10kV 20kV 35kV öntött gyanta száraz típusú transzformátor

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

(0/10)

clearall