
10kV 20kV 35kV Cast Resin Dry Type Transformator
Den tre-dimensjonale viklede kjerneharpiks-isolerte tørr-transformatoren er en perfekt kombinasjon av den tre-dimensjonale viklede kjernen og den harpiks-isolerte tørr-transformatoren.
Produktintroduksjon
Den tre-dimensjonale viklede kjerneharpiks-isolerte tørr-transformatoren er en perfekt kombinasjon av den tre-dimensjonale viklede kjernen og den harpiks-isolerte tørr-transformatoren.
Dette produktet arver ikke bare fordelene til den tre-dimensjonale viklede kjernen, for eksempel energisparing, materialbesparelse, lavt-lasttap, lav tom-strøm og lav støy, men har også utmerket elektrisk ytelse, lav partiell utladning, høy lynimpulsmotstand, sterk-kortslutningsmotstand{4} og høy harpiksmekanisk styrke{4} tørr-transformator.
Det er et dobbelt energisparende produkt for både produksjon og drift, og dets bruk og markedsføring er i tråd med Kinas nasjonale retningslinjer for energisparing og utslippsreduksjon.
Produksjonen av dette produktet bruker 21 patenterte teknologier utviklet av selskapet vårt. Vi har også utviklet et komplett sett med spesialisert produksjonsutstyr for å støtte produksjonen.
Dette produktet er egnet for miljøer med høye brannbeskyttelseskrav, inkludert-høyhus, flyplasser, jernbanestasjoner, havner, T-bane, sykehus, kraftverk, metallurgisk industri, kjøpesentre, tettbefolkede boligområder, petrokjemiske anlegg, atomkraftverk og atomubåter.
Som et nytt høy-transformatorprodukt gir den tre-dimensjonale viklede harpiks-isolerte tørr-transformatoren en avansert løsning med energieffektivitet, miljøvennlighet, utmerket værbestandighet og overlegen elektrisk ytelse.
Produktstruktur
- Den tre-dimensjonale trekantede strukturen realiserer et mer optimalisert arrangement av jernkjernen. Tre identiske enkelt-rammekjerner er satt sammen til en tre-dimensjonal likesidet trekant, noe som sikrer fullstendig symmetriske og like lange magnetiske baner for den tre-fasede jernkjernen, balanserer tre--fase strømforsyning, reduserer magnetisk belastningstap og ingen strømavskjæringsmotstand{7} betydelig.
- Jernkjerneherdingen tar i bruk den proprietære herdeprosessen eksklusivt for tre-dimensjonale trekantede sårkjerner, og gir utmerket herdeeffekt. Denne prosessen garanterer ingen deformasjon av jernkjernen under montering, transport og drift, og reduserer ytterligere ingen-lasttap og støy fra jernkjernen.
Viktige fordeler med denne strukturen
1. Betydelig energisparing
Den tre-dimensjonale trekantede sårkjernen er sømløs, og eliminerer soner med høyt-energiforbruk-. Den utnytter fullt ut den høye magnetiske permeabiliteten til premium jernkjernematerialer, og minimerer tapet forårsaket av luftspalter ved leddene.
2. Kompakt miniatyrisert design
Med høy plassutnyttelse gir den trekantede strukturen til transformatoren et mindre volum enn konvensjonelle transformatorer, med en kompakt struktur, attraktivt utseende og minimal gulvplass.
3. Ultra-lav støy
Den tre-dimensjonale trekantede sårkjernen vikles sekvensielt med trapesformede silisiumstålstrimler, noe som sikrer tett laminering mellom stripene. Den magnetiske permeabilitetsretningen til silisiumstålstrimmelen er helt på linje med den magnetiske baneretningen til jernkjernen, noe som resulterer i minimal vibrasjon under drift. Denne strukturen eliminerer effektivt støyen som genereres av diskontinuerlige magnetiske baner i laminerte kjerner, og reduserer støyen til lavest mulig nivå.
Vikling
Spolen består av en høy-spole og en lav-spole. Lavspentspolen har en folie eller sylindrisk struktur, med endeisolasjonen forseglet av harpiksblanding. Høyspentspolen har en sylindrisk seksjonsstruktur, og hele spolelederen er innkapslet av et solid epoksyharpiksisolasjonslag.
I henhold til kapasiteten til transformatoren er aksiale varmeavledningskanaler for toveis varmeavledning anordnet inne i spolen.
Mellomlagsisolasjon er laget av høy-DMD prepreg og dannet ved varmherding. Etter viklingsbehandling herdes produktet i en ovn for å danne en vikling med utmerket kortslutningsevne. I mellomtiden, for transformatorer med en kapasitet på 315kVA og over, brukes folieviklinger for lav-siden.
Lavspenningsfolieviklingen gir følgende fordeler:
• Ingen spiralvinkel i begge ender av spolen, noe som reduserer ubalanserte ampere-svinger og forbedrer kortslutningsmotstanden betydelig.
• Viklesvinger er arrangert langs bredden, noe som gir mer fleksible og anvendelige varmeavledningskanaler og utmerket varmeavledningsytelse.
• Høy inter-svingkapasitans og lav potensialgradient, noe som resulterer i sterk impulsspenningsmotstandsevne.
Høyspentspolen har en sylindrisk seksjonsstruktur, og hele lederen er innkapslet av et solid epoksyharpiksisolasjonslag. Høy-isolasjonsmaterialer for epoksyharpiks og herdemiddel er levert av HUNTSMAN Advanced Materials. Spolelederen og harpiksisolasjonslaget danner en integrert stiv kropp med utmerket mekanisk styrke og sterk kortslutningsevne, samt høy dielektrisk styrke til epoksyharpiks.
I tillegg, siden hele spolelederen er innkapslet av solid epoksyharpiks, forhindres fuktinntrengning effektivt, og lederen er fullstendig beskyttet mot korrosjon av ulike skadelige gasser og etsende kjemikalier, noe som gir utmerket fuktighets-sikker og anti{1}}begroingsytelse.
Elektromagnetisk ledning
Vårt firma tar i bruk N758 papir-tråden utviklet i samarbeid med DuPont. Isolasjonstykkelsen på den elektromagnetiske ledningen N758 er bare 0,16 mm, mens den har en høy minimumsgjennombruddsspenning.
Ut fra forutsetningen om å oppfylle de elektriske ytelseskravene til transformatorer, kan denne ledningen redusere volumet av transformatorspoler og redusere forbruket av råmaterialer, og dermed spare bruken av ledningsmaterialer og silisiumstålplater. For transformatorer med samme kapasitet kan bruk av N758 papir-dekket ledning spare 0,4 % av elektromagnetisk ledning og 1 % av silisiumstålplater.
Takket være det relativt tynne isolasjonslaget av N758 papir-dekket tråd, bidrar spolene som bruker denne tråden til en mindre transformatorstørrelse, samt lavere forbruk av elektromagnetisk tråd og silisiumstålplater. Derfor har N758 papir-dekket tråd en mer konkurransedyktig pris enn den doble glassfiberdekkede tråden (SBEB) som brukes i tradisjonelle epoksyharpikstransformatorer, noe som ytterligere forbedrer den økonomiske effektiviteten til transformatoren.
Vakuumtrykkstøping
Høyspent støpestruktur med tynn isolasjon
Høyspentviklingen har en tynn-isolasjonsstøpestruktur, som er støpt med epoksyharpiks blandet fyllstoff under en vakuumtilstand på 3-5 MPa. Under hele støpeprosessen kontrolleres temperaturen og vakuumgraden for hver teknologisk prosedyre strengt, inkludert baking, forvarming, støping, vakuumvedlikehold, trykkavlastning, gelering, herding og avforming, for å eliminere defekter som bobler og sprekker i viklingen etter støping.
Den hellede harpiksblandingen kan trenge helt inn i alle hull i spolen, og unngår forekomsten av hulrom og effektivt undertrykker forekomsten av delvis utladning. Det delvise utladningsnivået er ikke mer enn 10pC.
Teknisk parameter
1) SCB Series Epoxy Resin Casting Class F Tørr-type transformator
|
Nominell kapasitet (kVA) |
Spenningskombinasjoner og tappeområde |
Forbindelse Gruppesymbol |
SC(B)9 - RL |
SC(B)10 - RL |
SC(B)11 - RL |
Kortslutning.- Impedans % |
||||||||
|
H.V. (kV) |
Høyspenningsuttaksområde % |
L.V. (kV) |
Ingen-belastningstap W |
Lasttap 120 grader W |
Ingen-laststrøm (%) |
Ingen-belastningstap W |
Lasttap 120 grader W |
Ingen-laststrøm (%) |
Ingen-belastningstap W |
Lasttap 120 grader W |
Ingen-laststrøm (%) |
|||
|
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
220 |
750 |
2.4 |
190 |
710 |
0.6 |
170 |
710 |
0.6 |
4.0 |
|
50 80 |
310 |
1060 |
2.4 |
270 |
1000 |
0.6 |
240 |
1000 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
80 100 |
420 |
1460 |
1,8 |
370 |
1380 |
0.6 |
330 |
1380 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
100 |
450 |
1670 |
1.8 1.6 1.6 |
400 |
1570 |
0.6 |
360 |
1570 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
125 |
530 |
1960 |
1.6 1.6 1 |
470 |
1850 |
0.6 |
420 |
1850 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
160 |
610 |
2250 |
1.6 |
540 |
2130 |
0.6 |
480 |
2130 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
200 |
700 |
2680 |
1.4 |
620 |
2530 |
0.5 |
550 |
2530 |
0.5 |
4.0 |
||||
|
250 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
810 |
2920 |
1.4 |
720 |
2760 |
0.5 |
640 |
2760 |
0.5 |
4.0 |
|
315 |
990 |
3670 |
1.2 |
880 |
3470 |
0.5 |
790 |
3470 |
0.5 |
4.0 |
||||
|
400 |
1100 |
4220 |
1.2 |
980 |
3990 |
0.4 |
880 |
3990 |
0.4 |
4.0 |
||||
|
500 |
1310 |
5170 |
1.2 |
1160 |
4880 |
0.4 |
1040 |
4880 |
0.4 |
4.0 |
||||
|
630 |
1460 |
6220 |
1.0 |
1300 |
5880 |
0.3 |
1170 |
5880 |
0.3 |
6.0 |
||||
|
800 |
1710 |
7360 |
1.0 |
1520 |
6960 |
0.3 |
1360 |
6960 |
0.3 |
6.0 |
||||
|
1000 |
1990 |
8610 |
1.0 |
1770 |
8130 |
0.3 |
1590 |
8130 |
0.3 |
6.0 |
||||
|
1250 |
2350 |
10260 |
1.0 |
2090 |
9690 |
0.25 |
1880 |
9690 |
0.25 |
6.0 |
||||
|
1600 |
2760 |
12400 |
1.0 |
2450 |
11730 |
0.25 |
2200 |
11730 |
0.25 |
6.0 |
||||
|
2000 |
3400 |
15300 |
0.8 |
3050 |
14450 |
0.2 |
2740 |
14450 |
0.2 |
6.0 |
||||
|
2500 |
4000 |
18180 |
0.8 |
3600 |
17170 |
0.2 |
3240 |
17170 |
0.2 |
6.0 |
||||
|
Nominell kapasitet (kVA) |
Spenningskombinasjoner og tappeområde |
Forbindelse Gruppesymbol |
SC(B)12 - RL |
SC(B)13 - RL |
Kortslutning.- Impedans % |
||||||
|
H.V. (kV) |
Høyspenningsuttaksområde % |
L.V. (kV) |
Ingen-belastningstap W |
Lasttap 120 grader W |
Ingen-laststrøm (%) |
Ingen-belastningstap W |
Lasttap 120 grader W |
Ingen-laststrøm (%) |
|||
|
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
150 |
710 |
2.4 |
130 |
640 |
0.6 |
4.0 |
|
50 80 |
215 |
1000 |
2.4 |
190 |
900 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
80 |
295 |
1380 |
1.8 |
260 |
1240 |
0.6 |
4.0 |
||||
|
100 |
320 |
1570 |
1.8 |
280 |
1415 |
0.5 |
4.0 |
||||
|
125 |
375 |
1850 |
1.6 |
330 |
1665 |
0.5 |
4.0 |
||||
|
160 |
430 |
2130 |
1.6 |
380 |
1915 |
0.4 |
4.0 |
||||
|
200 |
495 |
2530 |
1.4 |
440 |
2275 |
0.4 |
4.0 |
||||
|
250 |
575 |
2760 |
1.4 |
510 |
2485 |
0.35 |
4.0 |
||||
|
315 |
705 |
3470 |
1.2 |
630 |
3125 |
0.35 |
4.0 |
||||
|
400 |
785 |
3990 |
1.2 |
700 |
3590 |
0.3 |
4.0 |
||||
|
500 |
930 |
4880 |
1.0 |
830 |
4390 |
0.3 |
4.0 |
||||
|
630 |
1070 |
5880 |
1.0 |
930 |
5290 |
0.25 |
6.0 |
||||
|
800 |
1215 |
6960 |
1.0 |
1080 |
6265 |
0.25 |
6.0 |
||||
|
1000 |
1415 |
8130 |
1.0 |
1270 |
7315 |
0.2 |
6.0 |
||||
|
1250 |
1670 |
9690 |
1.0 |
1500 |
8720 |
0.2 |
6.0 |
||||
|
1600 |
1960 |
11730 |
1.0 |
1760 |
10555 |
0.18 |
6.0 |
||||
|
2000 |
2440 |
11450 |
0.8 |
2190 |
13005 |
0.18 |
6.0 |
||||
|
2500 |
2880 |
17170 |
0.8 |
2590 |
15455 |
0.18 |
6.0 |
||||
Overbelastningskapasitet (transformator i forsering i tvungen-luftkjølingssituasjon tilfredsstiller)
|
Overstrøm |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
Tillatt kjøretid (timer) |
60 |
45 |
32 |
18 |
5 |
Populære tags: 10kv 20kv 35kv støpt harpiks tørr type transformator, Kina 10kv 20kv 35kv støpt harpiks tørr type transformator produsenter, leverandører, fabrikk
Sende bookingforespørsel






