10kV 20kV 35kV litý pryskyřičný suchý transformátor

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

(0/10)

clearall