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


หม้อแปลงเรซินหล่อ Trihal ขนาดสูงสุด 36kV

  • Trihal Cast resin transformer up to 36kV
  • Trihal Cast resin transformer up to 36kV
  • Trihal Cast resin transformer up to 36kV

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Schneider
หมายเลขรุ่น หม้อแปลงเรซินหล่อ Trihal ขนาดสูงสุด 36kV
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 12/17.5kV
ซีรีส์ Trihal

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์โดยรวม

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเรซินหล่อ ความถี่ 50 Hz สามเฟสพร้อมคุณสมบัติดังนี้:

  • ใช้ภายใน / ใช้นอกอาคารเมื่อมีโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม

  • ระดับความร้อน F - อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 100

  • อุณหภูมิแวดล้อม ≤ 40°C, ความสูง ≤ 1000 ม.

  • วงจรแรงดันสูงหุ้มด้วยเรซินหล่อ

  • วงจรแรงดันต่ำชุบเรซินล่วงหน้า

  • ระบบทำความเย็นด้วยอากาศธรรมชาติ (ประเภท AN)

  • แกนและกรอบปกคลุมด้วยสารเคลือบป้องกัน

  • การรักษาพื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน: หมวดหมู่การกัดกร่อน C2, ความทนทาน "ปานกลาง" (ตาม ISO 12944-2)

 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน:
หม้อแปลงเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐาน:

  • IEC 60076-11

  •  EN 50588-1

Schneider Electric รับรองว่าหม้อแปลงของตนไม่มีซิลิโคนและได้รับการรับรอง:

  •  หมวดหมู่สภาพอากาศ C3*

  •  หมวดหมู่สภาพแวดล้อม E3 ตาม IEC 60076-16

  • หมวดหมู่พฤติกรรมไฟ F1

  • เกือบไม่มีการปล่อยประจุบางส่วน -ระดับการยอมรับ:

  • ≤ 10 pC การทดสอบประจำ
    - ≤ 5 pC การทดสอบพิเศษตามมาตรฐาน IEC 60076
    * การทดสอบความช็อกความร้อน C2 ดำเนินการที่ -50°C

 

Trihal
สูงสุด 3150 kVA, 12 kV, การสูญเสียพลังงาน

คุณสมบัติทางไฟฟ้าหลัก 

ขนาด* และน้ำหนัก

ไม่มีโครงสร้างป้องกัน (IP00) 

 

มีโครงสร้างป้องกันโลหะ IP31

 

 

Trihal
สูงสุด 3150 kVA, 17.5 ถึง 24 kV, การสูญเสียพลังงาน

คุณสมบัติทางไฟฟ้าหลัก 

 

ขนาด* และน้ำหนัก

ไม่มีโครงสร้างป้องกัน (IP00) 

 

มีโครงสร้างป้องกันโลหะ IP31

 

Trihal
สูงสุด 3150 kVA, 36 kV, การสูญเสียพลังงาน

คุณสมบัติทางไฟฟ้าหลัก 

 

ขนาด* และน้ำหนัก

ไม่มีโครงสร้างป้องกัน (IP00) 

 

มีโครงสร้างป้องกันโลหะ IP31

 

ช่วงเทคนิค Trihal ทั้งหมดที่มีให้

 


Trihal
ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม 

เครื่องป้องกันแรงดันสูง

หากการติดตั้งมีโอกาสที่จะถูกกระทบโดยแรงดันเกินใด ๆ (จากภูมิอากาศหรือการสลับ) หม้อแปลงต้องได้รับการป้องกันโดยเครื่องป้องกันแรงดันสูงระหว่างเฟสกับดิน ติดตั้งโดยตรงบนเทอร์มินัลเชื่อมต่อ HV ของหม้อแปลง (ทั้งบนหรือล่าง)
เป็นสิ่งจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องป้องกันแรงดันสูงเหล่านี้:

  •  เมื่อระดับผลกระทบของฟ้าผ่า Nk มากกว่า 25 ความเสี่ยงของการเกิดแรงดันเกินจากภูมิอากาศหรือการเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Nk

  •  ในระหว่างการสลับที่ไม่บ่อย (น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี) ของหม้อแปลงที่มีโหลดเบา หรือระหว่างระยะการแม่เหล็ก ยังแนะนำให้ติดตั้งเครื่องป้องกันแรงดันสูง: เมื่อสถานีย่อยได้รับการจ่ายจากเครือข่ายที่มีส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน แล้วสายเคเบิลยาวกว่า 20 ม. (กรณีของเครือข่ายใต้ดิน-เหนือดิน) เครื่องป้องกันแรงดันสูงสามารถติดตั้งในโครงสร้างป้องกัน IP 31 หรือแม้กระทั่งบนอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ตราบใดที่ยังคงระยะห่างฉนวนอยู่

                            เครื่องป้องกันแรงดันสูงส่วนล่าง

 

 

การลดแรงสั่นสะเทือน
แผ่นรองแรงสั่นสะเทือนแบบโรลเลอร์
อุปกรณ์เสริมนี้วางไว้ใต้โรลเลอร์ เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากการถ่ายทอดจากหม้อแปลงไปยังสภาพแวดล้อม
หน่วยลดแรงสั่นสะเทือน
อุปกรณ์นี้ติดตั้งแทนโรลเลอร์ เพื่อลดการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนไปยังสภาพแวดล้อมของหม้อแปลง

 

 

            อุปกรณ์เสริมลดแรงสั่นสะเทือน 

 

โครงสร้างป้องกัน

ดัชนีการป้องกัน IP และ IK หมายถึงเกณฑ์ดังนี้:

ดัชนีการป้องกัน IP

 

          โครงสร้างป้องกัน IP31, IK7

 

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 20000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 400000000
สถานที่ทำงาน: 20000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 400000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
    1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
    02/05/2026
  • ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
    ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
    01/30/2026
  • การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
    การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
    01/29/2026
  • ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
    ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
    01/29/2026
  • ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
    ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
    01/29/2026
  • การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
    I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
    01/29/2026
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่