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


VZIMAN Z型接地変圧器ソリューション:未接地システムにおけるグリッドリスクの排除

1. 解決策の背景
6kV~36kVの配電網では、デルタ接続のトランス巻線には中性点がありません。​VZIMAN® 接地トランス​は、Z型巻線トポロジーを通じて人工的な中性点を作成します。この設計により、単相接地障害時の重大なリスクを防ぎます。以下にそのリスクを挙げます:

  • 過電圧の危険性​(>2.5倍のライン電圧)
  • 持続的な故障電流​による機器の劣化
  • 保護装置の失敗​(故障電流検出不足による)

接地トランス​は以下の機能を有します:

  • <10Ωのゼロシーケンスインピーダンスによるシステム接地保護
  • 低インピーダンスの故障電流解放による過電圧抑制
  • 全ケーブルネットワーク用の中性電圧測定(30〜70V)

2. 核心的優位性

2.1 技術リーダーシップ

  • Z巻線物理学(ZNyn型)​:

各相が逆巻きコイル(ジグザグ構成)に分割され、ゼロシーケンス磁束がキャンセルされる → ​従来のトランスよりも無負荷損失が40%減少

ゼロシーケンスインピーダンス ​<10Ω​(星形-デルタトランスの場合>600Ω)、消弧コイルの利用率が>90%に達する。

  • 柔軟な接地トランス構成:

乾式(AN/AF冷却)または油浸式(ONAN/ONAF)

短時間耐えられる: ​10s@3000A​(カスタマイズ可能:60s)

2.2 多機能統合

  • 二重目的設計:

二次負荷を担いながら中性点接地を提供し、駅サービストランスフォーマーを置き換えることで、機器コストを25%削減する。

  • 適応型中性制御:

全ケーブルネットワークで30〜70Vの測定可能な電圧を生成する(低アンバランス電圧)。

**>15%の電圧アンバランス**下でも精度を維持する平衡3相巻線。

2.3 高信頼エンジニアリング

  • 極端な環境への耐久性:

動作範囲: ​-40℃ ~ +40℃​| 標高: ​≤1000m​(絶縁は4000mまでカスタマイズ可能)

100%の湿度耐性とIP54+保護

3. 接地トランス適用シナリオ

シナリオ

接地トランスソリューション

6kV〜10kV配電

デルタシステム用の低インピーダンス中性点(<10Ω)を提供 → 直接消弧コイル接続

35kV以上のシステム

Y巻線トランスフォーマーと協調して、ハイブリッドグリッドでの中性点接地を最適化

工業サイト

高アンバランス/全ケーブルネットワーク用のカスタム巻線 → 中性電圧安定化(30〜70V)

スマート変電所

統合CT/VT + 隔離スイッチ → 実時接地障害分析

4. 接地トランス仕様

パラメータ

タイプ

ジグザグ(ZNyn)

/ 乾式または油浸式

定格電圧

≤36kV

ゼロシーケンスインピーダンス

<10Ω(業界平均>600Ω)

冷却方法

ONAN(油)/ONAF(油+ファン)/AN(乾式)/AF(乾式+ファン)

注:すべての 接地トランス はIEC 60076-1/6認証、非励磁タップチェンジャー、およびHV/LVブッシングを含んでいます。

5. サービスコミットメント

  • 現場エンジニアリング: 認定エンジニアがインストール、調整、消弧コイルの調整をサポートします。
  • 迅速な対応:

電話:+86(577) 27869969 (Barry) | メール:support@vziman.com

  • ライフサイクル管理: IEC準拠のメンテナンス + 故障診断を提供します。
06/14/2025
おすすめ
Procurement
単相配電変圧器と従来の変圧器を比較した際の利点とソリューションの分析
1. 構造原理と効率的な利点​1.1 効率に影響を与える構造の違い​単相配電変圧器と三相変圧器は、構造的に大きな違いがあります。単相変圧器は通常、E型または巻線コア構造を採用し、三相変圧器は三相コアまたはグループ構造を使用します。この構造の違いは直接効率に影響を与えます:単相変圧器の巻線コアは磁束分布を最適化し、高次高調波と関連する損失を減らします。データによると、単相巻線コア変圧器は従来の三相積層コア変圧器と比較して、10%〜25%低い無負荷損失と約50%低い無負荷電流を示し、騒音レベルも大幅に低減されます。1.2 損失を減らす動作原理​単相変圧器は単相交流のみを処理するため、三相システムに固有の位相差や磁気ポテンシャルのバランス調整の問題がなく、設計が簡素化されます。三相変圧器では、負荷の不均衡により追加の損失が発生します:コア接合部での回転磁界と積層シームでの横磁束漏れによりエネルギーの散逸が増大します。単相変圧器は独立した磁気パスを持つため、これらの問題を回避し、運転効率を向上させます。1.3 線路損失を最適化する供給方式​単相変圧器は「小容量、密な配置、短い半径」の供給モデル
Procurement
再生可能エネルギーのシナリオにおける単相配電変圧器の統合ソリューション:技術革新と多様なシナリオでの応用
1. 背景と課題​再生可能エネルギー源(太陽光発電(PV)、風力発電、エネルギー貯蔵)の分散統合により、配電変圧器には新たな要求が課されています:​変動性の処理:​​再生可能エネルギーの出力は天候に依存するため、変圧器には高い過負荷容量と動的な調整能力が必要です。​高調波抑制:​​パワーエレクトロニクス機器(インバータ、充電スタンド)が高調波を導入し、損失の増加と機器の劣化につながります。​多様なシナリオへの適応性:​​住宅用PV、EV充電スタンド、マイクログリッドなど、さまざまなシナリオに対応し、カスタマイズされた電圧/容量をサポートする必要があります。​効率要件:​厳格な世界的な効率基準(例:EU IE4、中国クラス1効率)により、無負荷損失を40%以上削減する必要があります。2. 解決策設計​​2.1 高信頼性設計​​材料革新:​​コア:非晶質合金(無負荷損失 ≤ 0.3 kW/1000 kVA)または高透過性シリコン鋼を使用して渦電流損失を削減します。巻線:無酸素銅線(純度 ≥ 99.99%)を使用して負荷損失を削減します。​絶縁技術:​​真空圧力浸漬(VPI)プロ
Procurement
東南アジア向け単相トランスフォーマーソリューション:電圧、気候、および電力網の要件
1. 東南アジアの電力環境における主要な課題​1.1 電圧規格の多様性​東南アジア全体での複雑な電圧:住宅用は通常220V/230V単相、工業地域では380V三相が必要だが、一部の遠隔地では415Vのような非標準的な電圧も存在する。高圧入力(HV):一般的には6.6kV / 11kV / 22kV(インドネシアなど一部の国では20kVを使用)。低圧出力(LV):標準的には230Vまたは240V(単相二線式または三線式システム)。1.2 気候と電力網の状況​高温(年間平均>30℃)、高湿度(>80%)、および塩害(沿岸部)により設備の劣化が加速される。電力網の大きな変動と頻繁なショートサーキット障害に対応するため、ショートサーキット耐え能力と電圧安定性能を持つトランスフォーマーが必要となる。1.3 エネルギー効率とコスト感度​高い電気料金(例えばフィリピンでは産業向け料金が$0.15/kWhを超える)に対応するため、巻線コア技術などを通じて無負荷損失を70%以上削減するトランスフォーマーが必要である。限られたメンテナンスリソースに対応するため、メンテナンスフリー設計やリモート
Procurement
パッドマウントトランスフォーマソリューション:従来のトランスフォーマーより優れた空間効率とコスト削減
1. アメリカ式パッドマウント変圧器の統合設計と保護機能1.1 統合設計アーキテクチャアメリカ式パッドマウント変圧器は、変圧器コア、巻線、高電圧負荷スイッチ、ヒューズ、避雷器などの主要なコンポーネントを単一の油タンクに統合し、変圧器油を絶縁体および冷却材として使用しています。構造は以下の2つの主要セクションで構成されています。​前面部:​​高・低電圧操作室(エルボープラグインコネクタを使用してライブフロント操作が可能)。​後面部:​​油充填室と冷却フィン(オイル浸漬冷却システム)。1.2 デュアル保護メカニズム​プラグインヒューズ:​​二次側の故障電流から保護します。​バックアップ限流ヒューズ:​​一次側の大規模な故障から保護します。​過負荷容量:​​オリジナルデザインでは、定格負荷の200%で2時間の持続的な過負荷が可能です。通常、国内では定格負荷の130%で2時間に修正されます。1.3 一般的な変圧器との原理的な違い一般的な変圧器のセットアップでは、「スイッチギア - 変圧器 - 配電設備」のレイアウトが分かれています。アメリカ式パッドマウント変圧器は、オイル浸漬統合を使用してケー
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート