Trójfazowy transformator mocy 6 MVA – 33/6,6 kV|Republika Południowej Afryki 2024
Pojemność: 6 MVA
Napięcie: 33/6,6 kV
Funkcja: cynkowane ogniowo

Innowacja napędza doskonałość – zabezpieczamy każdy wat mocy dzięki technologii!
01 Ogólne
1.1 Tło projektu
Transformator mocy zanurzony w oleju-do dystrybucji oleju został dostarczony do Republiki Południowej Afryki w 2024 r. Moc znamionowa transformatora zanurzonego w oleju wynosi 6000 kVA z chłodzeniem ONAN, napięcie pierwotne wynosi 33 kV z zakresem zaczepów ±2*3% (NLTC), napięcie wtórne wynosi 6,6 kV, tworzą one grupę wektorów Dyn11.
Transformatory o mocy 6 MVA są szeroko stosowane w przemyśle, kopalniach, elektrowniach i dużych-przepompowniach i mogą skutecznie zapewniać stabilną moc dużym silnikom, wtryskarkom, spawarkom i innym-sprzętom o dużym obciążeniu. Ponadto jego wydajne i niezawodne działanie oraz duża zdolność dostosowywania obciążenia sprawiają, że odgrywa on ważną rolę w systemach przesyłu i dystrybucji energii.
1.2 Specyfikacja techniczna
Specyfikacja i karta danych transformatora mocy 6 MVA
|
Dostarczono do
Republika Południowej Afryki
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Transformator mocy zanurzony w oleju
|
|
Standard
IEC 60076
|
|
Moc znamionowa
6MVA
|
|
Częstotliwość
50 Hz
|
|
Faza
Trzy
|
|
Typ chłodzenia
ONAN
|
|
Napięcie pierwotne
33 kV
|
|
Napięcie wtórne
6,6 kV
|
|
Materiał do nawijania
Miedź
|
|
Grupa wektorów
YNa0
|
|
Impedancja
0.98%
|
|
Kliknij zmieniacz
NLTC
|
|
Zakres dotknięcia
±2*3%
|
|
Brak utraty obciążenia
6,2 kW
|
|
W przypadku utraty obciążenia
39KW
|
|
Akcesoria
Konfiguracja standardowa
|
1.3 Rysunki
Rysunek i rozmiar schematu transformatora mocy 6 MVA.
|
|
|
|
02 Produkcja
2.1 Rdzeń
W pełni nachylone złącze schodkowe zastosowano w celu poprawy kierunku strumienia, wyeliminowania zjawiska lokalnego nasycenia strumienia na złączu żelaznego rdzenia, zmniejszenia strat-i prądu jałowego żelaznego rdzenia-, a także zmniejszenia hałasu transformatora. Aby zwiększyć odporność na zwarcie, wokół płyty dociskowej rozmieszczono pewną liczbę gwoździ dociskowych, a górne i dolne zaciski wysokiego i niskiego docisku są połączone belkami nośnymi, tak że żelazny rdzeń staje się całością. Ponadto powierzchnia kolumny rdzeniowej jest pokryta specjalnym klejem końcowym do blachy ze stali krzemowej, dzięki czemu blacha ze stali krzemowej i blacha są ze sobą połączone, a rdzeń żelazny po utwardzeniu staje się jednym ciałem. Pomiędzy dolną częścią korpusu a ścianą zbiornika zastosowano wsporniki z drewna laminowanego elektrycznie o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu dolna część korpusu jest bezpiecznie i niezawodnie pozycjonowana.

2.2 Nawijanie

Przy uzwojeniu ciągłym druty są ułożone ciasno i równomiernie, dzięki czemu rozkład pola elektromagnetycznego jest bardziej zrównoważony. Taka konstrukcja nie tylko redukuje lokalne gorące punkty, które mogą powstawać w uzwojeniu, ale także skutecznie redukuje zakłócenia elektromagnetyczne, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność i stabilność transformatora. Zwłaszcza w zastosowaniach o wysokiej częstotliwości lub dużej mocy, ciągłe uzwojenie może znacznie zmniejszyć straty i poprawić szybkość reakcji i czułość transformatora.
2.3 Zbiornik
Zaprojektowany dla mocy znamionowej 6MVA, kadź transformatora zapewnia mechaniczne podparcie rdzenia, zawiera olej izolacyjny i ułatwia efektywne odprowadzanie ciepła przez pofałdowane lub żebrowane ściany. Zapewnia pełną ochronę elementów wewnętrznych przed wpływem środowiska.

2.4 Montaż końcowy

Zespół rdzenia i uzwojenia: Prawidłowe zainstalowanie uzwojeń na rdzeniu i wykonanie niezbędnych zabiegów izolacyjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Zespół części aktywnej: Wkładanie zmontowanego rdzenia i uzwojeń do zbiornika oleju, zapewniając dokładność montażu i wymagania dotyczące izolacji.
Leczenie olejem: Wtryskiwanie oleju izolacyjnego do zbiornika w celu zaizolowania i ochłodzenia aktywnych części, przy jednoczesnym sprawdzeniu jakości i poziomu oleju.
Instalacja załącznika: Instalowanie urządzeń chłodzących, przekaźników ochronnych, przyrządów i zaworów w celu zapewnienia bezpiecznej pracy i funkcjonalności transformatora.
03 Testowanie
1. Pomiar rozpuszczonych gazów w cieczy dielektrycznej w każdym oddzielnym przedziale olejowym z wyjątkiem przedziału przełącznika mocy
2. Pomiar przekładni napięcia i sprawdzenie przesunięcia fazowego
3. Pomiar rezystancji uzwojenia
4. Pomiar rezystancji izolacji prądu stałego pomiędzy każdym uzwojeniem a ziemią i pomiędzy uzwojeniami
5. Test napięcia stosowanego
6. Pomiar-strat i prądu bez obciążenia
7. Test napięcia indukowanego
8. Pomiar-impedancji zwarcia i strat obciążenia
9. Testowanie szczelności pod ciśnieniem w przypadku-transformatorów zanurzonych w cieczy

04 Pakowanie i wysyłka


05 Strona i podsumowanie
Podsumowując, transformatory rozdzielcze zanurzone w oleju-ze swoją doskonałą wydajnością chłodzenia i solidną konstrukcją stanowią idealny wybór dla różnych systemów zasilania. Zapewniają nie tylko doskonałą wydajność elektryczną, ale także utrzymują wydajność i stabilność podczas długotrwałej pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o miejskie sieci dystrybucyjne, czy o parki przemysłowe, transformatory te mogą zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie zasilania i zapewnić niezawodne dostawy energii. Zależy nam na dostarczaniu najodpowiedniejszych rozwiązań dzięki zaawansowanej technologii i-wysokiej jakości usług. Dziękujemy za uwagę i zaufanie do naszych olejowych-transformatorów dystrybucyjnych; Nie możemy się doczekać współpracy z Tobą, aby stworzyć lepszą przyszłość.

Popularne Tagi: trójfazowy transformator mocy, producent, dostawca, cena, koszt
You Might Also Like
Wyślij zapytanie









