• 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

  • ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
    ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
    01/15/2026
  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

  • แนวโน้มตลาดใหม่ โซลูชัน E-House Solution
    ภาพรวมโซลูชัน E-HouseE-House (Electrical House) เป็นโซลูชันการกระจายพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างและทดสอบในโรงงาน ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด E-Houseโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสวิตช์เกียร์แรงดันกลางและแรงดันต่ำ ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ ระบบ VFD หม้อแปลง HVAC UPSพร้อมแบตเตอรี่ ระบบจัดการอาคาร ระบบเครื่องมือและควบคุม และระบบโทรคมนาคม แม้ว่าจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามการใช้งานและโครงสร้าง เช่น MSS (Modular Substation) PDC (Prefabricated Distribution Center) LER (Local Equipment Room) หรือ EIT (Electrical Instrumental Telec
    05/07/2025
  • พันธมิตรที่คุณไว้วางใจสำหรับโซลูชันกังหันลมและฟาร์มลม
    ภาพรวมของโซลูชันการควบคุมกังหันลมรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมได้รับการควบคุมกังหันมากขึ้นผ่านระบบอัตโนมัติและพลังงานสำรองการเลือกกังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ Schneider Electric นำเสนอระบบกังหันลมอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมด้วยตัวควบคุมลอจิกโปรแกรม (PLC) และ UPS ที่มีความเชื่อถือได้สูง ซึ่งมีการใช้พลังงานต่ำมาก และสามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ง่ายดังนั้น PLC จะทำหน้าที่เป็น "สมอง" ของกังหันลม ในขณะที่ UPS ให้พลังงานสำรองเพื่อรักษาการทำงานของ PLC แม้ว่า
    05/05/2025
  • RM6 SeT โซลูชันดิจิทัล
    โซลูชันดิจิทัลDistributed DTU Easergy T300คุณสมบัติครบถ้วนและสามารถปรับขนาดได้ยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายในการดำเนินงานในอนาคตของระบบอัตโนมัติของการกระจายพลังงานไฟฟ้าการใช้งานครอบคลุมตั้งแต่ห้องควบคุมไปจนถึงสถานีกระจายพลังงานไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำTH110-R การวัดอุณหภูมิข้อต่อสายเคเบิลไร้สายไม่ต้องใช้พลังงาน เหมาะสำหรับติดตั้งง่ายวัดอุณหภูมิของตัวนำโดยตรงด้วยความแม่นยำสูงPD110 series อุปกรณ์ทดสอบการปล่อยประจุเฉพาะที่ตรวจสอบสถานะและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการปล่อยประจุเฉพาะที่และโคโรนาของ
    04/30/2025
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่