
10kV 20kV 35kV öntött gyanta száraz típusú transzformátor
A háromdimenziós tekercses műgyanta-szigetelt száraz{2} típusú transzformátor a három-dimenziós tekercsmag és a gyanta-szigetelt száraz{5} típusú transzformátor tökéletes kombinációja.
Termék bemutatása
A háromdimenziós tekercses műgyanta-szigetelt száraz{2} típusú transzformátor a három-dimenziós tekercsmag és a gyanta-szigetelt száraz{5} típusú transzformátor tökéletes kombinációja.
Ez a termék nemcsak a három-dimenziós tekercsmag előnyeit örökli, mint például az energiatakarékosság, az anyagtakarékosság, az alacsony-terhelési veszteség, az alacsony-terhelési áramerősség és az alacsony zajszint, hanem kiváló elektromos teljesítőképességgel, alacsony részleges kisüléssel, nagy villámimpulzus-ellenállással, erős rövidzárlattal-áramkörrel és nagy száraz mechanikai szilárdsággal is rendelkezik a gyantából adódóan. transzformátor.
Ez egy kettős energiatakarékos{0}termék mind a gyártás, mind az üzemeltetés szempontjából, és alkalmazása és promóciója összhangban van Kína nemzeti energiatakarékossági és kibocsátáscsökkentési politikájával.
Ennek a terméknek a gyártása 21, cégünk által kifejlesztett szabadalmaztatott technológiát alkalmaz. A gyártás támogatására speciális gyártóberendezések teljes készletét is kifejlesztettük.
Ez a termék magas tűzvédelmi követelményeket támasztó környezetekhez alkalmas, beleértve a magas{0}}épületeket, repülőtereket, vasútállomásokat, kikötőket, metrókat, kórházakat, erőműveket, kohászati ipart, bevásárlóközpontokat, sűrűn lakott lakóterületeket, petrolkémiai üzemeket, atomerőműveket és nukleáris tengeralattjárókat.
Új csúcstechnológiás{0}}transzformátortermékként a három-tekercses magos műgyanta-szigetelt száraz- típusú transzformátor fejlett megoldást kínál, energiahatékonysággal, környezetbarát, kiváló időjárásállósággal és kiváló elektromos teljesítménnyel.
A termék szerkezete
- A három-dimenziós háromszög alakú szerkezet a vasmag optimalizáltabb elrendezését valósítja meg. Három egyforma egy-keretmag három-dimenziós egyenlő oldalú háromszögben van összeállítva, így teljesen szimmetrikus és egyenlő
- A vasmagos kikeményítés a szabadalmaztatott kikeményedési eljárást alkalmazza, amely kizárólag a három-dimenziós háromszög alakú tekercsmagokra vonatkozik, és kiváló keményítő hatást biztosít. Ez az eljárás garantálja, hogy a vasmag nem deformálódhat az összeszerelés, szállítás és működés során, tovább csökkentve a terhelési veszteséget és a vasmag zaját.
Ennek a szerkezetnek a legfontosabb előnyei
1. Jelentős energiamegtakarítás
A három-dimenziós háromszög alakú tekercsmag zökkenőmentes, kiküszöböli a magas-energia-fogyasztási zónákat. Teljes mértékben kihasználja a prémium vasmag anyagok magas mágneses permeabilitását, minimálisra csökkentve az illesztések légrései által okozott veszteséget.
2. Kompakt miniatür kialakítás
A nagy helykihasználás mellett a transzformátor háromszög alakú szerkezete kisebb térfogatot eredményez, mint a hagyományos transzformátorok, kompakt szerkezettel, vonzó megjelenéssel és minimális alapterülettel.
3. Ultra-alacsony zajszint
A három-dimenziós háromszögletű tekercsmag egymás után trapéz alakú szilíciumacél szalagokkal van feltekercselve, így biztosítva a szoros laminálást a szalagok között. A szilíciumacél szalag mágneses permeabilitási iránya teljesen egybeesik a vasmag mágneses útirányával, ami minimális vibrációt eredményez működés közben. Ez a szerkezet hatékonyan kiküszöböli a nem folytonos mágneses pályák által keltett zajt a laminált magokban, és a zajt a lehető legalacsonyabb szintre csökkenti.
Kanyargó
A tekercs egy nagyfeszültségű-tekercsből és egy kis{1}}feszültségű tekercsből áll. Az alacsony-feszültségű tekercs fólia vagy hengeres szerkezetű, és a végszigetelését gyantakeverék zárja le. A nagyfeszültségű{5}}tekercs keresztmetszeti hengeres szerkezetű, és a teljes tekercsvezetőt tömör epoxigyanta szigetelőréteg borítja.
A transzformátor kapacitásának megfelelően a tekercs belsejében a kétirányú hőelvezetést szolgáló axiális hőelvezető csatornák vannak elrendezve.
A rétegközi szigetelés kiváló -minőségű DMD prepregből készül, és hőkezeléssel alakítják ki. A tekercselés feldolgozása után a terméket kemencében kikeményítik, és kiváló rövidzárlatállóságú tekercset alkotnak. Eközben a 315 kVA és nagyobb teljesítményű transzformátorok esetében a kisfeszültségű oldalon fóliatekercseket alkalmaznak.
Az alacsony{0}}feszültségű fóliatekercselés a következő előnyöket kínálja:
• Nincs spirálszög a tekercs mindkét végén, ami nagymértékben csökkenti a kiegyensúlyozatlan amper{0}}fordulatokat, és jelentősen javítja a rövidzár{1}}tűrő képességet.
• A tekercselések a szélesség mentén vannak elrendezve, ami rugalmasabb és alkalmazhatóbb hőelvezető csatornákat és kiváló hőelvezetési teljesítményt tesz lehetővé.
• Magas -fordulatközi kapacitás és alacsony potenciálgradiens, ami erős impulzusfeszültség-tűrő képességet eredményez.
A nagyfeszültségű{0}}tekercs keresztmetszeti hengeres szerkezetű, és a teljes vezetőt tömör epoxigyanta szigetelőréteg borítja. A HUNTSMAN Advanced Materials szállítja az epoxigyantához és térhálósítószerhez való kiváló minőségű szigetelőanyagokat-. A tekercsvezető és a műgyanta szigetelőréteg egy integrált merev testet alkot, amely kiváló mechanikai szilárdsággal és erős rövidzárlat-tűrő képességgel, valamint az epoxigyanta nagy dielektromos szilárdságával rendelkezik.
Ezen túlmenően, mivel a teljes tekercsvezető szilárd epoxigyantával van bevonva, hatékonyan megakadályozza a nedvesség behatolását, és a vezető teljes mértékben védve van a különböző káros gázok és korrozív vegyszerek által okozott korróziótól, így kiváló nedvesség--álló és szennyeződésgátló{1}}teljesítményt biztosít.
Elektromágneses vezeték
Cégünk a DuPonttal együttműködésben kifejlesztett N758 papírral{1}}fedett huzalt alkalmazza. Az N758 elektromágneses vezeték szigetelési vastagsága mindössze 0,16 mm, miközben magas minimális áttörési feszültséggel büszkélkedhet.
Feltételezve, hogy megfelel a transzformátorok elektromos teljesítménykövetelményeinek, ez a huzal csökkentheti a transzformátortekercsek térfogatát és csökkentheti a nyersanyag-felhasználást, így megtakarítva a huzalanyagok és a szilíciumacél lemezek felhasználását. Az azonos kapacitású transzformátorok esetében az N758 papírral borított huzal{2}} alkalmazásával 0,4%-kal megtakarítható az elektromágneses huzal és 1%-a a szilikon acéllemez.
Az N758 papírral bevont huzal viszonylag vékony szigetelőrétegének köszönhetően az ezt a huzalt használó tekercsek hozzájárulnak a kisebb transzformátormérethez, valamint az elektromágneses huzal és a szilikon acéllemezek alacsonyabb fogyasztásához. Emiatt az N758 papír-huzal versenyképesebb ára, mint a hagyományos epoxigyanta transzformátorokban használt kettős üvegszállal borított huzal (SBEB), ami tovább növeli a transzformátor gazdasági hatékonyságát.
Vákuumos nyomású öntés
Magas-feszültségű öntvényszerkezet vékony szigeteléssel
A nagyfeszültségű tekercselés vékony-szigetelő öntvényszerkezettel rendelkezik, amelyet epoxigyantával kevert töltőanyaggal öntenek 3-5 MPa vákuum alatt. A teljes öntési folyamat során szigorúan ellenőrzik az egyes technológiai eljárások hőmérsékletét és vákuumfokát, beleértve a sütést, előmelegítést, öntést, vákuum fenntartását, nyomáscsökkentést, gélesedést, kikeményedést és formázást, hogy az öntés után kiküszöböljék az olyan hibákat, mint a buborékok és repedések a tekercsben.
Az öntött gyantakeverék teljes mértékben be tud hatolni a tekercs minden résébe, elkerülve az üregek kialakulását, és hatékonyan elnyomja a részleges kisülés előfordulását. A részleges kisülési szint nem haladja meg a 10 pC-t.
Műszaki paraméter
1) SCB sorozatú epoxigyanta öntvény, F osztályú száraz{1}} típusú transzformátor
|
Névleges kapacitás (kVA) |
Feszültségkombinációk és csapolási tartomány |
Kapcsolat Csoport szimbólum |
SC(B)9 - RL |
SC(B)10 - RL |
SC(B)11 - RL |
Rövidzár- Impedancia % |
||||||||
|
H.V. (kV) |
Nagyfeszültségű leágazási tartomány % |
L.V. (kV) |
Nincs-terhelési veszteség W |
Terhelési veszteség 120 fok W |
Nincs-terhelési áram (%) |
Nincs-terhelési veszteség W |
Terhelési veszteség 120 fok W |
Nincs-terhelési áram (%) |
Nincs-terhelési veszteség W |
Terhelési veszteség 120 fok W |
Nincs-terhelési áram (%) |
|||
|
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 |
||||
|
Névleges kapacitás (kVA) |
Feszültségkombinációk és csapolási tartomány |
Kapcsolat Csoport szimbólum |
SC(B)12 - RL |
SC(B)13 - RL |
Rövidzár- Impedancia % |
||||||
|
H.V. (kV) |
Nagyfeszültségű leágazási tartomány % |
L.V. (kV) |
Nincs-terhelési veszteség W |
Terhelési veszteség 120 fok W |
Nincs-terhelési áram (%) |
Nincs-terhelési veszteség W |
Terhelési veszteség 120 fok W |
Nincs-terhelési áram (%) |
|||
|
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 |
||||
Túlterhelési kapacitás (a transzformátor kényszerített{0}}levegőhűtési helyzetben kielégíti)
|
Túláram |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
Megengedett futási idő (óra) |
60 |
45 |
32 |
18 |
5 |
Népszerű tags: 10kv 20kv 35kv öntött gyanta száraz típusú transzformátor, Kína 10kv 20kv 35kv öntött gyanta száraz típusú transzformátor gyártók, beszállítók, gyár, 10kV-os öntött tekercses száraz típusú transzformátor, 10kV-os száraz típusú transzformátor, 25kV-os száraz típusú transzformátor, Száraz gyanta transzformátor, száraz típusú elosztó transzformátor, Háromfázisú izolációs transzformátor
A szálláslekérdezés elküldése






