Transformator suchy z żywicy odlewanej 10 kV 20 kV 35 kV

Transformator suchy z żywicy odlewanej 10 kV 20 kV 35 kV

Trójwymiarowy transformator z uzwojonym rdzeniem-suchym-z izolacją żywiczną to idealne połączenie trójwymiarowego-z rdzeniem uzwojonym i transformatora typu suchego z izolacją-żywicową-.

Wprowadzenie produktu

 

Trójwymiarowy transformator z uzwojonym rdzeniem-suchym-z izolacją żywiczną to idealne połączenie trójwymiarowego-z rdzeniem uzwojonym i transformatora typu suchego z izolacją-żywicową-.

Produkt ten nie tylko dziedziczy zalety trójwymiarowego rdzenia uzwojonego, takie jak oszczędność energii, oszczędność materiału, niewielka-strata bez obciążenia, niski-prąd jałowy i niski poziom hałasu, ale także charakteryzuje się doskonałą wydajnością elektryczną, niskim wyładowaniem niezupełnym, wysoką odpornością na impulsy piorunowe, dużą-wytrzymałością zwarciową i wysoką wytrzymałością mechaniczną dzięki suchemu-transformatorowi z izolacją żywiczną.

Jest to produkt-oszczędzający podwójną energię zarówno w procesie produkcji, jak i eksploatacji, a jego zastosowanie i promocja są zgodne z chińską krajową polityką oszczędzania energii i redukcji emisji.

Do produkcji tego produktu wykorzystano 21 opatentowanych technologii opracowanych przez naszą firmę. Opracowaliśmy także pełen zestaw specjalistycznych urządzeń produkcyjnych wspomagających jego produkcję.

Ten produkt nadaje się do środowisk o wysokich wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym-wieżowców, lotnisk, dworców kolejowych, portów, metra, szpitali, elektrowni, zakładów metalurgicznych, centrów handlowych, gęsto zaludnionych obszarów mieszkalnych, zakładów petrochemicznych, elektrowni jądrowych i atomowych łodzi podwodnych.

Jako nowy, zaawansowany technologicznie produkt transformatorowy, trójwymiarowy-z uzwojonym rdzeniem-izolowanym suchym-transformator z żywicy stanowi zaawansowane rozwiązanie charakteryzujące się efektywnością energetyczną, przyjaznością dla środowiska, doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i doskonałymi parametrami elektrycznymi.

 

Struktura produktu

 

  • Trójwymiarowa-trójkątna struktura zapewnia bardziej zoptymalizowany układ żelaznego rdzenia. Trzy identyczne rdzenie z pojedynczą-ramą są zmontowane w trójwymiarowy-trójkąt równoboczny, co zapewnia w pełni symetryczne ścieżki magnetyczne o równej-długości dla trójfazowego żelaznego rdzenia-, równoważąc trójfazowe-zasilanie, znacznie zmniejszając opór magnetyczny i drastycznie ograniczając prąd wzbudzenia i brak-strat obciążenia.
  • Utwardzanie rdzenia żelaznego wykorzystuje zastrzeżony proces utwardzania stosowany wyłącznie w przypadku trójwymiarowych-rdzeniowych nawiniętych trójkątnie, zapewniając doskonały efekt utwardzania. Proces ten gwarantuje brak deformacji żelaznego rdzenia podczas montażu, transportu i eksploatacji, co dodatkowo ogranicza-utratę obciążenia i hałas żelaznego rdzenia.

 

Kluczowe zalety tej struktury

 

1. Znacząca oszczędność energii

Trójwymiarowy,-trójkątny rdzeń jest wykonany bez szwu, co eliminuje strefy-dużego-zużycia energii. W pełni wykorzystuje wysoką przenikalność magnetyczną najwyższej jakości materiałów z rdzeniem żelaznym, minimalizując straty spowodowane przez szczeliny powietrzne w złączach.

2. Kompaktowa, zminiaturyzowana konstrukcja

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wykorzystania przestrzeni, trójkątna konstrukcja transformatora zapewnia mniejszą objętość niż konwencjonalne transformatory, charakteryzuje się zwartą konstrukcją, atrakcyjnym wyglądem i minimalną powierzchnią podłogi.

3. Bardzo-niski poziom hałasu

Trójwymiarowy-trójkątny rdzeń jest nawinięty sekwencyjnie za pomocą trapezowych pasków ze stali krzemowej, co zapewnia szczelne laminowanie pomiędzy paskami. Kierunek przenikalności magnetycznej taśmy ze stali krzemowej jest całkowicie zgodny z kierunkiem ścieżki magnetycznej żelaznego rdzenia, co skutkuje minimalnymi wibracjami podczas pracy. Konstrukcja ta skutecznie eliminuje szum generowany przez nieciągłe ścieżki magnetyczne w rdzeniach laminowanych, redukując hałas do najniższego możliwego poziomu.

 

Meandrowy

 

Cewka składa się z cewki-wysokiego napięcia i cewki-niskiego napięcia. Cewka-niskiego napięcia ma konstrukcję foliową lub cylindryczną, a jej izolacja końcowa jest uszczelniona mieszaniną żywicy. Cewka-wysokonapięciowa ma przekrojową cylindryczną strukturę, a cały przewód cewki jest otoczony solidną warstwą izolacyjną z żywicy epoksydowej.
W zależności od wydajności transformatora, wewnątrz cewki umieszczone są osiowe kanały odprowadzające ciepło umożliwiające dwukierunkowe odprowadzanie ciepła.
Izolacja międzywarstwowa jest wykonana z-wysokiej jakości prepregu DMD i formowana w procesie utwardzania na gorąco. Po obróbce uzwojenia produkt jest utwardzany w piecu, tworząc uzwojenie o doskonałej-wytrzymałości zwarciowej. Natomiast w przypadku transformatorów o mocy 315 kVA i większej po stronie niskiego napięcia stosuje się uzwojenia foliowe.


Uzwojenie foliowe-niskiego napięcia ma następujące zalety:
• Brak kąta pochylenia linii śrubowej na obu końcach cewki, co znacznie zmniejsza niezrównoważone-zwoje amperażu i znacznie zwiększa-wytrzymałość na zwarcia.
• Zwoje uzwojenia są rozmieszczone wzdłuż szerokości, co pozwala na bardziej elastyczne i nadające się do zastosowania kanały odprowadzające ciepło oraz doskonałą wydajność rozpraszania ciepła.
• Wysoka-pojemność międzyzwojowa i niski gradient potencjału, co zapewnia dużą odporność na napięcie impulsowe.
Cewka-wysokonapięciowa ma przekrojową, cylindryczną strukturę, a cały przewodnik jest otoczony solidną warstwą izolacyjną z żywicy epoksydowej. Wysokiej jakości-materiały izolacyjne na bazie żywicy epoksydowej i utwardzacza dostarczane są przez firmę HUNTSMAN Advanced Materials. Przewód cewki i warstwa izolacyjna z żywicy tworzą integralną, sztywną bryłę o doskonałej wytrzymałości mechanicznej i dużej{{4} wytrzymywalności zwarciowej, a także o dużej wytrzymałości dielektrycznej żywicy epoksydowej.
Ponadto, ponieważ cały przewód cewki jest otoczony stałą żywicą epoksydową, skutecznie zapobiega się przedostawaniu się wilgoci, a przewód jest w pełni chroniony przed korozją powodowaną przez różne szkodliwe gazy i żrące chemikalia, co zapewnia doskonałą-odporność na wilgoć i-zarastanie.

 

Drut elektromagnetyczny

 

Nasza firma stosuje drut powlekany papierem N758-opracowany we współpracy z firmą DuPont. Grubość izolacji przewodu elektromagnetycznego N758 wynosi zaledwie 0,16 mm, a jednocześnie charakteryzuje się wysokim minimalnym napięciem przebicia.

Zakładając, że spełnia wymagania dotyczące wydajności elektrycznej transformatorów, drut ten może zmniejszyć objętość cewek transformatora i zmniejszyć zużycie surowców, oszczędzając w ten sposób zużycie materiałów drutowych i blach ze stali krzemowej. W przypadku transformatorów o tej samej wydajności zastosowanie drutu powlekanego-papierem N758 pozwala zaoszczędzić 0,4% drutu elektromagnetycznego i 1% blachy ze stali krzemowej.

Dzięki stosunkowo cienkiej warstwie izolacyjnej drutu pokrytego-papierem N758, cewki wykorzystujące ten drut przyczyniają się do mniejszych rozmiarów transformatora, a także mniejszego zużycia drutu elektromagnetycznego i blach ze stali krzemowej. Dlatego drut pokryty papierem N758-jest bardziej konkurencyjny cenowo niż drut pokryty podwójnym włóknem szklanym (SBEB) stosowany w tradycyjnych transformatorach z żywicy epoksydowej, co dodatkowo zwiększa efektywność ekonomiczną transformatora.

 

Odlewanie podciśnieniowe

 

Konstrukcja odlewana pod wysokim napięciem-z cienką izolacją

W uzwojeniu-wysokonapięciowego zastosowano cienką-izolacyjną konstrukcję odlewniczą, która jest odlana z wypełniacza zmieszanego z żywicą epoksydową w stanie próżni wynoszącym 3–5 MPa. Podczas całego procesu odlewania temperatura i stopień próżni w każdej procedurze technologicznej są ściśle kontrolowane, włączając pieczenie, podgrzewanie, odlewanie, utrzymywanie próżni, usuwanie ciśnienia, żelowanie, utwardzanie i wyjmowanie z formy, tak aby wyeliminować defekty, takie jak pęcherzyki i pęknięcia w uzwojeniu po odlaniu.

Wylana mieszanina żywicy może w pełni wniknąć we wszystkie szczeliny cewki, unikając powstawania pustych przestrzeni i skutecznie tłumiąc występowanie wyładowań niezupełnych. Poziom wyładowania częściowego nie przekracza 10pC.

 

Parametr techniczny

 

1) Transformator z żywicy epoksydowej serii SCB klasy F, suchy-

Pojemność znamionowa

(kVA)

Kombinacje napięć i zakres zaczepów

Połączenie

Symbol grupy

SC(B)9 - RL

SC(B)10 - RL

SC(B)11 - RL

Zwarcie-

Impedancja

%

H.V.

(kV)

Zakres kranu wysokiego napięcia %

L.V.

(kV)

Żadnych-utrat obciążenia

W

Utrata obciążenia 120 stopni

W

Brak-prądu obciążenia

(%)

Żadnych-utrat obciążenia

W

Utrata obciążenia 120 stopni

W

Brak-prądu obciążenia

(%)

Żadnych-utrat obciążenia

W

Utrata obciążenia 120 stopni

W

Brak-prądu obciążenia

(%)

30

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

220

750

2.4

190

710

0.6

170

710

0.6

4.0

50

80

310

1060

2.4

270

1000

0.6

240

1000

0.6

4.0

80

100

420

1460

1,8

370

1380

0.6

330

1380

0.6

4.0

100

450

1670

1.8

1.6

1.6

400

1570

0.6

360

1570

0.6

4.0

125

530

1960

1.6

1.6

1

470

1850

0.6

420

1850

0.6

4.0

160

610

2250

1.6

540

2130

0.6

480

2130

0.6

4.0

200

700

2680

1.4

620

2530

0.5

550

2530

0.5

4.0

250

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

810

2920

1.4

720

2760

0.5

640

2760

0.5

4.0

315

990

3670

1.2

880

3470

0.5

790

3470

0.5

4.0

400

1100

4220

1.2

980

3990

0.4

880

3990

0.4

4.0

500

1310

5170

1.2

1160

4880

0.4

1040

4880

0.4

4.0

630

1460

6220

1.0

1300

5880

0.3

1170

5880

0.3

6.0

800

1710

7360

1.0

1520

6960

0.3

1360

6960

0.3

6.0

1000

1990

8610

1.0

1770

8130

0.3

1590

8130

0.3

6.0

1250

2350

10260

1.0

2090

9690

0.25

1880

9690

0.25

6.0

1600

2760

12400

1.0

2450

11730

0.25

2200

11730

0.25

6.0

2000

3400

15300

0.8

3050

14450

0.2

2740

14450

0.2

6.0

2500

4000

18180

0.8

3600

17170

0.2

3240

17170

0.2

6.0

 

Pojemność znamionowa

(kVA)

Kombinacje napięć i zakres zaczepów

Połączenie

Symbol grupy

SC(B)12 - RL

SC(B)13 - RL

Zwarcie-

Impedancja

%

H.V.

(kV)

Zakres kranu wysokiego napięcia %

L.V.

(kV)

Żadnych-utrat obciążenia

W

Utrata obciążenia 120 stopni

W

Brak-prądu obciążenia

(%)

Żadnych-utrat obciążenia

W

Utrata obciążenia 120 stopni

W

Brak-prądu obciążenia

(%)

30

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

150

710

2.4

130

640

0.6

4.0

50

80

215

1000

2.4

190

900

0.6

4.0

80

295

1380

1.8

260

1240

0.6

4.0

100

320

1570

1.8

280

1415

0.5

4.0

125

375

1850

1.6

330

1665

0.5

4.0

160

430

2130

1.6

380

1915

0.4

4.0

200

495

2530

1.4

440

2275

0.4

4.0

250

575

2760

1.4

510

2485

0.35

4.0

315

705

3470

1.2

630

3125

0.35

4.0

400

785

3990

1.2

700

3590

0.3

4.0

500

930

4880

1.0

830

4390

0.3

4.0

630

1070

5880

1.0

930

5290

0.25

6.0

800

1215

6960

1.0

1080

6265

0.25

6.0

1000

1415

8130

1.0

1270

7315

0.2

6.0

1250

1670

9690

1.0

1500

8720

0.2

6.0

1600

1960

11730

1.0

1760

10555

0.18

6.0

2000

2440

11450

0.8

2190

13005

0.18

6.0

2500

2880

17170

0.8

2590

15455

0.18

6.0

 

Zdolność do przeciążenia (spełnia wymagania transformatora w przypadku wymuszonego-chłodzenia powietrzem)

Nadprąd

20

30

40

50

60

Dozwolony czas pracy (godziny)

60

45

32

18

5

 

Popularne Tagi: Transformator suchy 10kv 20kv 35kv z żywicy lanej, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka transformatorów typu suchego z żywicy 10kv 20kv 35kv

Wyślij zapytanie

(0/10)

clearall