15 MVA pojačani energetski transformator-4,16/69 kV|Gvajana 2023
Kapacitet: 15MVA
Napon: 4,16/69kV
Značajka: s OLTC-om

Stabilna snaga, osnaživanje budućnosti-odaberite naše transformatore snage da osvijetlite svaki vat energije!
01 Općenito
1.1 Pozadina projekta
Ovaj energetski uljni transformator od 15 MVA proizveli smo 2023. godine, nazivna snaga transformatora je 15 MVA, primarni napon je 4,16 kV sa +4×1,667% do -12×1,667% raspona odvajanja (OLTC), niski napon je 69 kV. Proizveli smo ovaj OLTC pojačani energetski transformator u strukturi materijala koji je poduzeo niz velikih promjena, s malom težinom, malom veličinom, malim djelomičnim pražnjenjem, niskim gubitkom, niskim šumom, visokom pouzdanošću, zaštitom od iznenadnog kratkog spoja, može smanjiti veliki broj gubitaka u električnoj mreži, operativne troškove i ekonomske koristi. Način povezivanja YNd11 pruža dobru kompatibilnost s mrežom, dok potiskuje treće harmonike i učinkovito poboljšava kvalitetu rada mreže. Strana visokog napona (Y) je zvjezdasti spoj s neutralnom točkom koja se može uzemljiti izravno ili kroz otpor uzemljenja kako bi se osigurao stabilan visokonaponski izlaz.
1.2 Tehničke specifikacije
Specifikacija transformatora snage 100 MVA i podatkovni list
|
Dostavljeno na
Gvajana
|
|
Godina
2023
|
|
Model
SZ-15 MVA-69kV
|
|
Tip
Energetski transformator uronjen u ulje
|
|
Standard
IEEE C57.12.00
|
|
Nazivna snaga
15MVA
|
|
Frekvencija
60HZ
|
|
Faza
Tri
|
|
Vrsta hlađenja
ONAN
|
|
Primarni napon
69kV
|
|
Sekundarni napon
4,16 kV
|
|
Materijal za namotavanje
Bakar
|
|
Vector Group
YNd11
|
|
Impedancija
9.10%
|
|
Dodirnite Izmjenjivač
OLTC
|
|
Domet dodirivanja
+4*1,667%~-12*1,667%@HV strana
|
|
Bez gubitka opterećenja
10.234KW (20 stupnjeva)
|
|
Gubitak opterećenja
64.220KW (85 stupnjeva)
|
|
Pribor
Standardna konfiguracija
|
|
Primjedbe
N/A
|
1.3 Crteži
Crtež i veličina transformatora snage 15 MVA.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02 Proizvodnja
2.1 Jezgra
Naša tvrtka usvaja visoko-vodljivi volt-orijentirani hladno{2}}valjani silikonski čelični lim, bez-vezivanja rupa, strukturu okvira, strukturu jarma u obliku d-za zavojnicu umjesto platforme velike-površine, stepenaste spojeve. Jezgra ima male neravnine i nizak koeficijent laminacije. Gubitak-bez opterećenja, struja-bez opterećenja i razina buke učinkovito su smanjeni pomoću više{10}}faznih spojeva željezne jezgre.

2.2 Namatanje

1. Kontinuirani dizajn namota: Koriste se kontinualni tip zapleta i unutarnja ploča kontinuiranog tipa, što pomaže u poboljšanju uzdužne raspodjele kapacitivnosti zavojnice pod impulsnim naponom. Ovaj dizajn može smanjiti koncentraciju električnih polja, tako da zavojnica ima bolju električnu izvedbu pri visokom tlaku.
2. Struktura vođene cirkulacije ulja: struktura vođene cirkulacije ulja koristi se za smanjenje porasta temperature namota. Ovaj dizajn održava temperaturu unutar svitka i pomaže u poboljšanju sigurnosti i stabilnosti transformatora.
2.3 Spremnik
1. Učinak brtvljenja: Spremnik za ulje je zabrtvljen graničnicom kako bi se osiguralo da se izolacijsko ulje transformatora može učinkovito zabrtviti unutar spremnika za ulje kako bi se izbjeglo curenje i oksidacija izolacijskog ulja.
2. Tretman protiv-korozije: Spremnik za ulje izrađen je od materijala -otpornih na koroziju, a tretman bojom koji je potreban za kućanske aparate koristi se za povećanje otpornosti spremnika za ulje na koroziju i produljenje vijeka trajanja.
3. Test otkrivanja curenja: zavareni spoj i brtva spremnika prošli su tri testa otkrivanja curenja (fluorescencija, pozitivni tlak, test curenja pod negativnim tlakom) kako bi se osigurala nepropusnost i sigurnost.

2.4 Završna montaža

Konačna montaža u{0}}uljnog energetskog transformatora koju proizvodi tvrtka za proizvodnju transformatora obično uključuje nekoliko ključnih koraka:
1. Sastavljanje jezgre: Sastavljanje jezgre obično je prvi korak u konačnom procesu sastavljanja. To uključuje slaganje i stezanje jezgre transformatora, koja se sastoji od visoko-slojeva elektročeličnog čelika. Jezgra mora biti sastavljena prema preciznim specifikacijama kako bi se osigurala optimalna magnetska svojstva i minimalni gubici jezgre.
2. Ugradnja namota: Proces uključuje ugradnju namota visokog-napona (HV) i niskog{2}}napona (LV) na jezgru. Namoti su obično izolirani bakreni vodiči koji su pažljivo postavljeni, slojevito postavljeni i spojeni u skladu s dizajnom transformatora.
3. Instalacija spremnika i radijatora: Spremnik transformatora, zajedno sa svim pripadajućim radijatorima ili rashladnim rebrima, postavlja se u ovoj fazi. Spremnik osigurava kućište za jezgru i namote i može se zabrtviti da sadrži izolacijsko ulje.
4. Izolacija, priključci i pribor: Izolacijske strukture, kao što su čahure, vodovi, izmjenjivači slavina i drugi dodaci instalirani su i spojeni na namote. Dodatna izolacija i oslonci dodani su kako bi se osigurao siguran i pouzdan rad.
5. Punjenje uljem i brtvljenje: Transformator se puni izolacijskim uljem pažljivo kontroliranim postupkom. Nakon što se napuni, transformator je zabrtvljen kako bi se spriječio prodor vlage i održao integritet ulja.
03 Ispitivanje
Ispitivanje otpornosti izolacije: koristi se za utvrđivanje kvalitete izolacijskih materijala kako bi se spriječio kvar izolacije. Potrebno je osigurati da je transformator isključen i koristiti odgovarajuće instrumente za ispitivanje otpora.
Ispitivanje pozitivnim naponom: Visoki napon se primjenjuje na transformator tijekom ispitivanja kako bi se ispitala njegova izolacijska izvedba pri nazivnom naponu. To zahtijeva strogo pridržavanje sigurnih radnih postupaka i jamči da ispitna oprema zadovoljava standarde.
Ispitivanje negativnim tlakom: Ova stavka ispitivanja ispituje izolacijsku izvedbu transformatora pri niskom naponu. Također je potrebno poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osiguralo sigurno provođenje testa.
Test otpora izmjenične struje: ispitajte otpor uzemljenja namota kako biste osigurali pouzdanost sustava uzemljenja.
Testovi gubitka snage i struje-prazni hod: Ovi se testovi koriste za mjerenje performansi transformatora bez{1}}opterećenja i opterećenja.
Ispitivanje opterećenja: Primjenom nazivnog opterećenja mjere se parametri rada transformatora pod uvjetima nazivnog opterećenja.

04 Pakiranje i otprema
4.1 Pakiranje
Pakiranje i transport uljnog transformatora uronjenog u{0}}proizvodnju transformatorske tvrtke uključuje nekoliko važnih koraka kako bi se osigurala sigurna i sigurna isporuka opreme. U nastavku je opći opis procesa:
1. Pakiranje: Nakon što se transformator podvrgne konačnoj montaži, uključujući testiranje i provjere kvalitete, priprema se za pakiranje. Komponente transformatora, uključujući spremnik, jezgru, namote i pripadajući pribor, pažljivo su osigurane i zaštićene za transport. Materijali za pakiranje, kao što su drveni sanduci, podstava od pjene i trake, odabrani su tako da pružaju odgovarajuću amortizaciju i zaštitu.
2. Konzervacija i zaštita od korozije: Komponente transformatora su tretirane odgovarajućim sredstvima za konzervaciju radi zaštite od korozije tijekom transporta i skladištenja.

4.2 Dostava

Osiguranje za transport: Komponente transformatora su pričvršćene unutar pakiranja kako bi se spriječilo pomicanje i osigurala stabilnost tijekom transporta. Održava se siguran i uravnotežen raspored kako bi se spriječio nepotreban stres na bilo kojem dijelu transformatora.
Identifikacija i dokumentacija: Svaka upakirana komponenta je označena i pripremljena je detaljna dokumentacija, uključujući popise pakiranja, upute za otpremu i sve potrebne dozvole ili potvrde za transport.
Utovar i transport: Zapakirane komponente utovaruju se na prikladna transportna vozila, kao što su prikolice s ravnim platformama ili transportni kontejneri, pomoću dizalica ili druge opreme za rukovanje. Specijalizirani prijevoz može biti potreban za prevelike ili teške transformatore.
Rukovanje i istovar: Tijekom transporta, komponentama transformatora se rukuje pažljivo kako bi se spriječilo oštećenje. Po dolasku na odredište, tijekom istovara vodi se računa o sigurnom i pravilnom rukovanju
05 Stranica i sažetak
Priprema: Provjerite je li temelj ravan i stabilan i svi alati spremni.
Prijevoz i podizanje: Prevezite transformator na mjesto, podignite ga na mjesto i osigurajte.
Ugradnja priključka: Ugradite dodatke kao što su rashladni uređaji, konzervator ulja i čahure.
Električni priključak: Dovršite spojeve za visokonaponske i niskonaponske kabele ili sabirnice i osigurajte ispravno uzemljenje.
Punjenje uljem i pregled: Napunite transformator izolacijskim uljem i provjerite razine i kvalitetu ulja.
Ispitivanje i puštanje u rad: Izvršite električna ispitivanja kao što su izolacija, otpornost i testovi omjera.
Probni rad: Provedite probni rad pod opterećenjem i potvrdite sve parametre prije konačnog puštanja u rad.


Popularni tagovi: pojačati energetski transformator, proizvođač, dobavljač, cijena, trošak
You Might Also Like
100 kVA Transformator za montažu na podlogu-24/0,24 ...
10 MVA Glavni energetski transformator-33/33 kV|Južn...
3000 kVA prilagođeni energetski transformatori-33/11...
Transformator male snage 8 MVA-33/33 kV|Zimbabve 2024
Trofazni transformator snage 6 MVA-33/6,6 kV|Južna A...
Transformator 3150 kVA u elektroenergetskom sustavu-...
Pošaljite upit








