15 MVA povečevalni močnostni transformator-4,16/69 kV|Gvajana 2023
Kapaciteta: 15MVA
Napetost: 4,16/69kV
Značilnost: z OLTC

Stabilna moč, krepitev prihodnosti-izberite naše močnostne transformatorje, da osvetlite vsak vat energije!
01 Splošno
1.1 Ozadje projekta
Ta 15 MVA oljni potopljeni transformator smo izdelali pri nas leta 2023, nazivna moč transformatorja je 15 MVA, primarna napetost je 4,16 kV z +4×1,667 % do -12×1,667 % odcepnega območja (OLTC), nizka napetost je 69 kV. Izdelali smo ta močnostni transformator OLTC v strukturi materiala, ki je sprejel vrsto večjih sprememb, z majhno težo, majhnostjo, majhno delno razelektritvijo, nizko izgubo, nizkim hrupom, visoko zanesljivostjo, zaščito pred singularnostjo pred nenadnim kratkim stikom, lahko zmanjša veliko število izgub v električnem omrežju, obratovalne stroške in gospodarske koristi. Način povezave YNd11 zagotavlja dobro združljivost z omrežjem, hkrati pa zavira tretje harmonike in učinkovito izboljšuje kakovost delovanja omrežja. Visokonapetostna stran (Y) je zvezdasta povezava z nevtralno točko, ki jo je mogoče ozemljiti neposredno ali prek ozemljitvenega upora, da se zagotovi stabilen visokonapetostni izhod.
1.2 Tehnične specifikacije
Specifikacije in podatkovni list močnostnega transformatorja 100 MVA
|
Dostavljeno do
Gvajana
|
|
leto
2023
|
|
Model
SZ-15 MVA-69kV
|
|
Vrsta
Oljni napajalni transformator
|
|
Standardno
IEEE C57.12.00
|
|
Nazivna moč
15MVA
|
|
Pogostost
60 HZ
|
|
Faza
tri
|
|
Vrsta hlajenja
ONAN
|
|
Primarna napetost
69kV
|
|
Sekundarna napetost
4,16 kV
|
|
Material za navijanje
Baker
|
|
Vektorska skupina
YNd11
|
|
Impedanca
9.10%
|
|
Tapnite Changer
OLTC
|
|
Domet dotikanja
+4*1,667%~-12*1,667%@HV stran
|
|
Brez izgube obremenitve
10.234KW (20 stopinj)
|
|
Pri izgubi obremenitve
64.220KW (85 stopinj)
|
|
Dodatki
Standardna konfiguracija
|
|
Opombe
N/A
|
1.3 Risbe
15 MVA diagram sheme transformatorja in velikost.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02 Proizvodnja
2.1 Jedro
Naše podjetje uporablja visoko-prevodno volt-usmerjeno hladno valjano-silikonsko jekleno pločevino, brez-vezovanja lukenj, strukturo okvirja, strukturo jarma v obliki d-za tuljavo namesto velike-površinske platforme, stopničaste spoje. Jedro ima majhne robove in nizek koeficient laminacije. Več-stopenjski spoji železnega jedra učinkovito zmanjšajo izgubo-obremenitve, tok-prostega teka in raven hrupa.

2.2 Navijanje

1. Zasnova neprekinjenega navitja: Uporabljena sta zasnova neprekinjenega tipa zaplet in notranja plošča enega neprekinjenega tipa, kar pomaga izboljšati porazdelitev vzdolžne kapacitivnosti tuljave pod impulzno napetostjo. Ta zasnova lahko zmanjša koncentracijo električnih polj, tako da ima tuljava boljšo električno zmogljivost pri visokem tlaku.
2. Struktura vodenega kroženja olja: struktura vodenega kroženja olja se uporablja za zmanjšanje dviga temperature navitja. Ta oblika ohranja temperaturo znotraj tuljave in pomaga izboljšati varnost in stabilnost transformatorja.
2.3 Rezervoar
1. Učinkovitost tesnjenja: Rezervoar za olje je zatesnjen z mejo zaustavitve, da se zagotovi učinkovito tesnjenje izolacijskega olja transformatorja v rezervoarju za olje, da se prepreči puščanje in oksidacija izolacijskega olja.
2. Proti-korozijska obdelava: Rezervoar za olje je izdelan iz-materialov, odpornih proti koroziji, obdelava z barvo, ki je potrebna za gospodinjske aparate, pa se uporablja za izboljšanje korozijske odpornosti rezervoarja za olje in podaljšanje življenjske dobe.
3. Preskus odkrivanja puščanja: zvar in tesnilo rezervoarja sta bila podvržena trem preskusom odkrivanja puščanja (fluorescenca, pozitivni tlak, preskus puščanja pod negativnim tlakom), da se zagotovi tesnost in varnost.

2.4 Končna montaža

Končna montaža oljnega{0}}električnega transformatorja, ki ga izdela podjetje za transformatorje, običajno vključuje več ključnih korakov:
1. Sestavljanje jedra: Sestavljanje jedra je običajno prvi korak v končnem postopku sestavljanja. To vključuje zlaganje in vpenjanje transformatorskega jedra, ki je sestavljeno iz visoko-plastov električnega jekla. Jedro mora biti sestavljeno po natančnih specifikacijah, da se zagotovijo optimalne magnetne lastnosti in minimalne izgube jedra.
2. Namestitev navitij: Postopek vključuje namestitev visoko{1}}napetostnih (HV) in nizko{2}}napetostnih (NN) navitij na jedro. Navitja so običajno izolirani bakreni vodniki, ki so skrbno nameščeni, razporejeni po plasteh in povezani v skladu z zasnovo transformatorja.
3. Namestitev posode in radiatorja: Na tej stopnji je nameščena posoda transformatorja, skupaj s pripadajočimi radiatorji ali hladilnimi rebri. Rezervoar zagotavlja ohišje za jedro in navitja in ga je mogoče zapreti, da vsebuje izolacijsko olje.
4. Izolacija, povezave in dodatki: Izolacijske strukture, kot so puše, vodi, stikala in drugi dodatki, so nameščeni in povezani z navitji. Za varno in zanesljivo delovanje so dodani dodatna izolacija in podpore.
5. Polnjenje z oljem in tesnjenje: Transformator je napolnjen z izolacijskim oljem s skrbno nadzorovanim postopkom. Ko je transformator napolnjen, je zatesnjen, da se prepreči vdor vlage in ohrani celovitost olja.
03 Testiranje
Preskus izolacijske odpornosti: uporablja se za ugotavljanje kakovosti izolacijskih materialov, da se prepreči razpad izolacije. Zagotoviti je treba, da je transformator brez povezave, in uporabiti ustrezne instrumente za testiranje upora.
Preskus pozitivne napetosti: med preskusom je na transformator uporabljena visoka napetost, da se preizkusi njegova izolacija pri nazivni napetosti. To zahteva dosledno upoštevanje varnih delovnih postopkov in zagotavlja, da preskusna oprema ustreza standardom.
Preskus podtlaka: Ta postavka preverja izolacijo transformatorja pri nizki napetosti. Prav tako je treba sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za zagotovitev varne izvedbe testa.
Preizkus odpornosti na izmenični tok: preizkusite ozemljitveni upor navitja, da zagotovite zanesljivost ozemljitvenega sistema.
Preskusi izgube moči in toka-brez obremenitve: Ti testi se uporabljajo za merjenje zmogljivosti transformatorja brez{1}}obremenitve in obremenitve.
Preskus obremenitve: Z uporabo nazivne obremenitve se izmerijo parametri delovanja transformatorja pri pogojih nazivne obremenitve.

04 Pakiranje in pošiljanje
4.1 Pakiranje
Pakiranje in transport oljnega{0}}napajalnega transformatorja, ki ga proizvaja transformatorsko podjetje, vključuje več pomembnih korakov za zagotovitev varne in zanesljive dostave opreme. Spodaj je splošen opis postopka:
1. Pakiranje: Ko je transformator končno sestavljen, vključno s testiranjem in preverjanjem kakovosti, je pripravljen za pakiranje. Komponente transformatorja, vključno z rezervoarjem, jedrom, navitji in pripadajočimi dodatki, so skrbno zavarovane in zaščitene za transport. Embalažni materiali, kot so leseni zaboji, penasta podloga in trakovi, so izbrani tako, da zagotavljajo ustrezno oblazinjenje in zaščito.
2. Konzervacija in zaščita pred korozijo: Komponente transformatorja so obdelane z ustreznimi konzervirnimi sredstvi za zaščito pred korozijo med transportom in skladiščenjem.

4.2 Pošiljanje

Varovanje za transport: Komponente transformatorja so pritrjene znotraj embalaže, da preprečijo premikanje in zagotovijo stabilnost med transportom. Ohranja se varna in uravnotežena ureditev, da se prepreči nepotrebna obremenitev katerega koli dela transformatorja.
Identifikacija in dokumentacija: Vsaka pakirana komponenta je označena in pripravljena je podrobna dokumentacija, vključno s seznami pakiranja, navodili za pošiljanje in vsemi zahtevanimi dovoljenji ali potrdili za prevoz.
Nakladanje in transport: Pakirane komponente se naložijo na ustrezna transportna vozila, kot so prikolice s ploščadi ali zabojniki, z uporabo žerjavov ali druge opreme za ravnanje. Za prevelike ali težke transformatorje bo morda potreben poseben prevoz.
Ravnanje in razkladanje: Med transportom se s komponentami transformatorja ravna previdno, da se preprečijo poškodbe. Ob prihodu na cilj je med razkladanjem poskrbljeno za varno in pravilno ravnanje
05 Stran in povzetek
Priprava: Zagotovite, da je podlaga ravna in stabilna in da so vsa orodja pripravljena.
Prevoz in dvigovanje: Prenesite transformator na lokacijo, ga dvignite na mesto in zavarujte.
Namestitev priključka: namestite dodatke, kot so hladilne naprave, hranilnik olja in puše.
Električna povezava: Dokončajte povezave za visoko in nizkonapetostne kable ali zbiralke in zagotovite ustrezno ozemljitev.
Polnjenje olja in pregled: transformator napolnite z izolacijskim oljem ter preverite nivoje in kakovost olja.
Testiranje in zagon: Izvedite električne teste, kot so testi izolacije, upora in razmerja.
Poskusno obratovanje: Izvedite poskusno delovanje pod obremenitvijo in potrdite vse parametre pred končnim zagonom.


Priljubljena oznake: močnostni transformator, proizvajalec, dobavitelj, cena, stroški
You Might Also Like
100 kVA Transformator za montažo na blazinico-24/0,2...
8 MVA Mali energetski transformator-33/33 kV|Zimbabv...
3000 kVA Močnostni transformatorji po meri-33/11 kV|...
10 kVA Glavni močnostni transformator-33/33 kV|Južna...
3150 kVA transformator v elektroenergetskem sistemu-...
6 MVA Trifazni energetski transformator-33/6,6 kV|Ju...
Pošlji povpraševanje








