Epoxyharts-transformatorer med torr isolering från Changzhou Pacific Electric Power Equipment Group har egenskaper som gör dem brandsäkra, flamsäkra och fria från föroreningar, vilket säkerställer hög säkerhet och miljöskydd. Med utmärkt isolering, låg förlust, låg brusnivå och stark överlastkapacitet är de mycket pålitliga och kräver ingen underhåll. De är kompakta och slitstarka och anpassar sig väl till fuktiga, dammiga och hårda miljöer. De används omfattande i urbana transformatorstationer, kommersiella byggnader, sjukhus och industriella anläggningar och tillhandahåller säkra, stabila och effektiva elkraftslösningar för globala kunder.
Produktparametrar
Teknisk specifikation av 10 kV SCB18-transformator
| Märkeffekt (kVA) | Spänningskombination (kV) | Anslutningsymbol | Tomgångsström (%) | Impedansspänning (%) | Tomningsförlust(W) | Förlust vid belastning (W) (145 °C) | ||
| HV(kV) | Trådning | LV(kV) | ||||||
| 100 | 10 |
±5% ±2.5% |
0.4 |
Yyn0 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 | |||||
Teknisk specifikation av 20 kV SCB13-transformator
| Märkeffekt (kVA) | Spänningskombination (kV) | Anslutningsymbol | Tomgångsström (%) | Impedansspänning (%) | Tomningsförlust(W) | Förlust vid belastning (W) (145) | ||
| HV(kV) | Trådning | LV(kV) | ||||||
| 100 | 20 |
±5% ±2.5% |
0.4 |
Yyn0 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 | |||||
Produktintroduktion
1. Låga förluster
I enlighet med andan i energibesparingslagen utfärdade maskinministeriet, nationella kommissionen för utveckling och reform samt nationella kommissionen för vetenskap och teknik gemensamt meddelande nr 272 [1998] angående den 18:e gruppen energisparande elektromekaniska produkter främjande och den 17:e omgången av att eliminera efterblivna elektromekaniska produkter. Detta har ställt högre krav på prestandan för torrtypstransformatorer. Våra företagsprodukter, baserade på den nationella standarden GB/T 10228-1997 Tekniska parametrar och krav för torrtypskrafttransformatorer, har minskat lastförlust med 15 % och tomgångsförlust med 20 % jämfört med nationell standard. Detta sänker betydligt användarens transformatorstation kostnader.
2. Låg buller
Torrtypstransformatorer tränger alltmer in i utrymmen där människor bor och arbetar, vilket i praktiken innebär att de blir en del av vardagen. Detta har höjt kraven på bullernivåerna för torrtypstransformatorer. Baserat på års erfarenhet av produktion är det långt ifrån tillräckligt att uppfylla de nationella bullerstandarderna för torrtypstransformatorer, och det är inte heller acceptabelt för användare. Därför har vi gjort förbättringar i design, teknik och material.
För det första har vi i designen sänkt den magnetiska flödestätheten. Baserat på praktisk verifiering påverkar storleken på den magnetiska flödestätheten i kärnan direkt bullernivån. Generellt ökar varje ökning med 1000 Gauss bullret med 3 decibel. Därför bör den magnetiska flödestätheten inte väljas för hög. Baserat på egenskaperna hos hysteresis- och mättningkurvan hos siliciumstålplåtar ligger den valda kärnans magnetiska flödestäthet vanligtvis mellan 1,35 T och 1,5 T.
När det gäller kärnuppstapling använder vi en femstegs skiftad staplingsmetod. Denna metod förbättrar magnetiska flödesfördelningen i kärnhörnen jämfört med den vanliga skiftade staplingsmetoden. För att göra en jämförelse arrangeras kärnplåtarna i den skiftade metoden så att de är förskjutna från varandra med ett visst avstånd, vilket bildar två parallella luckor i det skiftade området. I dessa områden med luftspalt minskas det magnetiska tvärsnittsarean med 50 %, och en stor del av magnetfältlinjerna kan inte passera smidigt genom luftspalten till den angränsande kammen. Detta leder till ökade förluster i detta område. Genom att använda den stegvisa femstegs skiftade staplingsmetoden förskjuts varje steg med ett lika stort avstånd. I ett visst tvärsnitt av det skiftade området upptar cirka 10 % av arean luftspalt, och magnetfältlinjerna går runt luftspalten och kommer in direkt i den angränsande stapeln. Detta säkerställer en jämn magnetisk flödesgång och minskar tomgångsförlusterna. Som resultat minskar stegvis skiftad stapling tomgångsförlusterna med 6 % och bullret med 3–5 dB.
När det gäller hantverk har vi infört strikta åtgärder för att fästa och klämma kärnan, och produktionen styrs strikt enligt teknik, vilket i stor utsträckning bidrar till att minska buller.
När det gäller material väljer vi högpresterande material, såsom japanska Nippon Steel 30ZH130, 30ZH120 och Wuhan Steels 30Q130, 30Q120 riktade siliciumstålplåtar, vilket också hjälper till att minska transformatorbuller.
Genom dessa åtgärder minskas det totala bullernivån hos våra transformatorer med 8–12 dB jämfört med nationell standard.
3. Låg partiell urladdning
Spolarna i de produkter vi tillverkar har ändrats från det tidigare fyrdelade design med DMD som mellanskiktsisolation till en sexdelad eller åttadelad design med D711 som mellanskiktsisolation. Detta förbättrar spänningsfördelningen i spolarna och förhindrar ofullständig hårtgenomträngning vid gjutning med DMD som mellanskiktsisolation. Som ett resultat kan spolarna helt impregneras under vakuum, vilket kraftigt minskar faktorerna som leder till delurladdning.
För högspänningspolarna använder vi material som glasfiberrband, vävstoft och hackad matta. Dessa material ökar inte bara isolationsstyrkan efter hårtimpregnering, vilket bildar en glasfiberförstärkt struktur, utan impregneras också fullständigt med epoxiharts. Det innebär att det inte finns några tomrum vid ändar, lager eller anslutningar i högspänningspolarna, vilket eliminerar faktorer som kan leda till delurladdning.
Våra spolledare är tillverkade av högkvalitativa syrefria kopparstänger. Genom att strikt kontrollera ledarmaterialets kvalitet säkerställs att trådarna är fria från spån eller vassa kanter. Elektrisk fältfördelning på ledarytan är jämn, och förvrängningsfaktorn är minimal, vilket resulterar i en liten mängd delurladdning.
Genom att noggrant kontrollera de faktorer som bidrar till delurladdning hålls nivån av delurladdning i våra transformatorer på cirka 5 pC. Det är allmänt känt att nivån av delurladdning i en torrtypstransformator är nära kopplad till transformatorns livslängd. Därför är vi engagerade i att tillverka transformatorer utan delurladdning.
Eftersom kärnan har en laminerad struktur är högspänningslindningen lindad, och lågspänningslindningen är tillverkad av kopparfolie. Detta gör transformatorn mer kompakt. Den laminerade strukturen minskar transformatorns volym, och lågspänningskopparbussen undviker behovet av att löda kopparbussarna i en lindad konfiguration.