
10kV 20kV 35kV litý pryskyřičný suchý transformátor
Trojrozměrný transformátor vinutého jádra z pryskyřice-izolovaného suchého-typu je dokonalou kombinací trojrozměrného vinutého jádra a transformátoru typu -izolovaného suchého -pryskyřice.
Představení produktu
Trojrozměrný transformátor vinutého jádra z pryskyřice-izolovaného suchého-typu je dokonalou kombinací trojrozměrného vinutého jádra a transformátoru typu -izolovaného suchého -pryskyřice.
Tento produkt nejen zdědil výhody trojrozměrného vinutého jádra, jako je úspora energie, úspora materiálu, nízká-ztráta zátěže, nízký proud bez{2}}zátěže a nízká hlučnost, ale také se vyznačuje vynikajícím elektrickým výkonem, nízkým částečným výbojem, vysokou odolností proti bleskovým impulsům, silnou odolností proti zkratu-a vysokou mechanickou pevností ze suché pryskyřice- typu transformace-.
Jedná se o duální energeticky-úsporný produkt pro výrobu i provoz a jeho použití a propagace jsou v souladu s čínskými národními politikami pro úsporu energie a snižování emisí.
Při výrobě tohoto produktu se využívá 21 patentovaných technologií vyvinutých naší společností. Vyvinuli jsme také kompletní sadu specializovaných výrobních zařízení na podporu jeho výroby.
Tento produkt je vhodný pro prostředí s vysokými požadavky na požární ochranu, včetně výškových{0}}budov, letišť, železničních stanic, přístavů, metra, nemocnic, elektráren, hutního průmyslu, nákupních center, hustě obydlených obytných oblastí, petrochemických závodů, jaderných elektráren a jaderných ponorek.
Jako nový špičkový{0}}transformátorový produkt poskytuje trojrozměrný transformátor vinutého jádra z pryskyřice-izolovaného suchého-typu pokročilé řešení s energetickou účinností, šetrností k životnímu prostředí, vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a vynikajícím elektrickým výkonem.
Struktura produktu
- Trojrozměrná trojúhelníková struktura zajišťuje optimalizovanější uspořádání železného jádra. Tři identická jedno{2}}jádra jsou sestavena do trojrozměrného rovnostranného trojúhelníku, který zajišťuje plně symetrické a stejně dlouhé -magnetické dráhy pro třífázové železné jádro, vyrovnává třífázové napájení, výrazně snižuje magnetický odpor a drasticky snižuje budicí proud a žádné -ztráty zátěže.
- Vytvrzování železného jádra využívá patentovaný proces vytvrzování, který se vztahuje výhradně na trojrozměrná trojúhelníková vinutá jádra, a poskytuje tak vynikající vytvrzovací účinek. Tento proces zaručuje žádnou deformaci železného jádra během montáže, přepravy a provozu, což dále snižuje-ztráta zatížení a hluk železného jádra.
Klíčové výhody této struktury
1. Významná úspora energie
Trojrozměrné trojúhelníkové vinuté jádro je bezproblémové a eliminuje zóny s vysokou-energií-. Plně využívá vysokou magnetickou permeabilitu prémiových materiálů železného jádra a minimalizuje ztráty způsobené vzduchovými mezerami ve spojích.
2. Kompaktní miniaturizovaný design
Při vysoké míře využití prostoru má trojúhelníková konstrukce transformátoru za následek menší objem než běžné transformátory, vyznačuje se kompaktní konstrukcí, atraktivním vzhledem a minimální podlahovou plochou.
3. Mimořádně-nízká hlučnost
Trojrozměrné trojúhelníkové vinuté jádro je navinuto postupně pomocí pásků z lichoběžníkové silikonové oceli, což zajišťuje těsné laminování mezi pásy. Směr magnetické permeability pásu z křemíkové oceli je plně v souladu se směrem magnetické dráhy železného jádra, což má za následek minimální vibrace během provozu. Tato struktura účinně eliminuje hluk generovaný nesouvislými magnetickými cestami v laminovaných jádrech a snižuje hluk na nejnižší možnou úroveň.
Navíjení
Cívka se skládá z vysokonapěťové -cívky a nízkonapěťové -cívky. Nízkonapěťová cívka má fóliovou nebo válcovou strukturu s koncovou izolací utěsněnou směsí pryskyřice. Vysokonapěťová cívka má sekční válcovou strukturu a celý vodič cívky je zapouzdřen pevnou izolační vrstvou z epoxidové pryskyřice.
Podle kapacity transformátoru jsou uvnitř cívky uspořádány axiální kanály pro odvod tepla pro obousměrný odvod tepla.
Mezivrstvová izolace je vyrobena z vysoce{0}}kvalitního DMD prepregu a vytvořena vytvrzováním za tepla. Po zpracování navíjením je produkt vytvrzen v peci za vzniku vinutí s vynikající odolností proti zkratu-. Mezitím pro transformátory s kapacitou 315 kVA a vyšší jsou pro nízkonapěťovou stranu přijata fóliová vinutí.
Nízkonapěťové vinutí fólie nabízí následující výhody:
• Žádný úhel šroubovice na obou koncích cívky, což výrazně snižuje nevyvážené ampér{0}}závity a výrazně zvyšuje-odolnost vůči zkratu.
• Závity vinutí jsou uspořádány podél šířky, což umožňuje flexibilnější a použitelnější kanály pro odvod tepla a vynikající výkon pro odvod tepla.
• Vysoká inter{0}}závitová kapacita a nízký gradient potenciálu, což vede k odolnosti vůči silnému impulsnímu napětí.
Vysokonapěťová cívka má sekční válcovou strukturu a celý vodič je zapouzdřen pevnou izolační vrstvou z epoxidové pryskyřice. Vysoce kvalitní izolační materiály pro epoxidovou pryskyřici a tužidlo dodává HUNTSMAN Advanced Materials. Vodič cívky a pryskyřičná izolační vrstva tvoří integrální tuhé tělo s vynikající mechanickou pevností a silnou odolností proti zkratu- a také vysokou dielektrickou pevností epoxidové pryskyřice.
Jelikož je navíc celý vodič cívky zapouzdřen pevnou epoxidovou pryskyřicí, je účinně zabráněno vnikání vlhkosti a vodič je plně chráněn před korozí různými škodlivými plyny a korozivními chemikáliemi, což poskytuje vynikající odolnost proti vlhkosti-a proti-zanášení.
Elektromagnetický drát
Naše společnost používá papírový-obal N758 vyvinutý ve spolupráci se společností DuPont. Tloušťka izolace elektromagnetického drátu N758 je pouhých 0,16 mm, přičemž se může pochlubit vysokým minimálním průrazným napětím.
Za předpokladu splnění požadavků na elektrický výkon transformátorů může tento drát snížit objem cívek transformátoru a snížit spotřebu surovin, čímž se ušetří použití drátěných materiálů a plechů z křemíkové oceli. U transformátorů se stejnou kapacitou může použití drátu pokrytého papírem N758-ušetřit 0,4 % elektromagnetického drátu a 1 % plechů z křemíkové oceli.
Díky relativně tenké izolační vrstvě drátu pokrytého papírem N758- přispívají cívky využívající tento drát k menší velikosti transformátoru a také k nižší spotřebě elektromagnetického drátu a plechů z křemíkové oceli. Proto má drát pokrytý papírem N758-konkurenceschopnější cenu než drát pokrytý dvojitým skleněným vláknem (SBEB) používaný v tradičních transformátorech z epoxidové pryskyřice, což dále zvyšuje ekonomickou účinnost transformátoru.
Vakuové tlakové lití
Vysokonapěťová licí struktura s tenkou izolací
Vysokonapěťové -vinutí využívá tenkou-strukturu izolačního odlitku, která je zalita plnivem z epoxidové pryskyřice ve vakuu 3–5 MPa. Během celého procesu odlévání je přísně kontrolována teplota a stupeň vakua každého technologického postupu, včetně vypalování, předehřívání, lití, udržování vakua, odlehčení tlaku, gelovatění, vytvrzování a odformování tak, aby se eliminovaly vady, jako jsou bubliny a praskliny ve vinutí po odlití.
Nalitá pryskyřičná směs může plně proniknout do všech mezer cívky, čímž se zabrání existenci dutin a účinně potlačí výskyt částečného výboje. Úroveň částečného vybití není vyšší než 10 pC.
Technický parametr
1) Transformátor suchého-typu odlévání z epoxidové pryskyřice řady SCB
|
Jmenovitá kapacita (kVA) |
Kombinace napětí a rozsah odboček |
Spojení Symbol skupiny |
SC(B)9 - RL |
SC(B)10 - RL |
SC(B)11 - RL |
Zkrat- Impedance % |
||||||||
|
H.V. (kV) |
Rozsah odbočky vysokého napětí % |
L.V. (kV) |
Žádná-ztráta zatížení W |
Ztráta zatížení 120 stupňů W |
Žádný-proud zatížení (%) |
Žádná-ztráta zatížení W |
Ztráta zatížení 120 stupňů W |
Žádný-proud zatížení (%) |
Žádná-ztráta zatížení W |
Ztráta zatížení 120 stupňů W |
Žádný-proud zatížení (%) |
|||
|
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 |
||||
|
Jmenovitá kapacita (kVA) |
Kombinace napětí a rozsah odboček |
Spojení Symbol skupiny |
SC(B)12 - RL |
SC(B)13 - RL |
Zkrat- Impedance % |
||||||
|
H.V. (kV) |
Rozsah odbočky vysokého napětí % |
L.V. (kV) |
Žádná-ztráta zatížení W |
Ztráta zatížení 120 stupňů W |
Žádný-proud zatížení (%) |
Žádná-ztráta zatížení W |
Ztráta zatížení 120 stupňů W |
Žádný-proud zatížení (%) |
|||
|
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 |
||||
Kapacita přetížení (vynucený transformátor v nuceném{0}}chlazení vzduchu vyhovuje)
|
Nadproud |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
Povolená doba provozu (hodiny) |
60 |
45 |
32 |
18 |
5 |
Populární Tagy: 10kv 20kv 35kv litý pryskyřičný suchý transformátor, Čína 10kv 20kv 35kv litý pryskyřičný suchý transformátor výrobci, dodavatelé, továrna
Odeslat dotaz






