivitet, da fremskridt i materialer og strukturer ofte fører til, at nogle begrænsninger er kontraproduktive. For eksempel jernkernen: en lav magnetfluxdæthed vil uundgåeligt føre til en øgning i jernforbruget, mens tomgangstab ikke direkte falder, men hovedsagelig er i en stigende tendens. Stort jernkernforbrug, øget diameter, vil føre til en øget vindingsdiameter, øge længden af hver spolevirvel, hvilket fører til en øgning i belastningstab, og dermed en nedgang i den samlede effektivitet. I de seneste år har der været en betydelig ændring i brugernes krav, hvilket også har fremmet udviklingen af nye energibesparende kalkiumkaridfyrtransformatorer. Som producent af vores transformatorer stræber vi efter fire punkter: for det første, lave luft- og belastningstab for produktet; For det andet, at produktet har god pålidelighed og lang levetid; Tredje, at have en vis overbelastningskapacitet (20% overbelastning ved langvarig brug); Fjerde, at forbedre de tilhørende faciliteter og minimere vedligeholdelse så meget som muligt. Efter brugernes krav har vores selskab afskaffet alle produkter, der blev produceret for tre år siden. De fleste ordrer fra brugere er nye designs, der ændrer produktets udseende og opnår gode økonomiske fordele for brugerne.

Forbedringer af materialer, struktur, processer osv. for transformatorer:

  En komplet dypbuefyrtransformator er hovedsagelig delt ind i seks dele: jernkern, vinding, krop, oliebeholder, slutmontering og tilbehør.

  • Jernkern: Med hensyn til materialer har vi valgt enten BaoWu Stål's 30Q130 eller Nippon Stål's 30Z130 siliciumstålplade, som i hovedsagen er ensartet med de materialer, der anvendes i udviklede lande internationalt.

  • Strukturen anvender en fuldstændig skrå sømplate, og forbindelsen mellem de øvre og nedre klammer anvender en lavmagnetisk stålplade trækpladestruktur, der ændrer den tidligere kvadratiske jernstruktur for at sikre, at der ikke er huller eller defekter på jernspånet, at magnetfluxdætheden i hvert snit af jernkernen er ensartet, og at der ikke er forvrængning. I klippingsprocessen anvendes importerede tyske Georg klippelinjer for at kontrollere klippingsspor under 0,02mm (standard<0,05 er godkendt), og længdetolerance pr. meter er under 0,2mm, hvilket øger lamineringsekoefficienten og reducerer gapet mellem sømmer, det undgår lokalt overophedning af jernkernen, reducerer produktstøj, tomgangstab og tomgangstrøm.

  •  Vinding: Der er ikke meget fremskridt i materialet for syrefri kobber-elektromagnetiske ledere, og vores selskab kontrollerer hovedsagelig ρ 20 ℃<0,017241, og hovedkontrollen er papirisolationsmateriale og stramhed. Formålet er at sikre, at spolen har god axiel og radial stabilitet i så høj grad som muligt. Spolen anvender en lille oliekløft, interne og eksterne olieskyldere, ledet køling og en hard papirrørstruktur, der gør strukturen kompakt, med stærk overbelastningskapacitet, termisk stabilitet og reducerede tab. For store påbelasted spændingsregulering og 110kV-niveau produkter bliver alle "8"-formede spoler trukket og dannet i én gang, hvilket øger spolestyrken og reducerer vandringstab.

  • Krop: Alle trækomponenter i kroppen er laminerede træ, hvilket øger rigiditeten af ledningsrammen. De øvre og nedre trykplader er lavet af papir eller epoxyformede dele, hvilket øger isolationsafstanden mellem ledningskroppen og jorden sammenlignet med jerntrykplader og kan reducere størrelsen på "vinduhøjden". 1、 Den sekundære hovedisolation er lavet af importerede papir, hvilket øger styrken af hovedisolationen. Flere spoler er pakket som et helt, hvilket forbedrer produktets pålidelighed. Tørring af enhedskroppen anvender norsk dampfasetørringudstyr, der er grundig og ikke skader isolationen, og har funktionen af at skylle enhedskroppen.

  • Oliebeholder: Oliebeholderen anvender en foldet pladetype, der mindsker sømmer så meget som muligt, øger styrke og foretager positive og negative tryktests for at sikre produktets tætningspålidelighed. Lavmagnetiske stålplader eller magnetiske skjold anvendes på passende steder for at reducere yderligere tab, der skyldes feltet fra samleledningen på beholderveggen. Dette arbejde har opnået meget gode resultater i forhold til at modstå indtrængen og reducere tab.

  • Slutmontering: Efter at kroppen er tørt, løsningsindsprøjtning og komprimering med hydraulisk udstyr, der opnår gode resultater. Vakuumolieindsprøjtning anvendes for at reducere bobler i produktets vinding, reducere partielle udladninger og øge produktets levetid. Ved at bruge nye anti-aldrings tætningsmaterialer kan den originale udslipproblematik forbedres.

  • Alle kontrolledninger, som gasrelæer, signaltermometer, resistansethermomètre, trykrelæfs, magnetiske olieinstrumenter, CT osv., indføres ensartet i junctionsboksen på beholderen, hvilket forbedrer den samlede estetik af transformatoren.

  • Tilbehør: Det primære tilbehør, vandkøler, anvender YS1 type olie-vandkøler eller rustfrit spiralplade-køler, og højtryksbeholderen anvender en drænbare type for at øge krybafstanden.

  • Påbelasted spændingsregulator anvender "M" eller "V" type fra avancerede indenlandske producenter. Udover at kræve fjernvisning, har der også en fjernkontrolinterface. Hvis nødvendigt, kan en online oliepasseringsenhed tilføjes til switchen.

  • Transformatorolien er naftensk aldringsbestandig transformatorolie produceret i Karamay, Xinjiang, og beskyttelsen af olie er fuldt lukket (dvs. trykrelæfs er udstyret med membran-oliekonserver).

Diskussion om udviklingstrend for mineralovnfyrtransformatorer:

  På grund af forbedring af produktionen af dypbuer har det også haft en betydelig indflydelse på transformatorstrukturen. For eksempel har udviklingen af fuldt lukket smeltning ført til, at transformatorerne er designet som en enkelfase-transformator med justerbare kobber-rørsideudgang, påbelasted spændingsregulering og enifieret køling. Mange sæt af disse produkter er blevet produceret.

Få mening om transformatorvedligeholdelse:

  Det er nødvendigt at bruge den ophængte kjerne, når produktet ankommer efter langtransport, hovedsagelig for at løse problemer med løse fastgørelseselementer under transport og brugernes accept af producentens produkter. Men angående rutinemæssige store reparationer mener vi, at det er nødvendigt at inspicere og erstatte de mekaniske sliddelementer ifølge den originale store reparationcyklus. For driftkomponenter som pumper, er det ikke nødvendigt at hænge kernen indeni relativt rolig transformatorer i lang tid. Kun overvågning af ændringer i gaschromatografi-analyseværdien for olie er nok til at forstå tilstanden af transformatorkroppen, hvilket dermed sparer vedligeholdelsesomkostninger og reducerer forurening af transformatorkroppen og olie, der skyldes ophængning af kernen.

Hvad er en dypbuefyrtransformator?

Definition:
En dypbuefyrtransformator er en transformator, der konverterer højspændingsstrøm fra strømnettet til en lavspænding, højstrøm kraftkilde, der er nødvendig for drift af en dypbuefyr. Det er en vigtig komponent i dypbuefyrudstyrrelser og anvendes til at give elektrisk energi til råstofsmeltning.

Arbejdsgang:
Den er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Når højspændingsalternativstrøm fra strømnettet er forbundet til primærwindingen i dypbuefyrtransformator, vil der dannes en alternativt magnetfelt i jernkernen. Dette alternativt magnetfelt vil inducere en elektromotorisk kraft i sekundærwindingen. Da sekundærwindingen er designet til at give lavspænding og højstrøm, kan den give en passende kraftkilde til dypbuefyr. For eksempel er primærwindingen forbundet til et netvoltage på 110 kV eller højere, mens sekundærwindingen kan give lavspænding og højstrøm på flere hundrede volt for at opfylde dypbuefyrens arbejdsbehov.

Kend din leverandør
Online butik
Leveringspræcision
Reaktionstid
100.0%
≤4h
Firmaoversigt
Arbejdsplads: 10000m² Total antal ansatte: 300 Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Arbejdsplads: 10000m²
Total antal ansatte: 300
Højeste årlige eksport (USD): 150000000
Tjenester
Forretningsstype: Design/Manufacture/Salg
Hovedkategorier: Højspændingsapparater/transformator
Livstids garanti
Hele livets plejeledelsestjenester for udstyrsindkøb, brug, vedligeholdelse og eftersalg, der sikrer sikkert drift af eludstyr, kontinuerlig kontrol og problemfri strømforbrug
Udstyrsleverandøren har gennemført platformkvalifikationscertificering og teknisk evaluering, hvilket sikrer overholdelse, faglighed og pålidelighed fra kilden

Relaterede produkter

Relateret Viden

  • Hovedtransformatorulykker og problemer med let gas operation
    1. Ulykkesjournal (19. marts 2019)Kl. 16:13 den 19. marts 2019 rapporterede overvågningssystemet en let gasalarm for hovedtransformator nr. 3. I overensstemmelse med Vejledning for drift af strømtransformatorer (DL/T572-2010) kontrollerede drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) tilstanden på stedet for hovedtransformator nr. 3.Konstateret på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nr. 3 rapporterede en let gasalarm for fase B i transformatorhuse, og nulstilli
    02/05/2026
  • Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
    Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
    Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
    01/29/2026
  • Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
    Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
    01/29/2026
  • Hvorfor skal en transformatorkern kun jordes ved ét punkt? Er ikke fler-punkt jordning mere pålidelig?
    Hvorfor skal transformatorens kerne være jordet?Under drift er transformatorens kerne sammen med de metalstrukturer, dele og komponenter, der fastholder kernen og vindingerne, alle placeret i et stærkt elektrisk felt. Under indflydelse af dette elektriske felt opnår de en relativt høj potentiel i forhold til jorden. Hvis kernen ikke er jordet, vil der være et potentiaforskell mellem kernen og de jordede klamper, strukturer og tank, hvilket kan føre til intermittente udladninger.Desuden omgiver e
    01/29/2026
  • Forståelse af transformer neutralt jordforbindelse
    I. Hvad er et neutralpunkt?I transformatorer og generatorer er det neutrale punkt et specifikt punkt i vindingen, hvor den absolutte spænding mellem dette punkt og hvert eksternt terminal er ens. I nedenstående diagram repræsenterer punktOdet neutrale punkt.II. Hvorfor skal det neutrale punkt jordes?Den elektriske forbindelsesmetode mellem det neutrale punkt og jorden i en tre-fase AC strømsystem kaldes forneutral jordningsmetode. Denne jordningsmetode påvirker direkte:Sikkerheden, pålidelighede
    01/29/2026

Relaterede løsninger

  • Analyse af fordele og løsninger for enefasede distributionstransformatorer i sammenligning med traditionelle transformatorer
    1. Strukturelle principper og effektivitetsfordele​1.1 Strukturelle forskelle, der påvirker effektiviteten​Enfase- og trephase-transformatorer viser betydelige strukturelle forskelle. Enfase-transformatorer anvender typisk en E-type eller ​svøbt kernestruktur, mens trephase-transformatorer bruger en trephase kerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variation har direkte indflydelse på effektiviteten:Svøbte kerner i enfase-transformatorer optimerer magnetflodistributionen, ​nedsætter højere
    06/19/2025
  • Integreret løsning for enefasede distributions-transformatorer i vedvarende energi-scenarier: Teknisk innovation og fler-scenario anvendelse
    1. Baggrund og Udfordringer​Den decentraliserede integration af vedvarende energikilder (solceller (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distributions-transformatorer:​Håndtering af Volatilitet:​​Udbyttet fra vedvarende energi er vejr-afhængigt, hvilket kræver, at transformatorerne har en høj overbelastningskapacitet og dynamiske reguleringsevner.​Undertrykkelse af Harmonier:​​Kraftelektroniske enheder (invertere, opladningsstolper) introducerer harmonier, hvilket fører til øgede
    06/19/2025
  • Enfase-transformatorløsninger til SE Asien: Spænding klima- og netværksbehov
    1. Kerne Udfordringer i Sydøstasiatisk Energiomgivelse​1.1 ​Mangfoldighed af Spændingsstandarder​Komplekse spændinger i Sydøstasien: Bosted bruger ofte 220V/230V enefase; industrielle områder kræver 380V tre-fase, men ikke-standardspændinger som 415V findes i fjerne områder.Højspænding (HV): Typisk 6.6kV / 11kV / 22kV (nogle lande som Indonesien bruger 20kV).Lavspænding (LV): Standardmæssigt 230V eller 240V (enefase to- eller treled system).1.2 ​Klima og Netvilkår​Høje temperaturer (årlig gennem
    06/19/2025
Relaterede gratis værktøjer
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører Få tilbud nu
Endnu ikke fundet den rette leverandør Find af godkendte leverandører
Få tilbud nu
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning