I trasformatori di potenza da 330 kV del gruppo Changzhou Pacific Electric Power Equipment si caratterizzano per basse perdite, basso rumore, elevata efficienza e forte affidabilità . Grazie a un design avanzato e a materiali di alta qualità, garantiscono un’eccellente isolamento, una bassa scarica parziale e un’elevata resistenza al cortocircuito. Con prestazioni stabili, lunga durata e struttura compatta, i nostri trasformatori sono ampiamente utilizzati nelle reti elettriche, nei progetti industriali e nelle infrastrutture. Assicurano un funzionamento sicuro e stabile in diverse condizioni operative, fornendo soluzioni energetiche affidabili ai clienti di tutto il mondo.
Introduzione al trasformatore di potenza 330kV (Um=363kV)
Il trasformatore da 330 kV della nostra azienda trasformatore di potenza (con tensione massima di sistema Um=363kV) è adatto per sistemi di trasmissione in ultra-alta tensione da 330kV. Il prodotto è progettato per migliorare ulteriormente la coordinazione dell'isolamento e la stabilità meccanica, garantendo basse perdite, bassa scarica parziale e un'elevata affidabilità operativa. Il nucleo è realizzato in lamierini di acciaio al silicio ad alte prestazioni, con un robusto sistema di legatura e fissaggio. La progettazione della bobina prevede diverse simulazioni del campo elettrico e delle forze di cortocircuito, ed utilizza conduttori ad alta resistenza meccanica e un fissaggio speciale agli estremi. La struttura del corpo è compatta, e il sistema di pressione e posizionamento può sopportare trasporti su lunghe distanze. Il serbatoio dell'olio e gli accessori soddisfano i requisiti per il trattamento a vuoto completo, e il processo di assemblaggio segue rigorosamente il controllo dei tempi di essiccazione per garantire le prestazioni d'isolamento. Il prodotto è adatto per grandi sottostazioni e progetti hub.
Parametri del Prodotto
| CAPACITÀ NOMINALE (KVA) | Combinazione di tensione | Simbolo del Gruppo di Connessione | Perdita a vuoto (kW) | Perdite a Carico (kW) (75℃) | Corrente a no-carico (%) | Impedenza di Corto Circuito (%) | ||
| Alta Tensione (kV) | Alta Tensione (kV)% |
Bassa tensione 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 | |||||
|
Capacità nominale kV-A |
Combinazione di tensione | Simbolo del Gruppo di Connessione | Perdita a vuoto (kW) | Perdita a carico (kW) | Corrente a no-carico (%) | Impedenza di Corto Circuito (%) | |
| Alta Tensione e Gamma di Taps (kV) | Bassa tensione | 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 | ||||
|
Nota 1: Per i trasformatori elevatori, si raccomanda una struttura senza prese. Le prese possono essere fornite se richieste dall'esercizio. Nota 2: Quando il fattore di carico medio annuo del trasformatore è compreso tra il 42% e il 46%, l'efficienza operativa massima può essere raggiunta utilizzando i valori di perdita indicati nella tabella. | |||||||
|
Capacità nominale kV-A |
Combinazione di tensione | Simbolo del Gruppo di Connessione | Perdita a vuoto (kW) | Perdita a carico (kW) | Corrente a no-carico (%) | Impedenza di Corto Circuito (%) | |
| Alta Tensione e Gamma di Taps (kV) | Bassa tensione | 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 | ||||
| Nota 1: Trasformatori con potenza nominale inferiore a 31500 kVA e con altre combinazioni di tensione possono essere forniti su richiesta. Nota 2: Trasformatori con bassa tensione di 35 kV e 38,5 kV possono essere forniti su richiesta. | |||||||
Introduzione al prodotto
Caratteristiche del Trasformatore
La nostra azienda produce trasformatori con le seguenti caratteristiche: basse perdite, basso rumore, bassa scarica parziale, nessuna perdita e forte resistenza al cortocircuito. Non richiedono la rimozione del nucleo durante l'installazione in sito e il corpo del trasformatore è esente da manutenzione per 20 anni. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei trasformatori con livelli di tensione inferiori a 110 kV in termini di struttura e processo.
Sezione del Nucleo
1. Materiale e Struttura del Nucleo
Per il nucleo vengono selezionati fogli di acciaio al silicio orientato ad alte prestazioni. Il nucleo adotta una struttura a giunzione scalonata completamente obliqua e viene utilizzato un processo di gioghi non sovrapposti, che contribuisce a ridurre le perdite a vuoto e il rumore.
2. Assemblaggio del Nucleo
La colonna del nucleo e il giogo sono fissati mediante nastri in resina ad alta resistenza, legati meccanicamente e induriti. Ciò garantisce una buona perpendicolarità del nucleo.
3. Resistenza Meccanica
La struttura del nucleo presenta un'elevata resistenza meccanica. In particolare, la struttura a telaio realizzata con grandi piastre di serraggio laminate fissa efficacemente il nucleo, garantendo una sufficiente resistenza meccanica in caso di cortocircuito. Questa soluzione progettuale soddisfa anche il requisito di non dover sollevare il nucleo durante il trasporto e il montaggio in loco.
4. Connettori del Nucleo
Tutti i componenti strutturali del nucleo sono arrotondati per evitare spigoli vivi. Nelle zone con elevata intensità di campo attraversate dai conduttori, vengono aggiunti appositi rivestimenti isolanti per ridurre le scariche parziali.
5. Affidabilità Elettrica
Tutte le connessioni dei componenti principali sono lasciate senza vernice per garantire un collegamento elettrico affidabile e prevenire potenziali elettrici localizzati. Sia le morsettiere che il nucleo sono messi a terra separatamente.
Sezione avvolgimento
1. Progettazione strutturale elettrica
I parametri strutturali elettrici sono calcolati utilizzando software di analisi.
2. Distribuzione della tensione
Tutti gli avvolgimenti sono analizzati mediante software di calcolo del processo d'onda per la distribuzione della tensione e ripetutamente regolati per assicurare una distribuzione del gradiente ragionevole. L'intensità del campo elettrico del corpo del trasformatore viene inoltre verificata per garantire parametri ottimali di isolamento longitudinale principale e resistenza elettrica.
3. Isolamento avvolgimento
Tutti gli avvolgimenti sono avvolti su tubi rigidi in materiale isolante preventivamente essiccati e impregnati con olio per una pre-stabilizzazione. Gli avvolgimenti esterni sono sostenuti da listelli di supporto esterni, e all'interno degli avvolgimenti interni vengono aggiunti ulteriori listelli di supporto ausiliari per migliorare la resistenza al corto circuito.
4. Resistenza al corto circuito
Sulla base di calcoli relativi alle forze meccaniche di corto circuito, per le bobine interne vengono utilizzati conduttori trasposti autoadesivi o conduttori semirigidi, caratterizzati da un'elevatissima resistenza meccanica e conformi ai requisiti di resistenza al corto circuito.
5. Resistenza migliorata al corto circuito
Tutti i terminali delle bobine e le parti terminali sono fissati con tubi termorestringenti in poliestere ad alto restringimento e nastri termorestringenti per aumentare la resistenza al corto circuito.
6. Struttura della bobina e raffreddamento
Gli spaziatori per le bobine interne ed esterne sono progettati sulla base di valori calcolati e possono differire tra loro, garantendo una distribuzione razionale. Le bobine sono dotate di una struttura di raffreddamento guidato per una dissipazione termica ottimale. Inoltre, nei punti di trasposizione delle bobine, componenti isolanti stampati e termopressati sostituiscono i tradizionali listelli distanziatori in cartone. I blocchi distanziali per il passaggio dell'olio sono arrotondati e preimpregnati, migliorando la resistenza al corto circuito assiale.
7. Asciugatura sotto vuoto e assemblaggio
Dopo l'essiccazione sotto vuoto, le singole bobine vengono assemblate per fase. Gli spessori principali negli intervalli d'olio tra le bobine sono fissati mediante piastre di posizionamento speciali. Dopo l'essiccazione sotto vuoto, si verifica e regola l'altezza delle bobine per garantire che quelle della stessa fase siano soggette a un carico uniforme, migliorando così la resistenza al corto circuito.
Sezione del Corpo del Trasformatore
1. Struttura del Corpo
Il corpo del trasformatore adotta una struttura monofase. Le piastre di pressione del corpo sono realizzate in pannelli isolanti laminati o in legno laminato, che offrono una sufficiente resistenza agli urti da corto circuito.
2. Struttura di Compressione
La struttura di compressione del corpo utilizza blocchi pressori in pannello isolante laminato al posto dei tradizionali chiodi, aumentando la sezione trasversale dei blocchi di compressione e riducendo la pressione specifica. Questa struttura impiega dispositivi idraulici per impostare una forza di precarico durante il montaggio, successivamente al processo di essiccazione.
3. Supporti dei Cavi
Tutti i supporti degli avvolgimenti sono realizzati in legno laminato ad alta densità e formano una struttura a telaio. Alcuni supporti degli avvolgimenti sono formati utilizzando cartone isolante laminato, il che aumenta sia la resistenza meccanica che quella elettrica. Tutti i supporti utilizzano dadi isolanti in legno laminato con una speciale struttura antigrippaggio.
Serbatoio dell'olio e sezione di assemblaggio
1. Serbatoio dell'olio sotto vuoto
Tutti i trasformatori con tensione nominale fino a 110 kV utilizzano un serbatoio dell'olio completamente sigillato sotto vuoto con struttura cilindrica. Le parti superiore e inferiore del serbatoio possono essere collegate tramite bulloni oppure saldate, per soddisfare il requisito di non richiedere lo smontaggio del nucleo e di funzionare senza manutenzione. L'interno del serbatoio è completamente levigato e arrotondato.
2. Serbatoio di espansione
Tutti i conservatori per olio dei trasformatori possono resistere alla pressione di vuoto completo ed sono dotati di sacche d'aria e indicatori del livello dell'olio di tipo con indicatore a lancetta. Dopo che tutti gli accessori del trasformatore sono stati assemblati, il conservatore può essere sottoposto a vuoto completo prima dell'iniezione dell'olio, impedendo efficacemente la formazione di bolle all'interno dei componenti isolanti e del trasformatore, riducendo così le scariche parziali.
3. Struttura di tenuta
Le superfici di tenuta del trasformatore, comprese le bushing, adottano una struttura di collegamento rigido con scanalature di limitazione, utilizzando componenti di tenuta di alta qualità insieme ad adesivi sigillanti per garantire l'assenza di perdite.
4. Posizionamento e Affidabilità
Il trasformatore è dotato di una struttura speciale di posizionamento superiore e inferiore, che ne garantisce l'affidabilità, la resistenza agli urti durante il trasporto e soddisfa il requisito di non dover sollevare il nucleo durante l'installazione.
5. Cablaggio secondario
Il cablaggio secondario è predisposto in base alle esigenze dell'utente, utilizzando passerelle portacavi in acciaio inossidabile o cavi armati, e tutti i cablaggi sono collegati a scatole di derivazione per facilitare l'installazione da parte dell'utente.
6. Processo di Assemblaggio Avanzato
La struttura del trasformatore subisce un controllo del tempo equivalente di esposizione dall'essiccazione all'impregnazione sotto vuoto con olio, garantendo una degasatura sotto alto vuoto continua durante il montaggio di tutti gli accessori. Ciò controlla efficacemente l'assorbimento di umidità nei componenti isolanti.
Controllo Qualità
L'intero processo produttivo dei trasformatori della nostra azienda segue un sistema avanzato di gestione del processo per il controllo qualità. Fasi come la produzione del filo, la lavorazione dei materiali isolanti, la fabbricazione degli avvolgimenti e il montaggio della struttura vengono tutte eseguite in aree di lavoro prive di polvere, con la pulizia dell'aria controllata a 3 μg/cm²·giorno o inferiore.
Profilo dell'azienda
Changzhou Pacific Electric Equipment (Group) Co., Ltd. È un'impresa ad alta tecnologia in Cina dedicata alle tecnologie verdi e intelligenti per la trasmissione e distribuzione dell'energia. L'azienda è stata fondata nel 1989 e ha costituito un gruppo nel 1997, con un capitale sociale di 130 milioni di yuan. Ha sempre integrato il concetto di sviluppo sostenibile nella sua prodotti e servizi.
La sede dell'azienda si trova in un moderno parco industriale di 240.000 metri quadrati. La superficie edificata è di 120.000 metri quadrati, con attività fisse pari a 500 milioni di yuan. L'azienda produce annualmente oltre 20.000 unità di apparecchiature elettriche ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico.
Il nostro punto di forza risiede nell'innovazione verde e nello sviluppo sostenibile:
Il motore dello sviluppo verde del settore: In quanto membro leader dell'Associazione Cinese dell'Industria degli Apparecchi Elettrici e delle sue sezioni specializzate, ha partecipato attivamente alla formulazione di standard per il risparmio energetico e la protezione ambientale, promuovendo la trasformazione verde del settore.
Ecosistema di prodotti verdi: Offre una gamma completa di prodotti, inclusi trasformatori ad alta efficienza energetica, apparecchiature elettriche ecologiche, sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia e soluzioni per l'integrazione di nuove fonti energetiche, aiutando i clienti a costruire un sistema elettrico sostenibile.
Motore dell'innovazione nella tecnologia verde: L'azienda è un'impresa ad alta tecnologia riconosciuta a livello nazionale. La sua ricerca e sviluppo è focalizzata su tecnologie per il risparmio energetico delle apparecchiature, sull'uso di materiali ecologici e sulla gestione intelligente dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio del sistema elettrico attraverso l'innovazione tecnologica.
Pratica della produzione verde: Attuazione di una produzione pulita e di un utilizzo efficiente delle risorse. I processi chiave vengono eseguiti in ambienti controllati per ridurre l'inquinamento. I prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di tutela ambientale per garantire la conformità agli standard ambientali internazionali e nazionali.
Applicazione verde di successo cassetti :I prodotti dell'azienda per il risparmio energetico e la protezione ambientale sono stati ampiamente impiegati in progetti quali reti intelligenti, edifici verdi, energie pulite e parchi industriali ecologici, fornendo un solido supporto ai clienti per raggiungere i propri obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.
Partner responsabile: Ferreamente impegnati nei valori di "professionalità, integrità, cooperazione e innovazione", offriamo ai clienti consulenza e servizi tecnologici verdi durante l'intero ciclo di vita. Siamo determinati a promuovere insieme ai nostri clienti lo sviluppo sostenibile del settore energetico.
Grazie ai continui investimenti e alla concreta implementazione di tecnologie verdi, l'azienda è diventata un partner importante per i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e delle loro visioni di sviluppo sostenibile.