Lépje fel a Transformert{0}}

Lépje fel a Transformert{0}}

A lépcsős-transzformátor egy olyan elektromos eszköz, amely az elektromágneses indukció elve alapján az alacsony-értékű váltakozó feszültséget egy magasabb-értékű, azonos frekvenciájú váltakozó feszültséggé alakítja az elsődleges és a szekunder tekercsek fordulatszámának megváltoztatásával.
A lépcsős{0}}transzformátorokat széles körben használják ipari és megújuló energiarendszerekben, például szélerőművekben és fotovoltaikus erőművekben. A generátorok vagy inverterek által termelt viszonylag alacsony feszültséget a hálózati csatlakozási feszültségre emelik, miközben bizonyos, nagy feszültséget igénylő berendezéseket is táplálnak.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek

Alapszerkezet

 

Mag:Jellemzően nagy mágneses permeabilitással rendelkező laminált szilícium acéllemezekből készül, amelyek alacsony mágneses ellenállású utat biztosítanak a mágneses fluxus számára.

 

Tekercselések:

  • Nagy-feszültségű tekercselés: Kimeneti feszültség oldal, több fordulattal és viszonylag vékonyabb vezetőkkel.
  • Alacsony-feszültségű tekercs: bemeneti feszültség oldal, kevesebb fordulattal és viszonylag vastagabb vezetékekkel.

 

Szigetelő rendszer:Tartalmazza a tekercsszigetelést, a rétegközi szigetelést és az ólomszigetelést. Ez kritikus fontosságú a transzformátor biztonságos működése szempontjából, különösen a nagyfeszültségű{1}}tekercseknél.

 

Hűtőrendszer:Olaj-merített (a transzformátorolaj szigetelési és hűtési funkciókat is ellát) vagy száraz-típusú.

 

Tartály és védőeszközök (olajba{0}}merítve):Tartály, olajtartály (olajtartály), légtelenítő, gázrelé, nyomáshatároló szelep stb.

3 phase step up transformer

 

A Step{0}}Up Transformers kulcsparamétereinek részletes magyarázata

1. Névleges értékek

  • Névleges kapacitás: egység kVA vagy MVA. A transzformátor névleges feltételek melletti kimeneti teljesítményére vonatkozik. Ez a transzformátor fő paramétere.
  • Névleges feszültség: Tartalmazza az elsődleges névleges feszültséget és a szekunder névleges feszültséget. A transzformátor tervezésének alapjául szolgáló üres- vagy teljes-terhelési feszültségértékekre vonatkozik.
  • Névleges áram: névleges kapacitásból és névleges feszültségből számítva. Az elsődleges és a szekunder névleges áramerősség különbözik.

2. Fordulatarány és feszültségszabályozás

  • Névleges feszültség aránya: A nagy-feszültségoldali névleges feszültség és az alacsony-feszültségoldali névleges feszültség aránya terhelés nélküli-viszonyok között.
  • Feszültségszabályozás: Méri a transzformátor kimeneti feszültségének stabilitását terhelés alatt. A másodlagos feszültség százalékos változását jelzi üresről{1}} a névleges terhelésre. Az alacsonyabb érték erősebb kimeneti feszültség fenntartási képességet jelez.
set up and step down transformer

3. Veszteségek és hatékonyság

  • Nincs-terhelési veszteség: Az áramfogyasztás, amikor a transzformátor szekunder csatlakozója nyitott-áramkörbe van kapcsolva, és a primer névleges feszültségnek van kitéve. Elsősorban maghiszterézis-veszteségekből és örvényáram-veszteségekből áll, amelyek rögzített veszteségeket alkotnak.
  • Terhelési veszteségek: Energiafogyasztás, amikor az egyik tekercs{0}}zárlatos, a másik pedig névleges frekvencián viszi a névleges áramot. Elsősorban a tekercsellenállás miatt, arányos a terhelési áram négyzetével.
  • Efficiency: Ratio of output active power to input active power. Modern large power transformers typically achieve high efficiency (>98%, sőt 99%). A hatásfok általában a névleges terhelés 50–75%-ánál a legmagasabb.

4. Impedancia jellemzők

  • Rövidzár-impedancia, más néven impedanciafeszültség. Ez a névleges feszültség százalékos aránya, amely szükséges a névleges áram indukálásához a tekercsekben, amikor az egyik oldalon rövidre van{2}}zárva, és a feszültséget fokozatosan növelik a másik oldalon. Ez egy rendkívül fontos paraméter:
  • A tipikus értékek 4% és 15% között mozognak, a transzformátor kapacitásától és kialakításától függően.
step up power transformer

5. Szigetelés és hűtés

  • Szigetelési osztály:Meghatározza a felhasznált szigetelőanyagok hőbesorolását (pl. A osztály: 105 fok, E osztály: 120 fok, B osztály: 130 fok, F osztály: 155 fok, H osztály: 180 fok), meghatározva a transzformátor megengedett hőmérséklet-emelkedését.
  • Hűtési mód:
  • Olaj{0}}merítés:ONAN (Oil Natural Air Natural), ONAF (Oil Natural Air Forced), OFAF (Oil Forced Air Forced) stb.
  • Száraz{0}}típus:AN (Air Natural), AF (Air Forced).
  • Hőmérséklet-emelkedési határ:A maximálisan megengedett hőmérséklet-emelkedés a környezeti hőmérséklet fölé a transzformátor különböző alkatrészeinél (pl. tekercsek, felső olajréteg) névleges üzemi feltételek mellett.

 

trafo step up 3 phase

6. Egyéb kulcsparaméterek

  • Fázisok száma és gyakorisága:Egy-fázisú vagy három-fázisú, működési frekvencia (pl. 50Hz vagy 60Hz).
  • Csatlakozási csoport megnevezése:Jelzi a transzformátor nagy-feszültségű és alacsony-feszültségű tekercseinek csatlakozási konfigurációját (pl. csillag-Y, delta-D) és a feszültségeik közötti fáziskapcsolatot (órajellel jelölve, pl. Dyn11, Ynd1). Ez kritikus a párhuzamos működés és a harmonikus elnyomás szempontjából.
  • Nincs-terhelési áram:Az elsődleges oldalon átfolyó névleges áram százalékos aránya -terhelés nélküli működés közben. A mag minőségét és a gerjesztési jellemzőket tükrözi.
  • Zajszint:Hangnyomásszint terhelés nélküli{0}}üzem közben névleges feszültségen és frekvencián, dB(A)-ban mérve.
  • Méretek és súly:Kritikus a telepítéshez és a szállításhoz.
two winding transformer

 

Erőátviteli transzformátorunk testének összeszerelése egy teljesen zárt műhelyben, állandó hőmérséklettel, állandó nyomással és tisztítással történik, biztosítva a transzformátortest tisztaságát és szárazságát. Korszerű kerozin gőzfázisú szárító berendezéseket is használunk a termékek jobb tisztaságának elérése érdekében. A transzformátortest alsó tartólemeze és felső nyomólapja mind elektromos laminált kartonból készül, nagy mechanikai szilárdsággal és jó elektromos teljesítménnyel. A transzformátorban használt tartórudak, nyomótömbök stb. két tömörítési és kerekítési eljáráson estek át, amelyek csökkentik a részleges kisülést. Ezen túlmenően az egyes tekercsek középpontja a lehető legegyenletesebbre van beállítva, teljes mértékben biztosítva, hogy az egyes tekercsek reaktanciamagassága egyenlő legyen, így az egyes tekercsekre ható erő egyenletes legyen, ezáltal javítva az egyes tekercsek rövidzárási ellenállását. Ezenkívül az olajtartály alsó bilincse és alsó része, valamint az olajtartály felső gerenda és felső része merev pozíciót alkalmaz, amelyet fordított nyomású szögekkel állítanak be és rögzítenek. Ezért az olajtartályban lévő transzformátortest elmozdulás nélkül képes ellenállni a különféle szállítási körülmények között végzett ütési próbáknak és az axiális elektromos erőnek a működés során.

 

Referenciaparaméterek SZ20-63000/110 lépcsős transzformátormodellünkhöz

 

Paraméter elem

Paraméter értéke

Frekvencia

50 Hz

Bemeneti feszültség

10,5 kV

Kimeneti feszültség

110 kV

Fázis

Három

Tekercs száma

Két tekercselés

Tekercs szerkezete

Réteg tekercs

Írja be

Olaj-merülő transzformátor, olaj{1}}típus

Alkalmazás

Erőátviteli transzformátor

Termék neve

Olajba{0}}merített teljesítménytranszformátor

Névleges kapacitás

63000 KVA

Hűtési módszer

ONAN

Vektor csoport

Yd11/YNd11

Standard

IEC60076/GB1094

Anyag

Szilikon acéllemez

Tekercselő anyag

Réz \\ Alumínium

Garancia

12 hónap

 

Korábban SFZ18-350000/220 generátor transzformátort szállítottunk a Lingshou megyei fotovoltaikus energiatermelési projekthez, 350MVA névleges kapacitással. Egyike vagyunk azon kevés kínai gyáraknak, amelyek képesek ilyen nagy kapacitású transzformátorokat gyártani.

 

Üzenet küldése