Die 220-kV-Leistungstransformatoren der Changzhou Pacific Electric Power Equipment Group zeichnen sich durch geringe Verluste, geringe Geräuschentwicklung, hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit . Durch den Einsatz fortschrittlicher Konstruktionen und hochwertiger Materialien bieten sie eine ausgezeichnete Isolierung, geringe Teilentladungen sowie eine hohe Kurzschlussfestigkeit. Mit stabiler Leistung, langer Lebensdauer und kompakter Bauweise werden unsere Transformatoren breit in Stromnetzen, Industrieanlagen und Infrastrukturprojekten eingesetzt. Sie gewährleisten einen sicheren und stabilen Betrieb unter verschiedenen Betriebsbedingungen und liefern Kunden weltweit zuverlässige Stromversorgungslösungen.
Einführung in 220-kV-Leistungstransformatoren
Der 220kV-Leistungstransformator unseres Unternehmens krafttransformator (mit Systemhöchstspannung Um=252kV) eignet sich für 220kV-Hochspannungsübertragungsnetze. Das Produkt ist hinsichtlich Isolierung, mechanischer Festigkeit und Prozesskontrolle strenger ausgelegt, um geringe Teilentladungen, hohe Kurzschlussfestigkeit und eine langfristig wartungsfreie Nutzung zu erreichen. Kern und strukturelle Bauteile sind hinsichtlich des elektrischen Feldes optimiert und abgerundet. Die Wicklungen verwenden versetzte Leiter und durchlaufen strenge Wellenprozesse sowie mechanische Kraftanalysen. Die Isolier- und Kühlstrukturen sind speziell konzipiert. Der Körper besteht aus hochfestem lamelliertem produkte mit Druckplatten und Stützen. Der Öltank weist ein Vakuumdesign auf, mit fortschrittlichen Dichtungs- und Ölbefüllverfahren, wobei die äquivalente Trockenzeit in Luft kontrolliert wird. Der gesamte Produktionsprozess erfolgt in einer staubfreien Umgebung, und das Qualitätssystem ist vollständig.
Produktparameter
| Nennleistung (KVA) | Spannungskombination | Schaltgruppensymbol | Leerlaufverlust (kW) | Lastverlust (kW) (75℃) | Leerlaufstrom (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | ||
| Hohe Spannung (kV) | Hohe Spannung (kV)% |
Niederspannung 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 | |||||
|
Nennkapazität kV-A |
Spannungskombination | Schaltgruppensymbol | Leerlaufverlust (kW) | Lastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | |
| Hohe Spannung und Stufungsbereich (kV) | Niederspannung | 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 | ||||
|
Hinweis 1: Für Hochsetztransformatoren wird eine stufenlose Bauweise empfohlen. Abzweigungen können bei Bedarf bereitgestellt werden. Hinweis 2: Wenn der jährliche mittlere Lastfaktor des Transformators zwischen 42 % und 46 % liegt, kann mit den im Tabellen angegebenen Verlustwerten die maximale Betriebseffizienz erreicht werden. | |||||||
|
Nennkapazität kV-A |
Spannungskombination | Schaltgruppensymbol | Leerlaufverlust (kW) | Lastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | |
| Hohe Spannung und Stufungsbereich (kV) | Niederspannung | 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 | ||||
| Hinweis 1: Transformatoren mit einer Nennleistung von weniger als 31500 kVA sowie solche mit anderen Spannungskombinationen können auf Anfrage ebenfalls bereitgestellt werden. Hinweis 2: Transformatoren mit einer Niederspannung von 35 kV und 38,5 kV können auf Anfrage ebenfalls bereitgestellt werden. | |||||||
Produkteinführung
Transformator-Eigenschaften
Unser Unternehmen fertigt Transformatoren mit folgenden Eigenschaften: geringe Verluste, geringe Geräuschentwicklung, geringe Teilentladung, keine Leckage und hohe Kurzschlussfestigkeit. Während der Montage vor Ort ist kein Kernanheben erforderlich, und der Transformatorkörper ist 20 Jahre wartungsfrei. Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale von Transformatoren mit Spannungsstufen unterhalb 110 kV hinsichtlich Konstruktion und Fertigungsverfahren aufgeführt.
Kernquerschnitt
1. Kernmaterial und -bauart
Für den Kern werden hochleistungsfähige strangorientierte Siliziumstahlbleche ausgewählt. Der Kern weist eine vollständig schräge, mehrstufige Stufenstoß-Struktur auf und verwendet ein nicht überlappendes Jochverfahren, wodurch Leerlaufverluste und Geräusche reduziert werden.
2. Kernbaugruppe
Die Kernsäule und das Joch werden mit hochfesten Harz-Maschenbändern umschnürt, mechanisch gebündelt und gehärtet. Dadurch wird eine gute Rechtwinkligkeit des Kerns gewährleistet.
3. Mechanische Festigkeit
Die Kernstruktur weist eine hohe mechanische Festigkeit auf. Hervorzuheben ist die Rahmenstruktur aus großen lamellierten Klemmplatten, die den Kern effektiv zusammenklemmt und ausreichende mechanische Kurzschlussfestigkeit sicherstellt. Diese Konstruktion erfüllt zudem die Anforderung, dass der Kern während des Transports und der Montage vor Ort nicht angehoben werden muss.
4. Kernverbindungen
Alle strukturellen Kernkomponenten sind abgerundet, um scharfe Kanten zu vermeiden. In Bereichen mit hoher Feldstärke, durch die Leiter führen, werden spezielle Isolierhülsen hinzugefügt, um Teilentladungen zu verringern.
5. Elektrische Zuverlässigkeit
Alle Verbindungen der Kernkomponenten bleiben unbeschichtet, um eine zuverlässige elektrische Verbindung sicherzustellen und lokale elektrische Potenziale zu vermeiden. Sowohl die Klemmen als auch der Kern sind separat geerdet.
Spulenschnitt
1. Elektrisches Strukturdesign
Elektrische Strukturparameter werden mithilfe von Analyse-Software berechnet.
2. Spannungsverteilung
Alle Spulen werden mittels Wellenprozess-Berechnungssoftware auf Spannungsverteilung analysiert und wiederholt angepasst, um eine vernünftige Gradientenverteilung sicherzustellen. Die elektrische Feldstärke des Transformator-Kerns wird ebenfalls überprüft, um optimale Hauptlängsisolationsparameter und elektrische Festigkeit zu gewährleisten.
3. Spulenisolation
Alle Spulen werden auf harten Isolationsrohren gewickelt, die zur Vorstabilisierung vorgetrocknet und mit Öl imprägniert wurden. Die äußeren Spulen werden durch externe Stützstreifen abgestützt, und in den inneren Spulen werden zusätzliche Hilfsstützstreifen eingebaut, um die Kurzschlussfestigkeit zu verbessern.
4. Kurzschlussfestigkeit
Basierend auf Kurzschluss-Mechanik-Kraftberechnungen werden für die inneren Wicklungen selbstklebende transponierte Leiter oder halbstarre Leiter verwendet, die über eine äußerst hohe mechanische Festigkeit verfügen und den Anforderungen an die Kurzschlussfestigkeit genügen.
5. Erhöhte Kurzschlussfestigkeit
Alle Anschlüsse und Endteile der Wicklungen sind mit hochschrumpfenden Polyester-Wärmeschrumpfschläuchen und Wärmeschrumpfbändern ummantelt, um die Kurzschlussfestigkeit zu erhöhen.
6. Wicklungsstruktur und Kühlung
Die Abstandshalter für die inneren und äußeren Wicklungen werden auf Basis berechneter Werte ausgelegt und können sich unterscheiden, um eine rationelle Verteilung sicherzustellen. Die Wicklungen sind mit einer geführten Kühlstruktur ausgestattet, die eine optimale Wärmeableitung gewährleistet. Zudem ersetzen wärmegespresste Isolierformteile die herkömmlichen Papp-Abstandsbänder an den Transpositionsstellen der Wicklungen. Die Ölabstandshalterblöcke sind abgerundet und vorgeimprägniert, wodurch die axiale Kurzschlussfestigkeit verbessert wird.
7. Vakuumtrocknung und Montage
Nach dem Vakuumtrocknen werden einzelne Spulen phasenweise montiert. Die Haupt-Ölabstandshalter zwischen den Spulen werden mit speziellen Positionierplatten fixiert. Nach dem Vakuumtrocknen der Spulen wird ihre Höhe geprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass die Spulen derselben Phase gleichmäßig belastet sind, wodurch die Kurzschlussfestigkeit verbessert wird.
Transformatorkörperabschnitt
1. Körperaufbau
Der Transformatorkörper weist eine einphasige Struktur auf. Die Körperpressplatten bestehen aus laminierten Isolierplatten oder laminiertem Holz, die eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlagbelastungen bieten.
2. Druckhaltekonstruktion
Die Druckhaltekonstruktion des Körpers verwendet laminierte Isolierplatten als Pressblöcke anstelle herkömmlicher Nägel, wodurch die Querschnittsfläche der Druckblöcke vergrößert und die Druckkraft verringert wird. Bei dieser Konstruktion werden hydraulische Vorrichtungen eingesetzt, um nach dem Trocknungsprozess während der Montage eine Vorpresskraft einzustellen.
3. Leiterabstützungen
Alle Führungsstützen bestehen aus hochdichtem, laminiertem Holz und bilden eine Rahmenstruktur. Einige Führungsstützen werden aus laminiertem Isolierpappe hergestellt, wodurch die mechanische und elektrische Festigkeit erhöht wird. Alle Stützen verwenden laminierte Holzisoliermuttern mit einer speziellen lösfesten Struktur.
Öltank und Montageabschnitt
1. Vakuum-Öltank
Alle Transformatoren mit einer Nennspannung von 110 kV und darunter verwenden einen vollständig vakuumdichten Öltank mit trommelartiger Struktur. Die oberen und unteren Abschnitte des Öltanks können entweder verschraubt oder geschweißt verbunden werden, um die Anforderung eines kernhebelfreien und wartungsfreien Betriebs zu erfüllen. Das Innere des Öltanks ist vollständig poliert und abgerundet.
2. Ausgleichsbehälter
Alle Transformator-Ölausdehnungsbehälter können Vakuumdruck standhalten und sind mit Luftkissen und zeigerförmigen Ölstandsanzeigen ausgestattet. Nachdem alle Transformatorzubehörteile montiert wurden, kann der Ausdehnungsbehälter vor dem Befüllen mit Öl auf Vollvakuum evakuiert werden, wodurch die Bildung von Blasen in den Isolierkomponenten und im Transformator wirksam verhindert wird und Teilentladungen reduziert werden.
3. Dichtungsstruktur
Die Dichtflächen des Transformators, einschließlich der Durchführungen, weisen eine feste Verbindung mit Begrenzungsnuten auf; hochwertige Dichtelemente sowie Dichtkleber werden verwendet, um vollständige Dichtheit sicherzustellen.
4. Positionierung und Zuverlässigkeit
Der Transformator ist mit einer speziellen oberen und unteren Positionierstruktur ausgestattet, die Zuverlässigkeit gewährleistet, Stöße während des Transports widersteht und die Anforderung erfüllt, dass während der Installation kein Kernanheben erforderlich ist.
5. Sekundärverdrahtung
Die Sekundärverkabelung wird gemäß den Anforderungen des Anwenders angeordnet, unter Verwendung von Kabeltrassen aus Edelstahl oder gepanzerten Kabeln, und alle Leitungen werden an Klemmenkästen angeschlossen, um die Installation für den Anwender zu erleichtern.
6. Fortschrittlicher Montageprozess
Der Transformatorkörper durchläuft eine kontrollierte äquivalente Belüftungszeit von der Trocknung bis zur Vakuum-Ölimprägnierung, wodurch eine kontinuierliche Hochvakuumentgasung während der Montage aller Zubehörteile sichergestellt wird. Dies ermöglicht eine wirksame Kontrolle der Feuchtigkeitsaufnahme in Isolationsbauteilen.
Qualitätskontrolle
Der gesamte Transformatorfertigungsprozess unseres Unternehmens folgt einem fortschrittlichen Prozessmanagementsystem zur Qualitätskontrolle. Arbeitsgänge wie Drahterzeugung, Herstellung von Isoliermaterialien, Spulenfertigung und Kernmontage werden alle in staubfreien Arbeitsbereichen durchgeführt, wobei die Luftreinheit auf 3 μg/cm²·Tag oder darunter gehalten wird.
Unternehmensprofil
Changzhou Pacific Electric Equipment (Group) Co., Ltd. ist eines der wenigen Hightech-Unternehmen in China, das über umfassende Integrationsfähigkeiten für die gesamte Hoch- und Niederspannungs-Energieübertragungs- und -verteilungswertschöpfungskette verfügt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 und der Einführung der Gruppenstruktur im Jahr 1997 verfügt das Unternehmen über ein Stammkapital von 130 Millionen Yuan und hat eine integrierte Industrielandschaft aufgebaut, die Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie Dienstleistungen umfasst.
Das Unternehmen besitzt einen umfassenden Industriepark mit einer Fläche von 240.000 Quadratmetern, einer bebauten Fläche von 120.000 Quadratmetern und einem Anlagevermögen von 500 Millionen Yuan. Jährlich werden mehr als 20.000 Einheiten verschiedener elektrischer Ausrüstungen produziert, wobei eine vollständige industrielle Kette mit entsprechender Kapazität vorhanden ist.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Integration und dem Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette:
Integrator von Branchenressourcen: Wirkte als ständiger Direktor des China Electrical Appliance Industry Association und bekleidete Führungspositionen in mehreren Fachabteilungen, integrierte Branchenressourcen und förderte die koordinierte Entwicklung der Wertschöpfungskette.
Die umfassendste Produktreihe: Wir bieten eine komplette Produktlinie, die Hochspannungs-Schaltanlagen, Leistungstransformatoren, Ringhauptanlagen, Niederspannungs-Intelligentverteilung sowie integrierte Umspannwerke abdeckt, und verfügen über die einzigartige Fähigkeit, Kunden eine Komplettlösung für Energieübertragung und -verteilung aus einer Hand anzubieten.
Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Als nationales High-Tech-Unternehmen umfasst die Forschung und Entwicklung alle Stufen von Komponenten bis zur Systemintegration, legt Wert auf technische Zusammenarbeit und systematische Optimierung der Produkte und steigert so den technologischen Fortschritt und die Wirtschaftlichkeit der Gesamtlösung.
Qualitätskontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette: Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, mit standardisierten Abläufen und sauberer Produktion von den Rohstoffen bis zur Endmontage. Durch umfassende Prüfverfahren wird eine gleichbleibende Qualität in allen Stufen der Wertschöpfungskette sichergestellt.
Integrierte und verifizierte Lösung: Aufgrund der Vorteile einer vollständigen Wertschöpfungskette wurden die Lösungen des Unternehmens erfolgreich in Projekten zum Netzausbau, zur städtischen Entwicklung, zur industriellen Modernisierung und zu Projekten im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt und zeichnen sich durch hervorragende Systemkompatibilität und Gesamteffizienz aus.
Kundenorientierte Wertschöpfungsketten-Dienstleistungen: In Übereinstimmung mit den Grundsätzen „Professionalität, Integrität, Zusammenarbeit und Innovation“ bieten wir einen vollständigen Industrieketten-Service – von Beratung und Planung über Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Betriebs- und Wartungsunterstützung. Wir sind bestrebt, durch Ressourcenintegration die Gesamtkosten für Kunden zu senken und den Investitionswert zu steigern.
Aufgrund einer umfassenden industriellen Wertschöpfungskette und der Fähigkeit, alle Leistungen aus einer Hand anzubieten, kann das Unternehmen schnell auf die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden reagieren und ist ein effizienter Partner für Energieprojekte.