Силовые трансформаторы на 330 кВ компании Changzhou Pacific Electric Power Equipment Group отличаются низкими потерями, низким уровнем шума, высокой эффективностью и высокой надежностью . Благодаря передовому проектированию и использованию высококачественных материалов они обеспечивают превосходную изоляцию, низкий уровень частичных разрядов и высокую стойкость к короткому замыканию. Обладая стабильными эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы и компактной конструкцией, наши трансформаторы широко применяются в электрических сетях, промышленных объектах и инфраструктурных проектах. Они гарантируют безопасную и стабильную работу в различных условиях эксплуатации, обеспечивая надежные решения в области электроснабжения для заказчиков по всему миру.
Введение в силовые трансформаторы 330 кВ (Um=363 кВ)
Наша компания производит 330 кВ трансформатор питания (с максимальным напряжением системы Um=363 кВ) подходит для систем передачи сверхвысокого напряжения 330 кВ. Изделие разработано с целью дальнейшего повышения координации изоляции и механической устойчивости, обеспечивая низкие потери, низкий уровень частичных разрядов и высокую эксплуатационную надежность. Сердечник изготовлен из листов высокоэффективной электротехнической стали, с прочной системой обвязки и зажимов. Конструкция обмотки прошла несколько циклов моделирования электрического поля и сил короткого замыкания, а также использует проводники с высокой механической прочностью и специальную фиксацию на концах. Конструкция активной части компактна, а система прессовки и позиционирования способна выдерживать транспортировку на большие расстояния. Бак и комплектующие соответствуют требованиям полной вакуумной обработки, а процесс сборки строго соблюдает контроль времени сушки для обеспечения изоляционных характеристик. Изделие подходит для крупных подстанций и узловых проектов.
Параметры продукта
| Номинальная мощность (КВА) | Комбинация напряжений | Группа соединений | Потери холостого хода (кВт) | Потери при нагрузке (кВт) (75℃) | Ток холостого хода (%) | Импеданс короткого замыкания (%) | ||
| Высокое напряжение (кВ) | Высокое напряжение (кВ)% |
Низкое напряжение кВ |
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 | |||||
|
Номинальная мощность кВ·А |
Комбинация напряжений | Группа соединений | Потери холостого хода (кВт) | Потери нагрузки (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс короткого замыкания (%) | |
| Высокое напряжение и диапазон ответвлений (кВ) | Низкое напряжение | 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 | ||||
|
Примечание 1: Для повышающих трансформаторов рекомендуется конструкция без ответвлений. Ответвления могут быть предусмотрены при необходимости эксплуатации. Примечание 2: Когда среднегодовой коэффициент нагрузки трансформатора находится в диапазоне от 42% до 46%, максимальный КПД в работе может быть достигнут с использованием значений потерь, указанных в таблице. | |||||||
|
Номинальная мощность кВ·А |
Комбинация напряжений | Группа соединений | Потери холостого хода (кВт) | Потери нагрузки (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс короткого замыкания (%) | |
| Высокое напряжение и диапазон ответвлений (кВ) | Низкое напряжение | 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 | ||||
| Примечание 1: Трансформаторы с номинальной мощностью менее 31500 кВА, а также с другими комбинациями напряжений могут быть изготовлены по запросу. Примечание 2: Трансформаторы с низким напряжением 35 кВ и 38,5 кВ также могут быть предоставлены по запросу. | |||||||
Введение в продукт
Особенности трансформатора
Наша компания производит трансформаторы со следующими характеристиками: низкие потери, низкий уровень шума, низкий уровень частичных разрядов, отсутствие утечек и высокая стойкость к короткому замыканию. При монтаже на месте не требуется подъём сердечника, а основной блок трансформатора не требует обслуживания в течение 20 лет. Ниже приведены основные особенности трансформаторов с классом напряжения ниже 110 кВ с точки зрения конструкции и технологии изготовления.
Сечение сердечника
1. Материал и конструкция сердечника
Для сердечника выбраны листы высокоэффективной зернистой ориентированной электротехнической стали. Сердечник имеет полностью косой многоступенчатый стыковой шов, применяется технология ярма без нахлеста, что способствует снижению потерь холостого хода и уровня шума.
2. Сборка сердечника
Столбцы и ярма сердечника скреплены высокопрочными стеклосетчатыми ленточными материалами из смолы, механически связанными и отвержденными. Это обеспечивает хорошую перпендикулярность сердечника.
3. Механическая прочность
Конструкция сердечника обладает высокой механической прочностью. Примечательно, что рамная конструкция из крупных многослойных прижимных пластин эффективно скрепляет сердечник, обеспечивая достаточную механическую прочность при коротком замыкании. Данная конструкция также соответствует требованию отсутствия необходимости подъема сердечника при транспортировке и монтаже на месте установки.
4. Соединительные элементы сердечника
Все конструктивные элементы сердечника выполнены с закруглениями, чтобы избежать острых краев. В зонах с высокой напряженностью поля, где проходят выводы, добавлены специальные изоляционные чехлы для уменьшения частичных разрядов.
5. Электрическая надежность
Все соединения основных компонентов остаются незакрашенными для обеспечения надежного электрического контакта и предотвращения локального электрического потенциала. Зажимы и сердечник заземлены отдельно.
Секция катушки
1. Конструкция электрической схемы
Электрические структурные параметры рассчитываются с использованием аналитического программного обеспечения.
2. Распределение напряжения
Все катушки анализируются с помощью программного обеспечения для расчета волновых процессов по распределению напряжения и многократно корректируются для обеспечения разумного распределения градиента. Напряженность электрического поля трансформатора также проверяется для обеспечения оптимальных параметров основной продольной изоляции и электрической прочности.
3. Изоляция катушек
Все катушки наматываются на жесткие изоляционные трубки, которые были предварительно высушены и пропитаны маслом для предварительной стабилизации. Наружные катушки поддерживаются внешними опорными полосами, а внутри внутренних катушек добавляются дополнительные вспомогательные опорные полосы для повышения устойчивости к короткому замыканию.
4. Устойчивость к короткому замыканию
На основе расчетов механических усилий при коротком замыкании для внутренних обмоток используются самоклеящиеся транспонированные проводники или полужесткие проводники, обладающие чрезвычайно высокой механической прочностью и соответствующие требованиям по устойчивости к короткому замыканию.
5. Повышенная устойчивость к короткому замыканию
Все выводы обмоток и концевые части закреплены с помощью полиэфирных термоусадочных трубок и термоусадочных лент с высокой степенью усадки для повышения устойчивости к короткому замыканию.
6. Конструкция обмотки и охлаждение
Внутренние и внешние прокладки обмоток проектируются на основе расчетных значений и могут отличаться, что обеспечивает рациональное распределение. Обмотки оснащены направляющей конструкцией охлаждения для оптимального отвода тепла. Кроме того, в точках транспозиции обмоток традиционные картонные прокладки заменены формованными деталями из изоляционного материала, подвергнутыми термопрессованию. Блоки прокладок масляных каналов выполнены с закругленными краями и предварительно пропитаны, что улучшает устойчивость к осевому короткому замыканию.
7. Вакуумная сушка и сборка
После вакуумной сушки отдельные катушки собираются по фазам. Основные изоляционные прокладки между катушками фиксируются с помощью специальных позиционирующих пластин. После вакуумной сушки проверяется и корректируется высота катушек, чтобы обеспечить одинаковую нагрузку на катушки одной фазы, что повышает устойчивость к короткому замыканию.
Секция активной части трансформатора
1. Конструкция корпуса
Активная часть трансформатора выполнена по однофазной схеме. Прессующие плиты корпуса изготовлены из слоистой изоляционной доски или слоистой древесины, обладающих достаточной стойкостью к ударным воздействиям при коротком замыкании.
2. Конструкция прессовки
Конструкция прессовки корпуса использует прессующие бруски из слоистой изоляционной доски вместо традиционных шпилек, увеличивая площадь поперечного сечения прессующих элементов и снижая удельное давление. В данной конструкции с помощью гидравлических устройств создаётся предварительное усилие прессовки во время сборки после завершения процесса сушки.
3. Опоры выводов
Все опоры стержней изготовлены из многослойной древесины высокой плотности и образуют рамную конструкцию. Некоторые опоры стержней формируются с использованием многослойного изоляционного картона, что повышает как механическую, так и электрическую прочность. Все опоры используют изоляционные гайки из многослойной фанеры со специальной конструкцией, предотвращающей самоотвинчивание.
Масляный бак и секция сборки
1. Вакуумный масляный бак
Все трансформаторы номинальным напряжением 110 кВ и ниже оснащаются полностью герметичным масляным баком барабанной конструкции. Верхняя и нижняя части масляного бака могут соединяться либо болтами, либо сваркой, чтобы обеспечить возможность эксплуатации без подъёма магнитопровода и без необходимости технического обслуживания. Внутренняя поверхность масляного бака полностью отполирована и имеет закруглённую форму.
2. Расширительный бак
Все масляные расширительные баки трансформаторов выдерживают полную вакуумную прочность и оснащены воздушными мешками и указателями уровня масла стрелочного типа. После сборки всех комплектующих трансформатора расширительный бак может быть откачан до полного вакуума перед заливкой масла, что эффективно предотвращает образование пузырьков внутри изоляционных компонентов и трансформатора, снижая частичные разряды.
3. Конструкция уплотнения
Поверхности уплотнения трансформатора, включая вводы, имеют жесткую соединительную конструкцию с ограничительными канавками; используются высококачественные уплотнительные элементы и герметизирующие клеи, обеспечивающие отсутствие утечек.
4. Фиксация положения и надежность
Трансформатор оснащен специальной верхней и нижней фиксирующей конструкцией, которая обеспечивает надежность, устойчивость к транспортным ударам и соответствует требованию отсутствия подъема сердечника при монтаже.
5. Вторичная коммутация
Вторичная проводка выполняется в соответствии с требованиями заказчика с использованием лотков для кабеля из нержавеющей стали или бронированных кабелей, и вся проводка подключается к клеммным коробкам для удобства монтажа потребителем.
6. Передовой процесс сборки
Корпус трансформатора проходит контроль эквивалентного времени воздействия от сушки до вакуумной пропитки маслом, что обеспечивает непрерывную высоковакуумную дегазацию при установке всех компонентов. Это эффективно контролирует поглощение влаги изоляционными элементами.
Контроль качества
Производственный процесс трансформаторов в нашей компании полностью соответствует передовой системе управления технологическими процессами в целях контроля качества. Такие процессы, как производство провода, изготовление изоляционных материалов, изготовление катушек и сборка корпуса, выполняются в зонах с безпылевой рабочей средой, при этом чистота воздуха контролируется на уровне 3 мкг/см²·сут или ниже.
Профиль компании
Changzhou Pacific Electric Equipment (Group) Co., Ltd. — это высокотехнологичное предприятие в Китае, которое специализируется на экологически чистых и интеллектуальных технологиях передачи и распределения электроэнергии. Компания была основана в 1989 году, а в 1997 году была создана группировка компаний с уставным капиталом в 130 миллионов юаней. На протяжении всего времени она внедряет концепцию устойчивого развития в свою продукция и услуг.
Производственная база компании расположена в современном промышленном парке площадью 240 000 квадратных метров. Площадь зданий составляет 120 000 квадратных метров, объём основных фондов достигает 500 миллионов юаней. Ежегодно компания выпускает более 20 000 комплектов энергосберегающего и экологически безопасного электротехнического оборудования.
Наша основная сила — это экологические инновации и устойчивое развитие:
Драйвер экологического развития отрасли: Как ведущий член Китайской ассоциации отрасли электрического оборудования и его специализированных подразделений, он активно участвовал в разработке стандартов энергосбережения и охраны окружающей среды, а также продвигал зелёное преобразование отрасли.
Зелёная продуктовая экосистема: Предлагает полный ассортимент продукции, включая энергоэффективные трансформаторы, экологически чистые коммутационные устройства, интеллектуальные системы распределения электроэнергии и решения по интеграции новых источников энергии, помогая клиентам построить зелёную энергосистему.
Двигатель инноваций в зелёных технологиях: Компания является национальным уровнем высокотехнологичным предприятием. Основные направления исследований включают энергосберегающие технологии оборудования, применение экологически чистых материалов и интеллектуальное управление энергоэффективностью, с целью снижения углеродного следа энергосистемы посредством технологических инноваций.
Практика зелёного производства: Внедрение чистого производства и эффективного использования ресурсов. Ключевые процессы осуществляются в контролируемых условиях для снижения загрязнения. Продукция проходит строгие экологические проверки, чтобы обеспечить соответствие международным и национальным экологическим стандартам.
Успешное применение экологически чистых решений кейсы :Энергосберегающие и экологические продукты компании получили широкое применение в проектах, таких как интеллектуальные электросети, зелёные здания, возобновляемая энергия и экологические промышленные парки, оказывая прочную поддержку клиентам в достижении их целей по энергосбережению и сокращению выбросов.
Ответственный партнёр: Следуя ценностям «профессионализм, честность, сотрудничество и инновации», мы предоставляем клиентам консультации и услуги в области экологических технологий на протяжении всего жизненного цикла. Мы стремимся совместно с клиентами способствовать устойчивому развитию энергетической отрасли.
Благодаря постоянным инвестициям и успешной реализации проектов в области зеленых технологий, компания стала важным партнером для клиентов в достижении их целей по сокращению выбросов углерода и реализации видений устойчивого развития.