Zwiększ-Transformator

Zwiększ-Transformator

Transformator-podwyższający napięcie to urządzenie elektryczne, które przekształca napięcie przemienne o niskiej-wartości na napięcie przemienne-o wyższej wartości o tej samej częstotliwości poprzez zmianę współczynnika zwojów między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym, w oparciu o zasadę indukcji elektromagnetycznej.
Transformatory-podwyższające napięcie są szeroko stosowane w systemach przemysłowych i systemach energii odnawialnej, takich jak elektrownie wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne. Podnoszą stosunkowo niskie napięcie wytwarzane przez generatory lub falowniki do napięcia przyłączeniowego do sieci, jednocześnie dostarczając energię do określonych urządzeń wymagających wysokiego napięcia.
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne

Podstawowa struktura

 

Rdzeń:Zwykle zbudowane z laminowanych arkuszy stali krzemowej o wysokiej przenikalności magnetycznej, zapewniające ścieżkę o niskim oporze magnetycznym dla strumienia magnetycznego.

 

Uzwojenia:

  • Uzwojenie-wysokonapięciowego: strona napięcia wyjściowego, zawierająca więcej zwojów i stosunkowo cieńsze przewodniki.
  • Uzwojenie-niskiego napięcia: strona napięcia wejściowego z mniejszą liczbą zwojów i stosunkowo grubszymi przewodnikami.

 

System izolacji:Obejmuje izolację uzwojenia, izolację międzywarstwową i izolację ołowiu. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej pracy transformatora, szczególnie istotne dla uzwojenia-wysokiego napięcia.

 

Układ chłodzenia:Olej-zanurzany (olej transformatorowy pełni zarówno funkcję izolacyjną, jak i chłodzącą) lub suchy-.

 

Zbiorniki i urządzenia zabezpieczające (zanurzone-w oleju):Zbiornik, konserwator oleju (zbiornik oleju), odpowietrznik, przekaźnik gazu, zawór bezpieczeństwa itp.

3 phase step up transformer

 

Szczegółowe wyjaśnienie kluczowych parametrów transformatorów- podwyższających

1. Wartości znamionowe

  • Wydajność znamionowa: jednostka kVA lub MVA. Odnosi się do mocy wyjściowej transformatora w warunkach znamionowych. Jest to podstawowy parametr transformatora.
  • Napięcie znamionowe: obejmuje pierwotne napięcie znamionowe i wtórne napięcie znamionowe. Odnosi się do wartości napięcia bez-lub pełnego-obciążenia, na których opiera się konstrukcja transformatora.
  • Prąd znamionowy: Obliczany na podstawie pojemności znamionowej i napięcia znamionowego. Prądy znamionowe pierwotne i wtórne różnią się.

2. Włącza regulację przekładni i napięcia

  • Współczynnik napięcia znamionowego: stosunek napięcia znamionowego po stronie-wysokiego napięcia do napięcia znamionowego-po stronie niskiego napięcia w warunkach-bez obciążenia.
  • Regulacja napięcia: Mierzy stabilność napięcia wyjściowego transformatora pod obciążeniem. Wskazuje procentową zmianę napięcia wtórnego od-bez obciążenia do obciążenia znamionowego. Niższa wartość wskazuje większą zdolność do utrzymania napięcia wyjściowego.
set up and step down transformer

3. Straty i wydajność

  • Brak-strat w obciążeniu: moc zużywana, gdy obwód wtórny transformatora jest otwarty-, a obwód pierwotny jest poddany napięciu znamionowemu. Składa się głównie ze strat spowodowanych histerezą rdzenia i strat prądów wirowych, stanowiących straty stałe.
  • Straty obciążenia: moc zużywana, gdy jedno uzwojenie jest-zwarte, a drugie przepływa prąd znamionowy przy częstotliwości znamionowej. Przede wszystkim ze względu na rezystancję uzwojenia, proporcjonalną do kwadratu prądu obciążenia.
  • Efficiency: Ratio of output active power to input active power. Modern large power transformers typically achieve high efficiency (>98%, a nawet 99%). Wydajność jest zwykle najwyższa przy 50% -75% obciążenia znamionowego.

4. Charakterystyka impedancji

  • Impedancja-zwarcia, znana również jako napięcie impedancyjne. Jest to procent napięcia znamionowego wymagany do indukowania prądu znamionowego w uzwojeniach, gdy jedna strona jest zwarta-, a napięcie po drugiej stronie stopniowo wzrasta. To niezwykle ważny parametr:
  • Typowe wartości wahają się od 4% do 15%, w zależności od mocy i konstrukcji transformatora.
step up power transformer

5. Izolacja i chłodzenie

  • Klasa izolacji:Określa wartość cieplną zastosowanych materiałów izolacyjnych (np. klasa A: 105 stopni, klasa E: 120 stopni, klasa B: 130 stopni, klasa F: 155 stopni, klasa H: 180 stopni), określając dopuszczalny wzrost temperatury transformatora.
  • Metoda chłodzenia:
  • Zanurzony w oleju-:ONAN (olej naturalny, powietrze, naturalny), ONAF (wymuszony olej naturalny, powietrze), OFAF (wymuszony olej, powietrze) itp.
  • Typ suchy-:AN (Air Natural), AF (Air Forced).
  • Limit wzrostu temperatury:Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury powyżej temperatury otoczenia dla różnych elementów transformatora (np. uzwojeń, górnej warstwy oleju) w znamionowych warunkach pracy.

 

trafo step up 3 phase

6. Inne kluczowe parametry

  • Liczba faz i częstotliwość:Jedno-fazowe lub trój-fazowe, częstotliwość robocza (np. 50 Hz lub 60 Hz).
  • Oznaczenie grupy połączeń:Wskazuje konfigurację połączeń uzwojeń wysokiego- i niskiego-napięcia transformatora (np. gwiazda-Y, trójkąt-D) oraz zależność fazową między ich napięciami (oznaczoną za pomocą zapisu zegara, np. Dyn11, Ynd1). Ma to kluczowe znaczenie dla pracy równoległej i tłumienia harmonicznych.
  • Nie-Prąd obciążenia:Procent prądu znamionowego przepływającego przez stronę pierwotną podczas-pracy bez obciążenia. Odzwierciedla jakość rdzenia i charakterystykę wzbudzenia.
  • Poziom hałasu:Poziom ciśnienia akustycznego podczas-pracy bez obciążenia przy napięciu znamionowym i częstotliwości, mierzony w dB(A).
  • Wymiary i waga:Krytyczne dla instalacji i transportu.
two winding transformer

 

Montaż korpusu naszego transformatora mocy odbywa się w całkowicie zamkniętym warsztacie, w którym panuje stała temperatura, stałe ciśnienie i oczyszczanie, zapewniające czystość i suchość korpusu transformatora. Używamy również zaawansowanych urządzeń do suszenia w fazie gazowej nafty, aby osiągnąć lepszą czystość produktów. Dolna płyta nośna i górna płyta dociskowa korpusu transformatora są wykonane z tektury laminowanej elektrycznie o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dobrych parametrach elektrycznych. Pręty odciągowe, bloki dociskowe itp. stosowane w transformatorze zostały poddane dwóm obróbkom zagęszczającym i procesom zaokrąglania, które zmniejszają wyładowania niezupełne. Co więcej, środki każdego uzwojenia są ustawione tak, aby były jak najbardziej spójne, w pełni zapewniając, że wysokości reaktancji każdej cewki są równe, dzięki czemu siła działająca na każde uzwojenie jest jednakowa, co poprawia-oporność zwarciową każdego uzwojenia. Ponadto dolny zacisk i dolna część zbiornika oleju, a także górna belka i górna część zbiornika oleju przyjmują sztywne położenie, które jest regulowane i blokowane za pomocą gwoździ dociskowych. Dlatego korpus transformatora w zbiorniku oleju może wytrzymać próby udarowe w różnych warunkach transportu i osiową siłę elektryczną podczas pracy bez przemieszczenia.

 

Parametry referencyjne naszego modelu transformatora podwyższającego SZ20-63000/110

 

Parametr Pozycja

Wartość parametru

Częstotliwość

50 Hz

Napięcie wejściowe

10,5 kV

Napięcie wyjściowe

110 kV

Faza

Trzy

Numer cewki

Dwa uzwojenia

Struktura cewki

Cewka warstwowa

Typ

Transformator olejowy-zanurzony, typ-olejowy

Aplikacja

Transformator mocy

Nazwa produktu

Transformator mocy-zanurzany w oleju

Pojemność znamionowa

63000 kVA

Metoda chłodzenia

ONAN

Grupa wektorów

Yd11/YNd11

Standard

IEC60076/GB1094

Tworzywo

Arkusz stali krzemowej

Materiał do nawijania

Miedź \\ Aluminium

Gwarancja

12 miesięcy

 

Wcześniej dostarczyliśmy transformator generatora SFZ18-350000/220 na potrzeby projektu wytwarzania energii fotowoltaicznej w hrabstwie Lingshou o mocy znamionowej 350 MVA. Jesteśmy jedną z niewielu fabryk w Chinach zdolnych do produkcji transformatorów o tak dużej mocy.

 

Wyślij wiadomość