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Transformador de distribuição do comutador de derivação em carga com OLTC
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Transformador de distribuição do comutador de derivação em carga com OLTC

Transformador de distribuição do comutador de derivação em carga com OLTC

Classificação de potência: 25000kVA
Tipo de resfriamento: Refrigerado a óleo
Material: Cobre
Uso/Aplicação: Industrial

Características

 

2-ANOS DE GARANTIA

Nossa gerente de vendas, Grace, com 10-anos de experiência como exportadora de transformadores de distribuição

Irá ajudá-lo a criar soluções técnicas e soluções de remessa

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Os transformadores comutadores sob carga imersos em óleo classe S9 de 35KV produzidos por nossa empresa são:

SZ9-2000/35/10 SZ9-2500/35/10 SZ9-3150/35/10

SZ9-4000/35/10 SZ9-5000/35/10 SZ9-6300/35/10

SZ9-8000/35/10 SZ9-10000/35/10 SZ9-12500/35/10

SZ9-16000/35/10 SZ9-20000/35/10 SZ9-25000/35/10


Os transformadores comutadores sob carga refrigerados a óleo classe S11 de 35KV produzidos por nossa empresa são:

SZ11-2000/35/10 SZ11-2500/35/10 SZ11-3150/35/10

SZ11-4000/35/10 SZ11-5000/35/10 SZ11-6300/35/10

SZ11-8000/35/10 SZ11-10000/35/10 SZ11-12500/35/10

SZ11-16000/35/10 SZ11-20000/35/10 SZ11-25000/35/10


SZ11 2000-31500kVA 35kV Parâmetro técnico do transformador de potência regulador de tensão em carga:

Modelo

Tensão nominal

Símbolo de conexão

Perda sem carga (w)

Na perda de carga (w)

Impedância de Curto-Circuito (%)

AT (kV)

Comutador de derivação HV

BV (kV)

SZ11-2000

35

±3x2.5%

6.3
10.5

Yd11

2300

19200

6.5

SZ11-2500

2720

20600

SZ11-3150

35-38.5

3230

24700

7

SZ11-4000

3870

29100

SZ11-5000

4640

34200

SZ11-6300

5630

36700

8

SZ11-8000

6.3
6.6
10.5

YNd11

7870

40600

SZ11-10000

9280

48000

SZ11-12500

10900

56800

SZ11-16000

13100

70300

SZ11-20000

15500

82700

SZ11-25000

18300

97800

10

SZ11-31500

21800

116000


Padrões:

GB1094.1 "Transformadores de Potência Parte 1 Disposições Gerais";

GB1094.2-1996 "Aumento de temperatura da parte 2 do transformador de potência";

GB1094.3-2003 "Nível de isolamento do transformador de potência parte 3, teste de isolamento e entreferro de isolamento externo"

GB1094.4-2003 "Identificação do nível sonoro do transformador de potência parte 10"

GB/T6451-2008 "Parâmetros técnicos e requisitos de transformadores imersos em óleo" e requisitos confiados

GB1094.5-2003 "A capacidade dos transformadores de potência de suportar curto-circuito"

GB/T15164 "Diretrizes de carga para transformadores de potência imersos em óleo"

IEC76 "Transformador de potência"

GB2536 "Óleo de transformador"

Distribution Transformer With OLTC

Introdução de transformador de potência e transformador de distribuição de 35KV:

Esta série de produtos é relativamente avançada em design e foi bastante aprimorada e aprimorada em material, estrutura e processo. Os grampos de alta e baixa pressão são apertados por tiras de aço ou vigas superiores e vigas laterais para formar uma estrutura sólida, o que aumenta a força de fixação do núcleo de ferro e a capacidade de suportar choques de transporte. Possui forte resistência a curto-circuito, bela aparência, operação confiável, baixa perda e baixo ruído, atingindo o nível avançado de produtos estrangeiros similares.


Características estruturais dos transformadores de energia elétrica de 35KV:

Bobina de folha: O enrolamento do fio de baixa tensão adota uma seção inteira de folha de cobre e é enrolado em uma máquina especial de enrolamento de folha de baixa tensão junto com o isolamento de volta classe F. As bobinas de folha resolvem os problemas de bobinas de baixa tensão e alta corrente com grande tensão de curto-circuito, amperes desequilibrados, baixo efeito de dissipação de calor, ângulo de hélice de enrolamento e qualidade de soldagem manual instável. Ao mesmo tempo, as extremidades do enrolamento da nossa empresa são encapsuladas com resina, curadas e formadas, que são à prova de umidade e antiincrustantes. A barra de cobre e chumbo é soldada automaticamente por soldagem a arco de argônio.

Dispositivo de controle de temperatura: O transformador adota termômetro de sinal, e o elemento de medição de temperatura é embutido na parte superior da bobina de baixa tensão, que pode detectar e exibir automaticamente as respectivas temperaturas de trabalho das bobinas de fase. E tem alarme de temperatura excessiva e função de desarme.


Indicação do nível de isolamento:

Os níveis de isolamento do transformador são classificados. Um exemplo do método de representação do nível de isolamento é o seguinte: o nível de isolamento de um transformador com tensão nominal de alta tensão de 35kV e tensão nominal de baixa tensão de 10kV é expresso como LI200AC85/LI75AC35, onde LI200 indica que a alta tensão do transformador A tensão suportável de impulso de raio de tensão é de 200kV e a tensão suportável de frequência de energia é de 200kV. É 85kV, a tensão suportável do impulso de raio de baixa tensão é 75kV e a tensão suportável da frequência de energia é 35kV.


Interpretação da etiqueta do grupo de conexão do transformador:

De acordo com a relação de fase do primeiro e segundo enrolamentos do transformador, os enrolamentos do transformador são conectados em várias combinações, que são chamadas de grupo de conexão dos enrolamentos. Para distinguir diferentes grupos de conexão, a notação de relógio é frequentemente utilizada, ou seja, o fasor da tensão da linha lateral de alta tensão é usado como a agulha longa do relógio, fixada em 12, e o fasor da baixa tensão a tensão da linha lateral é usada como a agulha curta do relógio, veja para onde a agulha curta aponta. Um número é usado como rótulo do grupo de conexão. Por exemplo, Dyn11 indica que o enrolamento primário é uma conexão (triângulo), e o enrolamento secundário é uma conexão (estrela) com um ponto central, e o número do grupo é (11) pontos.


Nossa empresa adotou os seguintes métodos eficazes para melhorar a resistência a curto-circuito do transformador

A tecnologia avançada internacional introduzida considera integralmente as diversas situações do produto quando este é submetido a curto-circuito e resolve-o de forma direcionada, e adota uma série de medidas como o posicionamento rígido do corpo em seis lados para manter a estabilidade geral de o produto.

O projeto adota cálculo de força dinâmica para avaliar a estabilidade dinâmica e térmica do produto; uma bobina reguladora de tensão separada é configurada para garantir estritamente o equilíbrio de amperagem das bobinas alta e baixa, enquanto mantém a consistência dos centros magnéticos das bobinas reguladoras de alta, baixa e tensão para minimizar a energia elétrica de curto-circuito;

A bobina de baixa tensão é direcionada diretamente para a bobina de alta resistência, e as bobinas reguladoras de alta, baixa e tensão são enroladas com dispositivos de compressão radial e axial, e o lado do diâmetro externo adota suportes de travamento para aumentar a firmeza da direção radial;

A bobina é seca a vácuo sob pressão e totalmente montada. Durante o processo de remontagem, a altura da bobina é ajustada repetidamente para garantir que as alturas finais da bobina de alta e baixa pressão sejam completamente consistentes, ou seja, a bobina seja processada de forma estável. Todas as almofadas são pré-densificadas, chanfradas e rebarbadas, e as partes de pressão do corpo são dispostas uniformemente para garantir resistência mecânica e força de pressão suficiente para melhorar a resistência axial da bobina.

Ao enrolar bobinas de alta tensão, baixa tensão e reguladoras de tensão, certifique-se de que as dimensões geométricas das próprias bobinas sejam precisas, que as dimensões de cada bobina no centro de montagem e outros componentes sejam estreitamente correspondidas e que o tubo de papel e o ferro o núcleo é firmemente apoiado por hastes de suporte e as bobinas são montadas. Uma série de processos combinados são adotados para unir e fortalecer a direção radial, e cada parte não se deslocará e se deformará quando for submetida a curto-circuito de energia elétrica.

Os cabos são fixos e criptografados, e os componentes adotam uma estrutura autotravante e anti-solta para atender à estabilidade dinâmica e térmica durante curto-circuito.


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