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Transformador de distribución del cambiador de tomas en carga con OLTC
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Transformador de distribución del cambiador de tomas en carga con OLTC

Transformador de distribución del cambiador de tomas en carga con OLTC

Clasificación de potencia: 25000kVA
Tipo de enfriamiento: enfriado por aceite
Material: cobre
Uso/Aplicación: Industrial

Características

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Los transformadores cambiadores de tomas bajo carga sumergidos en aceite clase S9 de 35 KV producidos por nuestra empresa son:

Talla9-2000/35/10 Talla9-2500/35/10 Talla9-3150/35/10

Talla9-4000/35/10 Talla9-5000/35/10 Talla9-6300/35/10

Talla9-8000/35/10 Talla9-10000/35/10 Talla9-12500/35/10

Talla9-16000/35/10 Talla9-20000/35/10 Talla9-25000/35/10


Los transformadores cambiadores de tomas en carga refrigerados por aceite de clase S11 de 35 KV producidos por nuestra empresa son:

Talla11-2000/35/10 Talla11-2500/35/10 Talla11-3150/35/10

Talla11-4000/35/10 Talla11-5000/35/10 Talla11-6300/35/10

Talla11-8000/35/10 Talla11-10000/35/10 Talla11-12500/35/10

Talla11-16000/35/10 Talla11-20000/35/10 Talla11-25000/35/10


Parámetro técnico del transformador de potencia de regulación de voltaje en carga SZ11 2000-31500kVA 35kV:

Modelo

Tensión nominal

Símbolo de conexión

Pérdida sin carga (w)

Pérdida en carga (w)

Impedancia de cortocircuito (%)

Alto voltaje (kV)

Cambiador de tomas HV

BT (kV)

Talla11-2000

35

±3x2.5%

6.3
10.5

Yd11

2300

19200

6.5

Talla11-2500

2720

20600

Talla11-3150

35-38.5

3230

24700

7

Talla11-4000

3870

29100

Talla11-5000

4640

34200

Talla11-6300

5630

36700

8

Talla11-8000

6.3
6.6
10.5

YNd11

7870

40600

Talla11-10000

9280

48000

Talla11-12500

10900

56800

Talla11-16000

13100

70300

Talla11-20000

15500

82700

Talla11-25000

18300

97800

10

Talla11-31500

21800

116000


Estándares:

GB1094.1 "Transformadores de potencia Parte 1 Disposiciones generales";

GB1094.2-1996 "Aumento de temperatura de la parte 2 del transformador de potencia";

GB1094.3-2003 "Nivel de aislamiento, prueba de aislamiento y espacio de aire de aislamiento externo del transformador de potencia, parte 3"

GB1094.4-2003 "Identificación del nivel de sonido del transformador de potencia, parte 10"

GB/T6451-2008 "Parámetros y requisitos técnicos de los transformadores sumergidos en aceite" y requisitos encomendados

GB1094.5-2003 "La capacidad de los transformadores de potencia para resistir cortocircuitos"

GB/T15164 "Pautas de carga para transformadores de potencia sumergidos en aceite"

IEC76 "Transformador de potencia"

GB2536 "Aceite para transformadores"

Distribution Transformer With OLTC

Introducción de transformador de potencia y transformador de distribución de 35KV:

Esta serie de productos tiene un diseño relativamente avanzado y se ha mejorado mucho en material, estructura y proceso. Las abrazaderas de alta y baja presión se aprietan mediante correas de acero o vigas superiores y vigas laterales para formar una estructura de marco sólida, lo que mejora la fuerza de sujeción del núcleo de hierro y la capacidad de resistir los impactos del transporte. Tiene una fuerte resistencia a cortocircuitos, una apariencia hermosa, un funcionamiento confiable, bajas pérdidas y bajo nivel de ruido, alcanzando el nivel avanzado de productos extranjeros similares.


Características estructurales de los transformadores de potencia eléctrica de 35KV:

Bobina de lámina: el bobinado del cable de bajo voltaje adopta una sección completa de lámina de cobre y se enrolla en una máquina bobinadora de lámina especial de bajo voltaje junto con el aislamiento de vuelta de clase F. Las bobinas de lámina resuelven los problemas de las bobinas de bajo voltaje y alta corriente con grandes tensiones de cortocircuito, amperios-vueltas desequilibrados, efecto deficiente de disipación de calor, ángulo de hélice de bobinado y calidad de soldadura manual inestable. Al mismo tiempo, los extremos de bobinado de nuestra empresa se encapsulan con resina, se curan y se forman, que es a prueba de humedad y antiincrustante. La barra de cobre y plomo se suelda automáticamente mediante soldadura por arco de argón.

Dispositivo de control de temperatura: el transformador adopta un termómetro de señal y el elemento de medición de temperatura está integrado en la parte superior de la bobina de bajo voltaje, que puede detectar y mostrar automáticamente las respectivas temperaturas de trabajo de las bobinas de fase. Y tiene alarma de sobrecalentamiento y función de disparo.


Indicación del nivel de aislamiento:

Los niveles de aislamiento del transformador están clasificados. Un ejemplo del método de representación del nivel de aislamiento es el siguiente: el nivel de aislamiento de un transformador con una tensión nominal de alto voltaje de 35 kV y un voltaje nominal de bajo voltaje de 10 kV se expresa como LI200AC85/LI75AC35, donde LI200 indica que el alto voltaje del transformador El voltaje soportado del impulso del rayo es de 200 kV y el voltaje soportado de frecuencia industrial es de 200 kV. Es de 85 kV, la tensión soportada de impulso de rayo de bajo voltaje es de 75 kV y la tensión soportada de frecuencia industrial es de 35 kV.


Interpretación de la etiqueta del grupo de conexión del transformador:

Según la relación de fase del primer y segundo devanados del transformador, los devanados del transformador se conectan en varias combinaciones, que se denominan grupo de conexión de los devanados. Para distinguir diferentes grupos de conexiones, a menudo se usa la notación del reloj, es decir, el fasor de la línea lateral de alto voltaje se usa como la aguja larga del reloj, fijada en 12, y el fasor de la línea lateral de bajo voltaje. El voltaje de línea lateral se utiliza como aguja corta del reloj, vea hacia dónde apunta la aguja corta. Se utiliza un número como etiqueta del grupo de conexión. Por ejemplo, Dyn11 indica que el devanado primario es una conexión (delta), y el devanado secundario es una conexión (estrella) con un punto central, y el número de grupo es (11) puntos.


Nuestra empresa ha adoptado los siguientes métodos efectivos para mejorar la resistencia a cortocircuitos del transformador.

La tecnología avanzada internacional introducida considera plenamente las diversas situaciones del producto cuando se somete a cortocircuito y las resuelve de manera específica, y adopta una serie de medidas como el posicionamiento rígido del cuerpo en seis lados para mantener la estabilidad general de el producto.

El diseño adopta un cálculo de fuerza dinámica para evaluar la estabilidad dinámica y térmica del producto; se configura una bobina reguladora de voltaje separada para garantizar estrictamente el equilibrio amperios-vuelta de las bobinas alta y baja, manteniendo al mismo tiempo la consistencia de los centros magnéticos de las bobinas reguladoras de alto, bajo y voltaje para minimizar la energía eléctrica de cortocircuito;

La bobina de bajo voltaje se encamina directamente a la bobina de alta resistencia, y las bobinas de regulación de alto, bajo y voltaje están enrolladas con dispositivos de compresión radial y axial, y el lado del diámetro exterior adopta puntales de bloqueo para aumentar la firmeza en la dirección radial;

La bobina se seca al vacío bajo presión y está completamente ensamblada. Durante el proceso de reensamblaje, la altura de la bobina se ajusta repetidamente para garantizar que las alturas finales de la bobina de alta y baja presión sean completamente consistentes, es decir, que la bobina se procese de manera estable. Todas las almohadillas están predensificadas, biseladas y desbarbadas, y las partes de presión del cuerpo están dispuestas uniformemente para garantizar resistencia mecánica y suficiente fuerza de presión para mejorar la resistencia axial de la bobina.

Al enrollar bobinas de alto y bajo voltaje y de regulación de voltaje, asegúrese de que las dimensiones geométricas de las bobinas sean precisas, que las dimensiones de cada bobina en el centro de ensamblaje y otros componentes coincidan estrechamente, y que el tubo de papel y el hierro El núcleo se sostiene firmemente mediante varillas de soporte y las bobinas se ensamblan. Se adopta una serie de procesos combinados para unir y fortalecer la dirección radial, y cada pieza no se desplazará ni se deformará cuando se someta a un cortocircuito de energía eléctrica.

Los cables son fijos y encriptados, y los componentes adoptan una estructura autoblocante y antisuelto para cumplir con la estabilidad dinámica y térmica durante un cortocircuito.


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