Inquiry
Form loading...
Transformator suchy 6-35 kV

Transformator suchy

Transformator suchy 6-35 kV

Transformator suchy z żywicy epoksydowej SC (B) 10 serii 10 to nowa generacja produktów energooszczędnych.

    Transformator suchy

    Transformator suchy z żywicy epoksydowej serii SC (B) 6-35KV to nowa generacja produktów energooszczędnych. Ta seria transformatorów rozdzielczych jest stosowana w specjalnych sytuacjach, gdy napięcie transformatora jest bezpośrednio zmieniane z sieci energetycznej 6–35 kV na dystrybucję 400 V, co może zmniejszyć liczbę połączeń przesyłowych i transformacyjnych 6–35 kV oraz znacznie obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji. Transformator dystrybucyjny regulujący napięcie na poziomie 6-35 KV bez wzbudzenia przeszedł ocenę i jest uznawany za produkt zaawansowany technologicznie. Produkt ma zalety: niskie straty, dobrą ognioodporność, dużą odporność na zwarcia, małe rozmiary, niski poziom hałasu, dobrą odporność na wyładowania atmosferyczne i porażenie prądem oraz równomierny rozkład temperatury. Ponadto, ponieważ w transformatorach suchych z żywicy epoksydowej nie stosuje się oleju transformatorowego, nie powodują one zanieczyszczeń olejowych i nie stwarzają ryzyka wybuchu. Produkt może być szeroko stosowany jako transformator rozdzielczy do renowacji miejskich systemów elektroenergetycznych, a także przy różnych okazjach, takich jak wieżowce, lotniska, stacje, porty, metro itp., które mają rygorystyczne i specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska ochrona.

    Struktura produktu:

    Transformator suchy z żywicy epoksydowej składa się głównie z rdzenia transformatora, uzwojenia transformatora, izolacji transformatora, przewodu transformatora, urządzenia chłodzącego transformatora i urządzenia do pomiaru temperatury. Cewka transformatora rozdzielczego jest nawinięta na precyzyjną maszynę do nawijania, a uzwojenie niskiego napięcia przyjmuje strukturę uzwojenia foliowego. Transformator o większej mocy posiada kanał wentylacyjny, a po nawinięciu jest suszony próżniowo. Proces zalewania i krzepnięcia ściśle przestrzega wymagań procesu, aby zapewnić, że wewnątrz cewki nie ma pęcherzyków ani wnęk, a produkt transformatorowy osiąga wysoką jakość działania.

    Rdzeń:

    W tej serii transformatorów rozdzielczych jako żelazny rdzeń wybiera się wysokiej jakości blachy ze stali krzemowej walcowanej na zimno o dużym ziarnie magnetycznym i wykorzystuje zaawansowane linie do cięcia blachy ze stali krzemowej, arkusze układane ze szwem stopniowanym pod kątem 45 °. W kolumnie rdzenia zastosowano zaawansowane technologie, takie jak wiązanie pasa bez wątku klasy F i mocowanie płyty ciągnącej za pomocą żelaznego jarzma. Powierzchnia żelaznego rdzenia jest pokryta żywicą epoksydową, aby zmniejszyć wpływ wycieku magnetycznego, skutecznie poprawić rozkład obwodu magnetycznego i zmniejszyć hałas, straty bez obciążenia i prąd jałowy żelaznego rdzenia, co znacznie poprawia jakość wyglądu produktów transformatorów rozdzielczych.

    Uzwojenie wysokiego napięcia:

    Uzwojenie wysokiego napięcia przyjmuje strukturę segmentową i warstwową, znacznie zmniejszając napięcie międzywarstwowe uzwojenia. Powstaje poprzez odlewanie próżniowe z żywicy epoksydowej wypełnionej wypełniaczami, co zmniejsza lokalne wyładowania wewnątrz uzwojenia i poprawia parametry elektryczne cewki. Warstwa pośrednia uzwojenia transformatora rozdzielczego wykonana jest z tkaniny wstępnie impregnowanej żywicą epoksydową DMD w celu zwiększenia wytrzymałości na napięcie wytrzymywane. Powierzchnia uzwojenia jest wypełniona siatką z włókna szklanego, aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną cewki i poprawić odporność na zwarcie produktu transformatora rozdzielczego. Cewka nigdy nie pęknie.

    Uzwojenie niskiego napięcia:

    Uzwojenie niskiego napięcia przyjmuje strukturę foliową, a cewka przyjmuje osiowy kanał powietrza chłodzącego, aby zwiększyć zdolność rozpraszania ciepła. Warstwa pośrednia uzwojenia niskiego napięcia transformatora rozdzielczego jest wykonana z tkaniny wstępnie impregnowanej żywicą epoksydową DMD, a koniec jest uszczelniony żywicą epoksydową, tworząc całościowe stałe połączenie.

    Cechy produktu

    1. Ognioodporna żywica epoksydowa jako materiał izolacyjny do transformatorów suchych SCB jest z natury ognioodporna i nie będzie podtrzymywać spalania w przypadku pożaru.

    2. Odporna na wilgoć i kurz powierzchnia uzwojenia transformatora suchego SCB jest spryskana trzyodporną farbą, która nie będzie miała wpływu na transformator suchy w trudnych warunkach, takich jak kurz i wilgoć.

    3. Solidna konstrukcja, uzwojenie transformatora suchego SCB jest odlewane i utwardzane żywicą epoksydową, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dużej odporności na zwarcia.

    4. Wysoka zdolność przeciążeniowa, transformator suchy SCB ma poziom izolacji F, wysoki poziom odporności na ciepło i lepszą zdolność roboczą przekraczającą wartość znamionową marki.

    5. Wygodna konserwacja, transformator suchy SCB nie wymaga oleju transformatorowego i można go wysuszyć poprzez włączenie zasilania po długotrwałym wyłączeniu.

    Środowisko użytkowania:

    1. Wysokość: ≤ 1000 metrów.

    2. Temperatura otoczenia:

    Maksymalna temperatura:+40 ℃;

    Minimalna temperatura: -40 ℃;

    Maksymalna średnia miesięczna temperatura:+30 ℃;

    Maksymalna średnia roczna temperatura:+20 ℃;

    NAGŁÓWEK-TYP-1

    Kondensatory równoległe wysokiego napięcia nadają się do połączenia równoległego w systemach zasilania prądem przemiennym o częstotliwości sieciowej (50 Hz lub 60 Hz) 1 kV i wyższej. Służą do kompensacji indukcyjnej mocy biernej, poprawy współczynnika mocy, poprawy jakości napięcia, zmniejszenia strat liniowych i pełnego wykorzystania wydajności urządzeń wytwarzających i zasilających energię.

    opis2

    NAGŁÓWEK-TYP-1

    Kondensatory równoległe wysokiego napięcia nadają się do połączenia równoległego w systemach zasilania prądem przemiennym o częstotliwości sieciowej (50 Hz lub 60 Hz) 1 kV i wyższej. Służą do kompensacji indukcyjnej mocy biernej, poprawy współczynnika mocy, poprawy jakości napięcia, zmniejszenia strat liniowych i pełnego wykorzystania wydajności urządzeń wytwarzających i zasilających energię.

    opis2