Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd are experiența de a asambla un transformator de putere de 6 6,3 Mva utilizat în substație în fiecare an, cum ar fi un transformator de putere de 6,3 mva utilizat în substație. În Conso Electrical, oferim, de asemenea, servicii personalizate pentru a produce un transformator de putere de 33 kv, cum ar fi realizarea unui transformator de putere de 6 mva utilizat în stație. De la proiectarea transformatorului de putere până la testarea în fabrică, managementul strict în funcție de cerințele clienților. De la transportul pe distanțe lungi, procedura de realizare a unui transformator de putere de 33 kv este mai serioasă decât în comparație cu clienții casnici. Dorim să aducem o experiență de utilizator de succes clienților de peste mări și domestici.
1. Asigurați-vă echilibrul de încărcare trifazat:
Atunci când există un dezechilibru în sarcinile trifazate din rețeaua de distribuție, poate duce la variații ale curenților în celelalte faze ale liniilor de distribuție și poate duce la o creștere semnificativă a diferențelor de tensiune trifazate. Această situație poate degrada calitatea distribuției. Pentru a asigura echilibrul sarcinilor trifazate, transformatoarele trebuie să fie poziționate în centrul rețelei de distribuție. Sunt necesare monitorizarea rețelei în timpul funcționării și instalarea atât a sistemelor de filtrare a armonicilor, cât și a sistemelor de compensare a puterii reactive. În plus, pentru aparatele de mare putere, trebuie utilizate transformatoare monofazate dedicate și conectate direct la rețeaua de înaltă tensiune. Aceste măsuri ajută la menținerea sau aproximarea unei stări echilibrate pentru sarcinile trifazate din rețeaua de distribuție.
2. Selectarea capacității transformatorului de putere optimă:
Analiza arată că pentru transformatoarele cu aceeași capacitate, nu există o mare diferență în utilizarea sarcinii și, ca urmare, pierderea anuală de energie nu variază semnificativ. Prin urmare, cerințele privind capacitatea transformatorului de putere nu sunt foarte stricte. Analiza datelor curbei arată că, cu aceeași capacitate a transformatorului de putere, pierderile de sarcină mai mari au ca rezultat pierderi mai mari ale transformatorului de putere și, invers, pierderile de sarcină mai mici conduc la o aproximare mai apropiată a utilizării optime a sarcinii, sporind eficiența energetică a întregului sistem de alimentare. În procesul de selectare a transformatoarelor de putere cu capacități diferite, pentru a satisface cerințele tehnice, trebuie alese transformatoare de putere cu costuri de funcționare mai mici atunci când investițiile sunt similare sau aproape. De preferință, ar trebui selectate transformatoare de putere cu specificații tehnice mai bune.
3. Instalarea regulatoarelor automate de tensiune:
În timpul funcționării transformatoarelor de putere, sarcina pe transformatoarele de distribuție a energiei poate avea un impact semnificativ asupra capacităților lor de economisire a energiei. Cercetările indică faptul că atunci când sarcina pe transformatoarele de distribuție depășește sarcina lor nominală cu 5%, pierderile de fier în transformatoarele de putere cresc semnificativ, cu aproximativ 15%. În plus, atunci când sarcina transformatorului de putere depășește valoarea nominală cu 10%, pierderile de energie în transformatorul de putere cresc cu 50%. Prin urmare, în proiectarea transformatoarelor de putere eficiente din punct de vedere energetic, este esențial să se implementeze controlul automat al sarcinilor transformatoarelor de putere în intervalul de tensiune nominală. În prezent, această funcționalitate se realizează prin utilizarea regulatoarelor automate de tensiune. Funcționarea unui regulator automat de tensiune este echivalentă cu un autotransformator trifazat, care menține tensiunile de distribuție în fluctuația de 20%, asigurând stabilitatea și eficiența energetică a sistemului de distribuție. În plus, în timpul funcționării unui regulator automat de tensiune, robinetele de pe transformatorul principal de putere pot fi ajustate în funcție de condițiile de sarcină din rețeaua de distribuție pentru a se asigura că tensiunea de ieșire îndeplinește cerințele. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că această metodă are limitări, în special în îndeplinirea cerințelor de stabilitate a tensiunii pentru transmisia de energie pe distanțe lungi, ceea ce poate duce la tensiuni mai mari în apropierea transformatorului de putere și tensiuni mai scăzute mai departe, ceea ce duce la o scădere a calității puterii. Prin urmare, atunci când se instalează regulatoare automate de tensiune, acestea sunt de obicei combinate cu sisteme de compensare a puterii reactive pentru a asigura calitatea distribuției.
Capacitatea nominală: | 6,3 mva; |
Mod: | S11-M-6300 sau depinde; |
Raport de tensiune: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 etc; |
Fără pierderi de încărcare: | 4,89 kW±15% sau depinde; |
pierdere de încărcare: | 35,0 kW±15% sau depinde; |
Impedanta: | 5,5% ± 15%; |
Scurt circuit: | ≤0,40%; |
Nivel de izolare de bază: |
75kV/35kV(LI/AC) sau 200kV/85kV(LI/AC); |
Material bobinaj: | 100% cupru sau 100% aluminiu; |
Înfășurarea transformatorului:
Transformator în aplicație:
Atelier de bobinaj |
Zona de uscare a bobinei |
Zona de umplere cu ulei |
Zona de produse finite |
Cuptor transformator |
Echipamente de turnare |
Mașină de bobinat folie |
Cutie de lemn |
Structură de oțel |