220 kV síťové transformátory společnosti Changzhou Pacific Electric Power Equipment Group se vyznačují nízkými ztrátami, nízkou hlučností, vysokou účinností a vysokou spolehlivostí . Díky pokročilému návrhu a vysoce kvalitním materiálům zajišťují vynikající izolaci, nízký částečný výboj a vysokou odolnost proti zkratovým proudům. Díky stabilnímu provozu, dlouhé životnosti a kompaktní konstrukci se naše transformátory široce používají v elektrizačních sítích, průmyslových zařízeních a infrastrukturních projektech. Zajistí bezpečný a stabilní provoz za různých provozních podmínek a poskytují spolehlivá řešení pro dodávku elektrické energie zákazníkům po celém světě.
Úvod k transformátoru 220 kV (Um=252 kV)
220 kV naší společnosti výkonný transformátor (s maximálním napětím systému Um=252 kV) je vhodný pro 220 kV vysokonapěťové přenosové sítě. Vzhledem k izolaci, mechanické pevnosti a řízení procesů je produkt navržen přísnějším způsobem, aby dosáhl nízkého částečného výboje, vysoké odolnosti proti zkratu a dlouhodobého provozu bez údržby. Jádro a konstrukční prvky jsou optimalizovány a zaobleny z hlediska elektrického pole. Cívky používají střídavé vodiče a podstupují přísné impulzní procesy a analýzy mechanických sil. Izolační a chladicí konstrukce jsou speciálně navrženy. Tělo je vyrobeno z vysoce pevného laminátu produkty s tlakovými deskami a podpěrami. Olejová nádrž využívá plně vakuumovaný design s pokročilými těsnicími a napouštěcími postupy do oleje, přičemž je kontrolován ekvivalentní čas sušení vzduchu. Celý výrobní proces produktu probíhá v prostředí chráněném před prachem a kvalitní systém je kompletní.
Parametry produktu
| Jmenovací kapacita (KVA) | Kombinace napětí | Značka spojovací skupiny | Ztráty naprázdno (kW) | Zatěžovací ztráty (kW) (75℃) | Prázdný proud (%) | Impedance nakrátko (%) | ||
| Vysoké napětí (kV) | Vysoké napětí (kV)% |
Nízké napětí kV |
22 | |||||
| 3150 |
35~ 38.5 |
±2x2.5% ±5% |
3.15 6.3 10.5 |
Yd11 |
1.7 | 20.7 | 0.45 | 7.0 |
| 4000 | 2.0 | 24.6 | 0.45 | |||||
| 5000 | 2.4 | 28.2 | 0.35 | |||||
| 6300 | 2.9 | 31.5 | 0.35 | 8.0 | ||||
| 8000 | ±2x2.5% |
3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 |
YNd11 | 4.0 | 34.6 | 0.30 | ||
| 10000 | 4.8 | 40.8 | 0.30 | |||||
| 12500 | 5.5 | 48.4 | 0.30 | |||||
| 16000 | 6.7 | 59.2 | 0.25 | |||||
| 20000 | 7.9 | 71.6 | 0.25 | |||||
| 25000 | 9.4 | 84.6 | 0.28 | 10.0 | ||||
| 31500 | 11.1 | 100.8 | 0.28 | |||||
|
Jmenovitá kapacita kV-A |
Kombinace napětí | Značka spojovací skupiny | Ztráty naprázdno (kW) | Ztráty při zatížení (kW) | Prázdný proud (%) | Impedance nakrátko (%) | |
| Vysoké napětí a rozsah odboček (kV) | Nízké napětí | 22 | |||||
| 6300 |
110±2x2,5 % 115±2x2,5 % 121±2x2,5 % |
6.3 6.6 10.5 |
YNd11 | 4.1 | 32.0 | 0.62 | 10.5 |
| 8000 | 4.9 | 38.0 | 0.62 | ||||
| 10000 | 5.8 | 45.0 | 0.58 | ||||
| 12500 | 6.8 | 53.0 | 0.58 | ||||
| 16000 | 8.3 | 65.7 | 0.54 | ||||
| 20000 | 9.7 | 79.0 | 0.54 | ||||
| 25000 | 11.4 | 94.0 | 0.50 | ||||
| 31500 | 13.5 | 111 | 0.48 | ||||
| 40000 | 16.2 | 133 | 0.45 | ||||
| 50000 | 19.4 | 158 | 0.42 | ||||
| 63000 | 22.9 | 187 | 0.38 | ||||
| 75000 |
13.8 15.75 18 21 |
26.0 | 212 | 0.33 | 12~14 | ||
| 90000 | 29.9 | 245 | 0.30 | ||||
| 120000 | 37.3 | 303 | 0.27 | ||||
| 150000 | 44.1 | 359 | 0.24 | ||||
| 180000 | 49.5 | 411 | 0.20 | ||||
|
Poznámka 1: U transformátorů s transformací nahoru se doporučuje konstrukce bez odboček. Dle provozních požadavků lze dodat i s odbočkami. Poznámka 2: Pokud je průměrný roční zatěžovací činitel transformátoru mezi 42 % a 46 %, lze dosáhnout maximální provozní účinnosti pomocí hodnot ztrát uvedených v tabulce. | |||||||
|
Jmenovitá kapacita kV-A |
Kombinace napětí | Značka spojovací skupiny | Ztráty naprázdno (kW) | Ztráty při zatížení (kW) | Prázdný proud (%) | Impedance nakrátko (%) | |
| Vysoké napětí a rozsah odboček (kV) | Nízké napětí | 22 | |||||
| 31500 |
220±2×2.5% 242±2×2.5% |
6.3 6.6 10.5 |
YNd11 | 15 | 115 | 0.56 | 12~14 |
| 40000 | 18 | 134 | 0.56 | ||||
| 50000 | 21 | 161 | 0.52 | ||||
| 63000 | 25 | 188 | 0.52 | ||||
| 75000 |
10.5 13.8 |
29 | 213 | 0.48 | |||
| 90000 | 34 | 246 | 0.44 | ||||
| 120000 | 41 | 304 | 0.44 | ||||
| 150000 |
10.5、13.8 11、13.8 15.75 18、20 |
49 | 360 | 0.40 | |||
| 160000 | 51 | 378 | 0.39 | ||||
| 180000 | 56 | 413 | 0.36 | ||||
| 240000 | 70 | 484 | 0.33 | ||||
| 300000 |
15.75 18 20 |
83 | 577 | 0.30 | |||
| 360000 | 95 | 662 | 0.30 | ||||
| 370000 | 97 | 675 | 0.30 | ||||
| 400000 | 103 | 716 | 0.28 | ||||
| 420000 | 106 | 742 | 0.28 | ||||
| Poznámka 1: Transformátory s jmenovitým výkonem nižším než 31500 kVA a s jinými kombinacemi napětí jsou dodatelné dle požadavku. Poznámka 2: Transformátory s nízkým napětím 35 kV a 38,5 kV jsou dodatelné dle požadavku. | |||||||
Úvod do produktu
Vlastnosti transformátoru
Naše společnost vyrábí transformátory s následujícími vlastnostmi: nízké ztráty, nízká hlučnost, nízký částečný výboj, žádné úniky a silná odolnost proti zkratu. Během montáže na místě nevyžadují vyzvedávání jádra a tělo transformátoru je po dobu 20 let bezúdržbové. Níže jsou uvedeny hlavní vlastnosti transformátorů s napěťovým pásmem pod 110 kV z hlediska konstrukce a technologie.
Průřez jádra
1. Materiál a konstrukce jádra
Pro jádro jsou použity vysoce výkonné plechy ze zařizeného křemičitého oceli. Jádro má plně šikmou vícestupňovou schodovitou konstrukci spoje a je zpracováno metodou nepřekrývajících se jader, což přispívá ke snížení ztrát naprázdno a hlučnosti.
2. Sestavení jádra
Sloupec jádra a jádro jsou upnuty pomocí vysoce pevných pryskyřičných pásků, mechanicky svázány a vytvrzeny. To zajišťuje dobré kolmé uspořádání jádra.
3. Mechanická pevnost
Základní konstrukce má vysokou mechanickou pevnost. Rámová konstrukce z velkých laminátových svorek efektivně spojuje jádro dohromady, čímž zajišťuje dostatečnou mechanickou pevnost při zkratu. Tento návrh také splňuje požadavek na nepřerušení jádra během přepravy a montáže na místě.
4. Spojovací prvky jádra
Všechny konstrukční díly jádra jsou zaoblené, aby se zabránilo ostrým hranám. V oblastech s vysokou intenzitou pole, kde procházejí přívodní vodiče, jsou přidány speciální izolační pouzdra ke snížení částečného výboje.
5. Elektrická spolehlivost
Všechna spojení jednotlivých dílů jádra zůstávají neomítnutá, aby bylo zajištěno spolehlivé elektrické spojení a zabránilo se lokálnímu elektrickému potenciálu. Svorky i jádro jsou uzemněny odděleně.
Cívka
1. Návrh elektrické konstrukce
Elektrické strukturní parametry jsou vypočítány pomocí analytického softwaru.
2. Rozložení napětí
Všechny cívky jsou analyzovány pomocí softwaru pro výpočet vlnových procesů ohledně rozložení napětí a opakovaně upravovány, aby bylo zajištěno rozumné rozložení gradientu. Intenzita elektrického pole transformátorového tělesa je rovněž ověřena, aby byly zajištěny optimální parametry hlavní podélné izolace a elektrická pevnost.
3. Izolace cívky
Všechny cívky jsou navinuty na tuhých izolačních trubkách, které byly předem usušeny a impregnovány olejem pro předběžnou stabilizaci. Venkovní cívky jsou podepřeny vnějšími nosnými lištami a uvnitř vnitřních cívek jsou přidány dodatečné pomocné nosné lišty za účelem zlepšení odolnosti proti zkratu.
4. Odolnost proti zkratu
Na základě výpočtů mechanických sil při zkratu jsou pro vnitřní cívky použity samolepivé transponované vodiče nebo polotuhé vodiče, které mají velmi vysokou mechanickou pevnost a splňují požadavky na odolnost proti zkratu.
5. Zvýšená pevnost při zkratu
Všechny svorky cívek a koncové díly jsou opatřeny smrštitelnými trubičkami z vysokosmrštivého polyesteru a smrštitelnými páskami za účelem zvýšení odolnosti proti zkratu.
6. Konstrukce cívky a chlazení
Vnitřní a vnější mezikusy cívky jsou navrženy na základě vypočtených hodnot a mohou se lišit, čímž je zajištěno racionální rozložení. Cívky jsou vybaveny vedenou chladicí strukturou pro optimální odvod tepla. Kromě toho tepelně lisované izolační formovací díly nahrazují tradiční kartonové mezikusy v bodech překřížení cívky. Bloky meziolejových mezer jsou zaoblené a předimpregnované, což zlepšuje axiální odolnost proti zkratu.
7. Vakuové sušení a montáž
Po vakuovém sušení jsou jednotlivé cívky sestaveny do fáze. Hlavní mezikusy olejových mezer jsou upevněny pomocí speciálních polohovacích desek. Po vakuovém sušení cívek jsou jejich výšky zkontrolovány a upraveny tak, aby byla zajištěna stejná zátěž cívek ve stejné fázi, čímž se zvyšuje odolnost proti zkratu.
Část transformátorového tělesa
1. Konstrukce tělesa
Tělo transformátoru má jednofázovou konstrukci. Lisovací desky těla jsou vyrobeny z vrstvené izolační desky nebo vrstveného dřeva, které mají dostatečnou odolnost proti nárazům při zkratu.
2. Tlaková konstrukce
Tlaková konstrukce těla používá lisovací bloky z vrstvené izolační desky namísto tradičních hřebíků, čímž se zvětší průřez tlakových bloků a sníží se tlaková síla. Tato konstrukce využívá hydraulická zařízení k nastavení předpětí během montáže po procesu sušení.
3. Upevnění vodičů
Všechna upevnění vodičů jsou vyrobena z vysoce pevného vrstveného dřeva a tvoří rámovou konstrukci. Některá upevnění vodičů jsou vyrobena z vrstvené izolační papírové desky, což zvyšuje jak mechanickou, tak elektrickou pevnost. Všechna upevnění používají izolační matice z vrstveného dřeva se speciální protizávitovou konstrukcí.
Olejová nádrž a sekce montáže
1. Vakuová olejová nádrž
Všechny transformátory do napětí 110 kV včetně používají plně vakuově utěsněnou olejovou nádrž s válcovitou konstrukcí. Horní a dolní část olejové nádrže mohou být spojeny buď šrouby, nebo svařením, aby bylo možné splnit požadavek na provoz bez zvedání jádra a bez nutnosti údržby. Vnitřek olejové nádrže je plně leštěný a zaoblený.
2. Expanzní nádoba
Všechny expanzní nádoby transformátorů vydrží plný vakuum a jsou vybaveny vzduchovými pytle a ukazatelem hladiny oleje s ručičkou. Po montáži všech příslušenství transformátoru lze expanzní nádobu vyčerpat na plný vakuum před naplněním olejem, čímž se účinně zabrání tvorbě bublin uvnitř izolačních dílů a transformátoru a snižuje se částečný výboj.
3. Uzavírací konstrukce
Těsnicí plochy transformátoru, včetně vedení, používají tuhou spojovací konstrukci s dorazovými drážkami a jsou použity kvalitní těsnicí díly spolu s těsnicími lepidly, aby nedošlo k žádnému úniku.
4. Poloha a spolehlivost
Transformátor je vybaven speciální horní a dolní polohovací konstrukcí, která zajišťuje spolehlivost, odolnost proti nárazům při dopravě a splňuje požadavek na nepřítomnost zdvihání jádra během instalace.
5. Sekundární zapojení
Sekundární zapojení je uspořádáno podle požadavků uživatele s použitím nerezových kabelových žlabů nebo pancéřovaných kabelů, přičemž veškeré vedení je přivedeno do svorkovnic, což usnadňuje instalaci pro uživatele.
6. Pokročilý montážní proces
Tělo transformátoru prochází řízením ekvivalentní doby expozice od sušení až po impregnaci olejem za vysokého vakua, čímž se zajišťuje nepřetržité odplyňování za vysokého vakua během montáže všech příslušenství. To efektivně ovlivňuje vlhkostní absorpci izolačních dílů.
Kontrola kvality
Celý výrobní proces transformátorů naší společnosti sleduje pokročilý systém řízení procesů pro kontrolu kvality. Procesy, jako je výroba drátu, výroba izolačních materiálů, výroba cívek a montáž tělesa, se provádějí v bezprašných pracovních zónách, přičemž čistota vzduchu je udržována na hodnotě 3 μg/cm²·den nebo nižší.
Společenský profil
Changzhou Pacific Electric Equipment (Group) Co., Ltd. je jednou z mála vyspělých technologických společností v Číně, které disponují komplexními integračními schopnostmi celého řetězce průmyslového vysokonapěťového a nízkonapěťového přenosu a rozvodu elektrické energie. Od svého založení v roce 1989 a zahájení činnosti skupiny v roce 1997 má společnost základní kapitál ve výši 130 milionů yuanů a vybudovala integrované průmyslové uspořádání pokrývající výzkum a vývoj, výrobu a služby.
Společnost vlastní komplexní průmyslový park o rozloze 240 000 m², s výstavbovou plochou 120 000 m² a s fixními aktivy ve výši 500 milionů yuanů. Ročně vyrábí více než 20 000 sad různých elektrických zařízení a disponuje plnou podpůrnou kapacitou průmyslového řetězce.
Naší hlavní silou je integrace a služby celého hodnotového řetězce:
Integrator průmyslových zdrojů: Působil jako stálý ředitel Čínské asociace elektrotechnického průmyslu a zastával vedení ve více specializovaných odvětvích, čímž integroval průmyslové zdroje a podporoval koordinovaný rozvoj průmyslového řetězce.
Nejkomplexnější sortiment produktů: Nabízíme kompletní sortiment výrobků pokrývající vysokonapěťové rozvaděče, silové transformátory, kabelové rozváděče, nízkonapěťové inteligentní rozvody a integrované transformovny a disponujeme jedinečnou schopností poskytovat zákazníkům komplexní řešení pro přenos a distribuci elektrické energie.
Inovace napříč celým průmyslovým řetězcem: Jako podnik s národním statutem high-tech společnosti pokrývá výzkum a vývoj všechny fáze od komponent po integraci systémů, zaměřuje se na technickou spolupráci a optimalizaci systémů mezi jednotlivými produkty a tím zvyšuje pokrok a ekonomiku celkového řešení.
Kontrola kvality v celém řetězci: Zřiďte systém řízení kvality pokrývající celý průmyslový řetězec, který zajišťuje standardizované provozní postupy a čistou výrobu od surovin až po konečnou montáž. Komplexními metodami testování zajistěte stálou kvalitu ve všech fázích průmyslového řetězce.
Integrované a ověřené řešení: Využitím výhod kompletního průmyslového řetězce byla řešení společnosti úspěšně nasazena v oblasti výstavby energetických sítí, rozvoje měst, modernizace průmyslu a projektů v oblasti nových forem energie, čímž prokázala vynikající kompatibilitu systémů a celkovou efektivitu.
Služby orientované na zákazníka v rámci průmyslového řetězce: Ve shodě s koncepty „profesionalismus, integrita, spolupráce a inovace“ poskytujeme kompletní služby průmyslového řetězce od poradenství a návrhu, výběru produktů, instalace a uvedení do provozu až po provozní podporu a údržbu. Zavazujeme se k snižování celkových nákladů pro zákazníky prostřednictvím integrace zdrojů a ke zvyšování investiční hodnoty.
Díky komplexnímu rozložení průmyslového řetězce a schopnosti poskytovat jednotné řešení „z jediného místa“ dokáže společnost rychle reagovat na rozmanité potřeby zákazníků a stát se efektivním partnerem pro projekty elektroenergetiky.