Параметри производа
Tehničke specifikacije 10kV SCB18 transformatora
| Nazivni kapacitet (KVA) | Kombinacija napona (kV) | Simbol veze | Struja praznog hoda (%) | Napon kratkog spoja (%) | Gubitak pri praznom opterećenju (W) | Gubici pod opterećenjem (W)(145℃) | ||
| HV (kV) | Укуцавање | LV (kV) | ||||||
| 100 | 10 |
±5% ±2.5% |
0.4 |
Јин0 Dyn11 |
0.4 | 4 | 230 | 1520 |
| 125 | 0.36 | 270 | 1780 | |||||
| 160 | 0.32 | 310 | 2050 | |||||
| 200 |
±5% ±2*2.5% |
0.32 | 360 | 2440 | ||||
| 250 | 0.28 | 415 | 2665 | |||||
| 315 | 0.24 | 510 | 3355 | |||||
| 400 | 0.24 | 570 | 3850 | |||||
| 500 | 0.22 | 670 | 4705 | |||||
| 630 | 0.2 | 6 | 750 | 5760 | ||||
| 800 | 0.2 | 875 | 6715 | |||||
| 1000 | 0.18 | 1020 | 7885 | |||||
| 1250 | 0.16 | 1205 | 9335 | |||||
| 1600 | 0.14 | 1415 | 11320 | |||||
| 2000 | 0.14 | 1760 | 14005 | |||||
| 2500 | 0.12 | 2080 | 16605 | |||||
Tehničke specifikacije 20kV SCB13 transformatora
| Nazivni kapacitet (KVA) | Kombinacija napona (kV) | Simbol veze | Struja praznog hoda (%) | Napon kratkog spoja (%) | Gubitak pri praznom opterećenju (W) | Gubici pod opterećenjem (W)(145) | ||
| HV (kV) | Укуцавање | LV (kV) | ||||||
| 100 | 20 |
±5% ±2.5% |
0.4 |
Јин0 Dyn11 |
0.6 | 6 | 432 | 1920 |
| 160 | 0.6 | 536 | 2380 | |||||
| 200 |
±5% ±2*2.5% |
0.5 | 584 | 2830 | ||||
| 250 | 0.5 | 672 | 3290 | |||||
| 315 | 0.5 | 776 | 3920 | |||||
| 400 | 0.4 | 920 | 4660 | |||||
| 500 | 0.4 | 1080 | 5570 | |||||
| 630 | 0.3 | 1220 | 6590 | |||||
| 800 | 0.3 | 1400 | 7960 | |||||
| 1000 | 0.3 | 1660 | 9360 | |||||
| 1250 | 0.25 | 1900 | 11100 | |||||
| 1600 | 0.25 | 2230 | 13300 | |||||
| 2000 | 0.2 | 2590 | 15800 | |||||
| 2500 | 0.2 | 3100 | 18600 | |||||
Увођење производа
1. Niske gubitke
U skladu sa duhom Zakona o uštedi energije, Ministarstvo mašinstva, Nacionalna komisija za razvoj i reformu i Nacionalna komisija za nauku i tehnologiju zajednički su doneli Obaveštenje br. 272 [1998] o osamnaestoj seriji elektromehaničkih proizvoda sa uštedom energije i sedamnaestoj seriji zastarelih elektromehaničkih proizvoda koji se odstranjuju. Ovim je postavljeno više zahteva za performansama suvremenih transformatora. Proizvodi naše kompanije, zasnovani na nacionalnom standardu GB/T 10228-1997 Tehnički parametri i zahtevi za suve energetske transformatore, smanjuju gubitke pri opterećenju za 15% i gubitke na praznom hodu za 20% u odnosu na nacionalni standard. To značajno smanjuje troškove korisnika u pogledu transformatorskih stanica.
2. Уколико је потребно. Ниска бука
Трансформатори сухог типа све више улазе у просторе где људи живе и раде, по суштини постајући део свакодневног живота. То је подигло захтеве у вези нивоа буке код трансформатора сухог типа. На основу година искуства у производњи, испуњавање националних стандарда буке за трансформаторе сухог типа далеко је од довољног и није прихватљиво за кориснике. Стога смо унапредили дизајн, технологију и материјале.
Прво, у дизајну, смањили смо густину магнетског флукса. На основу практичне верификације, величина густине магнетског флукса у језгру директно утиче на ниво буке. Генерално, свако повећање за 1000 Гаус повећава буку за 3 децибела. Стога, густина магнетског флукса не би требало да буде превелика. На основу карактеристика криве хистерезис-засићења лимова од силицијумског челика, густина магнетског флукса изабраног језгра обично је између 1,35T и 1,5T.
Код набоја језгра, користимо методу петостепеног лаганио помереног набоја. Ова метода побољшава расподелу магнетног флукса на угловима језгра у односу на уобичајену методу преклапајућег набоја. Када би се направила поређења, код методе преклапајућег набоја лимови језгра су померени једни у односу на друге за одређено растојање, чиме се формирају два паралелна зазора у преклопном подручју. У тим областима са ваздушним зазором, магнетно попречно пресек је смањен за 50%, а велики део магнетних линија силе не може глатко да прође кроз ваздушни зазор до наредног јарка. То доводи до повећаних губитака у овом подручју. Коришћењем поступне петостепене методе помереног набоја, свака фаза је померена за једнако растојање. На одређеном попречном пресеку преклопног подручја, отприлике 10% површине заузима ваздушни зазор, а магнетне линије силе заобилазе ваздушни зазор и директно улазе у наредни набој. Ово обезбеђује глатак магнетни проток и смањује губитак у непокретном стању. Као резултат тога, метода поступног помереног набоја смањује губитак у непокретном стању за 6% и буку за 3-5 dB.
У погледу занатског рада, увеле смо строге мере за везивање и стегнуће језгра, а производња је строго контролисана према технологији, што значајно доприноси смањењу буке.
Што се тиче материјала, бирамо материјале високих перформанси, као што су јапанска челична лимена плоча Nippon Steel 30ZH130, 30ZH120 и оријентисани силицијумски челик Wuhan Steel 30Q130, 30Q120, који такође доприносе смањењу буке трансформатора.
Кроз ове мере, ниво буке наших трансформатора смањен је за 8-12 dB у односу на државни стандард.
3. Мали парцијални пражњења
Калемови производа које произведемо променили су се са претходног дизајна од четири секције са DMD као изолацијом између слојева на дизајн од шест или осам секција са D711 као изолацијом између слојева. Ово побољшава расподелу напона на калемовима и спречава непотпуно продирање смоле приликом ливења када се као изолација између слојева користи DMD. Као резултат тога, калемови се могу потпуно импрегнирати у вакууму, чиме се значајно смањују фактори који доводе до делимичног пражњења.
За калемове високог напона користимо материјале као што су трака од стаклених влакана, неткане тканине и исечене подлоге. Ови материјали не само да повећавају изолациону чврстоћу након импрегнације смолом, стварајући стакленичко армирану структуру, већ се и потпуно импрегнирају епоксидном смолом. Као резултат тога, не постоје шупљине на крајевима, слојевима или терминалима калемова високог напона, чиме се елиминишу фактори који би могли довести до делимичног пражњења.
Наши калемови су направљени од висококвалитетних шипки бакра без кисеоника. Строгом контролом квалитета проводника, жице су без бртови или оштрих ивица. Расподела електричног поља на површини проводника је равномерна, а фактор искривљења је минималан, због чега је парцијално пражњење врло мало.
Пажљивом контролом фактора који доприносе парцијалном пражњењу, ниво парцијалног пражњења наших трансформатора је ограничен на око 5 pC. Како је опште познато, ниво парцијалног пражњења код сувих трансформатора уско је повезан са веком трајања трансформатора. Због тога смо предати производњи трансформатора без парцијалног пражњења.
Због тога што језгро има ламинирану структуру, високонапонско калем је намотано, а нисконапонско калем је направљено од бакарне фолије. Ово чини трансформатор компактнијим. Ламинирана структура смањује запремину трансформатора, а нисконапонска бакарна шина спречава потребу за лемљењем бакарних шина у стилу намотаја.