
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






