
10 кВ 20 кВ 35 кВ Сухий трансформатор із литої смоли
Сухий-тривимірний трансформатор із{-тривимірним сердечником із полімерною{1}}ізоляцією — це ідеальне поєднання три{3}}вимірного сердечника та сухого-трансформатора з-ізоляцією полімерним-типом.
Представлення продукту
Сухий-тривимірний трансформатор із{-тривимірним сердечником із полімерною{1}}ізоляцією — це ідеальне поєднання три{3}}вимірного сердечника та сухого-трансформатора з-ізоляцією полімерним-типом.
Цей продукт не лише успадковує переваги три{0}}вимірного сердечника з намотуванням, такі як енергозбереження, економія матеріалу, низькі -втрати навантаження, низький-струм без навантаження та низький рівень шуму, але також має чудові електричні характеристики, низький частковий розряд, високу стійкість до імпульсу блискавки, стійкість до короткого-замикання та високу механічну міцність ізольованою смолою- сухий-трансформатор.
Це подвійний енергозберігаючий продукт-як для виробництва, так і для експлуатації, а його застосування та реклама відповідають національній політиці Китаю щодо енергозбереження та зменшення викидів.
У виробництві цього продукту використовується 21 запатентована технологія, розроблена нашою компанією. Ми також розробили повний набір спеціалізованого виробничого обладнання для підтримки його виробництва.
Цей продукт підходить для середовищ із високими вимогами протипожежного захисту, включаючи висотні-будинки, аеропорти, залізничні станції, порти, метро, лікарні, електростанції, металургійні підприємства, торговельні центри, густонаселені житлові райони, нафтохімічні заводи, атомні електростанції та атомні підводні човни.
Будучи новим високотехнологічним трансформаторним продуктом, тривимірний трансформатор-з намотаним серцевиною-ізольованим сухим-типом із смолою забезпечує вдосконалене рішення, що включає енергоефективність, екологічність, чудову стійкість до атмосферних впливів і чудові електричні характеристики.
Структура продукту
- Три{0}}вимірна трикутна структура забезпечує більш оптимізоване розташування залізного ядра. Три ідентичні одинарні -ядра каркаса зібрані в три-вимірний рівносторонній трикутник, забезпечуючи повністю симетричні й однакові-довжини магнітних шляхів для три-фазного залізного сердечника, балансуючи три-фазне джерело живлення, значно зменшуючи магнітний опір і суттєво зменшуючи струм збудження й не-втрати навантаження.
- Для затвердіння залізного сердечника використовується власний процес затвердіння, призначений виключно для три-вимірних трикутних намотаних сердечників, що забезпечує чудовий ефект затвердіння. Цей процес гарантує відсутність деформації залізного сердечника під час складання, транспортування та експлуатації, що додатково зменшує втрати без навантаження та шум залізного сердечника.
Основні переваги цієї структури
1. Значна економія енергії
Тривимірне трикутне намотане ядро є безшовним, усуваючи зони високого-енергоспоживання-. Він повністю використовує високу магнітну проникність преміальних матеріалів залізного сердечника, зводячи до мінімуму втрати, спричинені повітряними проміжками на з’єднаннях.
2. Компактний мініатюрний дизайн
Завдяки високому коефіцієнту використання простору трикутна структура трансформатора забезпечує менший об’єм, ніж звичайні трансформатори, має компактну структуру, привабливий зовнішній вигляд і мінімальну площу.
3. Над-низький рівень шуму
Тривимірний трикутний сердечник послідовно намотаний трапецієподібними смугами кремнієвої сталі, що забезпечує щільне шарування між смужками. Напрямок магнітної проникності стрічки з кремнієвої сталі повністю узгоджується з напрямком магнітного шляху залізного сердечника, що призводить до мінімальної вібрації під час роботи. Ця структура ефективно усуває шум, створюваний переривчастими магнітними шляхами в ламінованих сердечниках, знижуючи шум до найнижчого можливого рівня.
обмотка
Котушка складається з високовольтної-котушки та низьковольтної-котушки. Котушка низької{3}}напруги має фольгу або циліндричну структуру з кінцевою ізоляцією, ущільненою смолою. Котушка високої-напруги має секційну циліндричну структуру, а весь провідник котушки інкапсульований суцільним шаром ізоляції з епоксидної смоли.
Відповідно до потужності трансформатора всередині котушки влаштовані осьові тепловідводи для двонаправленого відведення тепла.
Міжшарова ізоляція виготовлена з препрегу DMD високого-класу та сформована шляхом гарячого затвердіння. Після обробки обмотки продукт затверджується в печі, щоб утворити обмотку з відмінною -здатністю витримувати коротке замикання. У той же час для трансформаторів потужністю 315 кВА і вище фольгові обмотки застосовуються для сторони низької-напруги.
Низьковольтна фольгова обмотка- має такі переваги:
• Відсутність кута спіралі на обох кінцях котушки, що значно зменшує незбалансовані ампер{0}}витки та значно підвищує стійкість до короткого-замикання.
• Витки обмотки розташовані вздовж ширини, що забезпечує більш гнучкі та застосовні тепловідвідні канали та чудову ефективність розсіювання тепла.
• Висока між{0}}виткова ємність і низький градієнт потенціалу, що забезпечує стійкість до сильної імпульсної напруги.
Високовольтна котушка має секційну циліндричну структуру, а весь провідник покрито шаром ізоляції з твердої епоксидної смоли. Високоякісні-ізоляційні матеріали для епоксидної смоли та затверджувача поставляються компанією HUNTSMAN Advanced Materials. Провідник котушки та ізоляційний шар із смоли утворюють цілісне тверде тіло з чудовою механічною міцністю та високою здатністю витримувати короткі -замикання, а також високу діелектричну міцність епоксидної смоли.
Крім того, оскільки весь провідник котушки покритий твердою епоксидною смолою, проникнення вологи ефективно запобігає, а провідник повністю захищений від корозії різними шкідливими газами та агресивними хімічними речовинами, забезпечуючи чудові-вологонепроникні та проти-забруднильні характеристики.
Електромагнітний провід
Наша компанія використовує дріт із паперовим-покриттям N758, розроблений у співпраці з DuPont. Товщина ізоляції електромагнітного дроту N758 становить лише 0,16 мм, при цьому він може похвалитися високою мінімальною напругою пробою.
За умови відповідності вимогам до електричних характеристик трансформаторів, цей дріт може зменшити об’єм трансформаторних котушок і скоротити споживання сировини, таким чином заощаджуючи використання матеріалів для дроту та листів кремнієвої сталі. Для трансформаторів з такою ж потужністю використання дроту з паперовим- покриттям N758 може заощадити 0,4% електромагнітного дроту та 1% кремнієвої сталі.
Завдяки відносно тонкому шару ізоляції дроту, покритого папером N758-, котушки, які використовують цей дріт, сприяють меншому розміру трансформатора, а також меншому споживанню електромагнітного дроту та листів кремнієвої сталі. Таким чином, дріт з паперовим- покриттям N758 має більш конкурентоспроможну ціну, ніж дріт з подвійним скловолокном (SBEB), який використовується в традиційних трансформаторах на основі епоксидної смоли, що додатково підвищує економічну ефективність трансформатора.
Вакуумне лиття під тиском
Лита-структура високої напруги з тонкою ізоляцією
Обмотка високої-напруги має тонку{1}}структуру лиття ізоляції, яку відливають із суміші епоксидної смоли під тиском 3–5 МПа. Під час усього процесу лиття температура та ступінь вакууму кожної технологічної процедури суворо контролюються, включаючи випічку, попередній нагрів, лиття, підтримку вакууму, скидання тиску, гелеутворення, затвердіння та видалення з форми, щоб усунути такі дефекти, як бульбашки та тріщини в обмотці після лиття.
Залита смоляна суміш може повністю проникати в усі щілини котушки, уникаючи існування пустот і ефективно пригнічуючи виникнення часткового розряду. Рівень часткового розряду не більше 10 пКл.
Технічний параметр
1) Сухий трансформатор із епоксидною смолою серії SCB класу F-типу
|
Номінальна місткість (кВА) |
Комбінації напруг і діапазон відводів |
Підключення Символ групи |
SC(B)9 - RL |
SC(B)10 - RL |
SC(B)11 - RL |
Коротке-замикання Імпеданс % |
||||||||
|
H.V. (кВ) |
Діапазон високої напруги % |
L.V. (кВ) |
Без-втрат навантаження W |
Втрата навантаження 120 градусів W |
Без{0}}струму навантаження (%) |
Без-втрат навантаження W |
Втрата навантаження 120 градусів W |
Без{0}}струму навантаження (%) |
Без-втрат навантаження W |
Втрата навантаження 120 градусів W |
Без{0}}струму навантаження (%) |
|||
|
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 |
||||
|
Номінальна місткість (кВА) |
Комбінації напруг і діапазон відводів |
Підключення Символ групи |
SC(B)12 - RL |
SC(B)13 - RL |
Коротке-замикання Імпеданс % |
||||||
|
H.V. (кВ) |
Діапазон високої напруги % |
L.V. (кВ) |
Без-втрат навантаження W |
Втрата навантаження 120 градусів W |
Без{0}}струму навантаження (%) |
Без-втрат навантаження W |
Втрата навантаження 120 градусів W |
Без{0}}струму навантаження (%) |
|||
|
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 |
||||
Перевантажувальна здатність (трансформатор у примусовому-повітряному охолодженні задовольняє)
|
Перевищення струму |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
Дозволений час роботи (годин) |
60 |
45 |
32 |
18 |
5 |
Популярні Мітки: 10kv 20kv 35kv литої смоли сухий трансформатор, Китай 10kv 20kv 35kv литої смоли сухий трансформатор виробники, постачальники, фабрика
Послати повідомлення






