370 kVA földelés A transzformátor-22/0,11 kV|Dél-Afrika 2024
Teljesítmény: 370 kVA
Feszültség: 22/0,11kV
Funkció: CT-vel

Megbízható földelés, stabil tápegység{0}}válasszon kivételes földelő transzformátorokat!
01 Általános
1.1 A projekt háttere
Ezt a 370 kVA-s földelő transzformátort 2024 augusztusában exportálják Dél-Afrikába. A primer feszültség 22 kV, a szekunder feszültség 0,11 kV, a transzformátor terhelés nélküli fokozatkapcsolóval van felszerelve, a leágazási tartomány primer oldalon ±2*2,5%, a hűtés ONAN.
Az elektromos rendszerben a földelő transzformátor egy speciális transzformátor, amely fontos felelősséget visel a berendezések védelméért, a személyi biztonságért és az áramellátás megbízhatóságának javításáért. A földelő transzformátor a zseniális működési elv révén megvalósítja a nullapont hatékony földelését, majd kiküszöböli a kiegyensúlyozatlan áram hatását a rendszerre.
A földelő transzformátor célja, hogy mesterséges nullapontot biztosítson a rendszer számára, ahol a nullapont nincs földelve, és megkönnyítse az ívelnyomó tekercsek vagy a kis ellenállású földelési módszerek alkalmazását. Működési elve elsősorban a rendszer nullapontjának földelése és a kiegyensúlyozatlan áram bevezetése a földbe, így biztosítva a rendszer védelmét és biztonságos működését. Normál körülmények között a földtranszformátor nullapontja nincs földelve, de ha a rendszer hibája miatt a nullapont feszültsége megemelkedik, a földtranszformátor szerepet kap. Amikor a semleges feszültség egy bizonyos mértékig megemelkedik, a földelő transzformátor automatikusan bekapcsolja és leföldeli a nullapontot, ezáltal a kiegyensúlyozatlan áramot a földbe vezeti, megakadályozza a feszültség további emelkedését, valamint megvédi a rendszer berendezését és a személyi biztonságot.
1.2 Műszaki specifikáció
370 kVA transzformátor specifikáció típusa és adatlapja
|
Kézbesítve
Dél-Amerika
|
|
Év
2024
|
|
Írja be
Földelő transzformátor
|
|
Standard
IEC-60076
|
|
Névleges teljesítmény
370 kVA
|
|
Frekvencia
50Hz
|
|
Fázis
3
|
|
Hűtés típusa
ONAN
|
|
Elsődleges feszültség
22 kV
|
|
Másodlagos feszültség
0,11 kV
|
|
Tekercselő anyag
Alumínium
|
|
Szögeltolódás
ZN
|
|
Impedancia
3%
|
|
Koppintson a Váltó elemre
NLTC
|
|
Érintő tartomány
±2*2.5%
|
|
Nincs terhelési veszteség
0,491 kW
|
|
Terhelésvesztéskor
1,27 kW
|
|
Kiegészítők
Szabványos konfiguráció
|
1.3 Rajzok
370 kVA földelő transzformátor diagram rajza és mérete.
![]() |
![]() |
02 Gyártás
2.1 Mag
A földtranszformátor magja szilícium acéllemezből készül, amely alacsony hiszterézis veszteséggel és örvényáram veszteséggel rendelkezik, ami segít a transzformátor energiahatékonyságának javításában. A tervezés során a mag alakja általában zárt hurok, hogy stabil mágneses fluxust hozzon létre és csökkentse a mágneses szivárgást.
A földelt transzformátorban a mag fő feladata jó fluxusút biztosítása, hogy a transzformátor hatékonyan le tudja választani és átalakítani a feszültséget. Ugyanakkor a mag segít a transzformátorban lévő szivárgó áramnak a földelőrendszer felé irányítani, ezzel is javítva a rendszer biztonságát. Az ésszerű magkialakítás révén a zaj és a rezgés hatékonyan csökkenthető, és javítható a berendezés működési stabilitása.
A földtranszformátor interferenciás képességének-és elektromágneses kompatibilitásának javítása érdekében a mag felületét általában kezelik az örvényáram-veszteségek csökkentése és az öregedésállóság javítása érdekében. Ezenkívül a gyártási folyamat során intézkedéseket tesznek a magban lévő légrés csökkentésére, hogy optimalizálják annak mágneses tulajdonságait és nagyobb munkahatékonyságot érjenek el. Általánosságban elmondható, hogy a földelő transzformátor vasmagja nemcsak az elektromos teljesítmény garanciája, hanem a berendezés biztonságos és megbízható működésének fontos része is.
2.2 Tekercselés
A transzformátor tekercselése a fő láncszem a felépítésében, amely közvetlenül befolyásolja a transzformátor elektromos teljesítményét és hatékonyságát. A tekercsek általában nagy vezetőképességű réz- vagy alumíniumhuzalból készülnek, hogy biztosítsák a kiváló áramvezetést és az alacsony energiaveszteséget. A tekercs tekercselési módja általában rétegtekercselés vagy koncentrált tekercselés, amely hatékonyan csökkentheti a tekercs ellenállását és induktív reaktanciáját, és növelheti a transzformátor teljesítménysűrűségét.
A tekercselési folyamatban a fordulatok száma és a tekercs elrendezése fontos hatással van a transzformátor feszültségviszonyára, teljesítményátalakítási hatékonyságára és fluxuseloszlására. A tekercs teljesítményének optimalizálása érdekében a tervező pontosan kiszámítja az egyes tekercskészletek fordulatszámát a transzformátor alkalmazási követelményei szerint, hogy biztosítsa a szükséges feszültségátalakítást. Ezenkívül a tekercs szigetelése is nagyon kritikus, és az általánosan használt szigetelőanyagok közé tartozik az epoxigyanta, a papír és a poliészter fólia a rövidzárlat és a szivárgás megelőzésére.

2.3 Tartály

Az olajtartályok tömített szerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a külső levegő és a szennyeződések bejutását, fenntartva a transzformátorolaj tisztaságát. A tartálytestet hegesztett vagy csavaros csatlakozásokkal szerelik össze, hogy biztosítsák a nagy szilárdságot és a szoros tömítést. A külső felületet speciális bevonatokkal kezelik, hogy alkalmazkodjanak a különféle éghajlati és telepítési környezetekhez, például magas páratartalomhoz, sós levegőhöz vagy ipari szennyezéshez.
2.4 Végső összeszerelés


03 Tesztelés
1. Típustesztek
● Hőmérséklet-emelkedési teszt: Ellenőrzi, hogy a hőmérséklet-emelkedés a megengedett határokon belül van-e.
● Rövid{0}}áramköri impedancia és terhelésvesztés teszt: Méri a rövidzár{0}}impedanciát és a terhelési veszteségeket.
● Nincs-terhelési veszteség és áramteszt: Ellenőrzi a hatékonyságot -terhelés nélküli működés közben.
● Szigetelési teljesítmény teszt: A szigetelőrendszer elektromos szilárdságát teszteli.
2. Rutin tesztek
● DC ellenállásmérés: Ellenőrzi a tekercscsatlakozásokat és az anyagminőséget.
● Fordulatszám- és polaritásteszt: Megerősíti a helyes arányt és polaritást.
● Teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültség teszt: Ellenőrzi a szigetelőrendszer feszültségellenállási képességét.
● Földelési ellenállás teszt: Stabil földelési teljesítményt biztosít.
3. Speciális vizsgálatok
● Villámimpulzus teszt: Villámcsapásokat szimulál a túlfeszültségekkel szembeni szigetelési ellenállás ellenőrzésére.
● Részleges kisülési teszt: Érzékeli a belső kisülést a szigetelőrendszeren belül.
● Zaj teszt: Méri a működési zajt annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a szabványoknak.
● Rövid{0}}áramköri teszt: A mechanikai szilárdságot és a termikus stabilitást vizsgálja.
04 Csomagolás és szállítás


05 Webhely és összefoglaló
A földelő transzformátorok szabványos reaktorok közé tartoznak. A földelőtranszformátor (semleges csatoló) egy három-fázisú transzformátor, amely egy elektromos hálózathoz csatlakozik, hogy semleges földelést biztosítson, amely akár közvetlenül, akár impedancián keresztül érhető el. A földelő transzformátorok további helyi segédterheléseket is biztosíthatnak.
Egy-fázisú hiba esetén a reaktor korlátozza a hibaáramot a semleges ponton, és javítja a tápvezeték helyreállítását. Az IEC 60076-6 szerint egy földi reaktor csatlakozik az energiarendszer nullapontja és a föld közé, hogy a vezeték földhöz vezető áramát a kívánt értékre korlátozza a rendszerben fellépő földzárlat esetén.
A földelő transzformátor semleges pontot biztosíthat az elektromos hálózatnak. Általában ZN csatlakozást használnak. A Z-csatlakozás lineáris és specifikus nulla-sorrendű impedanciát biztosít. A földelő transzformátor YN+d módban is csatlakoztatható.

Népszerű tags: transzformátor földelése,gyártó,szállító,ár,költség
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése










