Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd има опита да сглоби 6 6,3 Mva силови трансформатора, използвани в подстанция всяка година, като например 6,3 mva силов трансформатор, използван в подстанция. В Conso Electrical ние също така предоставяме персонализирана услуга за производство на 33kv силови трансформатори, като например направата на 6 mva силови трансформатори, използвани в подстанция. От проектирането на силов трансформатор до фабричното тестване, управлението стриктно според изискванията на клиентите. Тъй като доставката на дълги разстояния, процедурата за изработване на 33kv силови трансформатори е по-сериозна в сравнение с местните клиенти. Искаме да предоставим успешно потребителско изживяване на чуждестранни и местни клиенти.
1. Осигурете трифазен баланс на натоварването:
Когато има дисбаланс на трифазните товари в разпределителната мрежа, това може да доведе до промени в токовете в другите фази на разпределителните линии и да доведе до значително увеличаване на разликите в трифазното напрежение. Тази ситуация може да влоши качеството на разпространение. За да се осигури баланс на трифазните товари, трансформаторите трябва да бъдат разположени в центъра на разпределителната мрежа. Необходими са мониторинг на мрежата по време на работа и инсталиране на системи за филтриране на хармоници и компенсация на реактивната мощност. Освен това, за уреди с висока мощност трябва да се използват специални еднофазни трансформатори и да се свързват директно към мрежата за високо напрежение. Тези мерки спомагат за поддържането или приблизителното балансирано състояние за трифазни товари в разпределителната мрежа.
2. Оптимален избор на мощност на трансформатора:
Анализът разкрива, че за трансформатори с еднакъв капацитет няма голяма разлика в използването на товара и в резултат на това годишната загуба на енергия не се променя значително. Следователно изискването за капацитет на силовия трансформатор не е много строго. Анализирането на данните от кривата показва, че при еднакъв капацитет на силовия трансформатор по-високите загуби на натоварване водят до по-високи общи загуби на силовия трансформатор и обратно, по-ниските загуби на натоварване водят до по-близко доближаване до оптималното използване на товара, повишавайки енергийната ефективност на цялата електроенергийна система. В процеса на избор на силови трансформатори с различен капацитет, за да отговарят на техническите изисквания, трябва да се избират силови трансформатори с по-ниски експлоатационни разходи, когато инвестициите са подобни или почти такива. За предпочитане е да се изберат силови трансформатори с по-добри технически характеристики.
3. Инсталиране на автоматични регулатори на напрежение:
По време на работа на силови трансформатори, натоварването на електроразпределителните трансформатори може значително да повлияе на техните енергоспестяващи способности. Изследванията показват, че когато натоварването на разпределителните трансформатори надвишава номиналния им товар с 5%, загубите на желязо в силовите трансформатори се увеличават значително, с приблизително 15%. Освен това, когато натоварването на силовия трансформатор надвиши номиналната стойност с 10%, загубите на енергия в силовия трансформатор се увеличават с 50%. Следователно, при проектирането на енергийно ефективни силови трансформатори е от съществено значение да се приложи автоматичен контрол на натоварването на силовия трансформатор в диапазона на номиналното напрежение. В момента тази функционалност се постига чрез използването на автоматични регулатори на напрежението. Работата на автоматичен регулатор на напрежението е еквивалентна на трифазен автотрансформатор, който поддържа разпределителните напрежения в рамките на 20% флуктуация, осигурявайки стабилност и енергийна ефективност на разпределителната система. Освен това, по време на работа на автоматичен регулатор на напрежението, крановете на главния силов трансформатор могат да се регулират въз основа на условията на натоварване в разпределителната мрежа, за да се гарантира, че изходното напрежение отговаря на изискванията. Струва си обаче да се отбележи, че този метод има ограничения, особено при изпълнение на изискванията за стабилност на напрежението за пренос на електроенергия на дълги разстояния, което може да доведе до по-високи напрежения в близост до силовия трансформатор и по-ниски напрежения по-далеч, което води до спад в качеството на електроенергията. Следователно, когато се настройват автоматични регулатори на напрежението, те обикновено се комбинират със системи за компенсиране на реактивната мощност, за да се осигури качество на разпределението.
Номинален капацитет: | 6,3 mva; |
режим: | S11-M-6300 или зависи; |
Съотношение на напрежението: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 и др.; |
Без загуба при натоварване: | 4,89 kW±15% или зависи; |
загуба при натоварване: | 35,0 kW±15% или зависи; |
Импеданс: | 5,5% ± 15%; |
Ток на късо съединение: | ≤0,40%; |
Основно ниво на изолация: |
75kV/35kV(LI/AC) или 200kV/85kV(LI/AC); |
Материал на навиване: | 100% мед или 100% алуминий; |
Намотка на трансформатор:
Трансформатор в приложение:
Работилница за навиване |
Зона за сушене на рулони |
Зона за пълнене на масло |
Област на готовия продукт |
Пещ трансформатор |
Оборудване за леене |
Машина за навиване на фолио |
Дървена кутия |
Стоманена структура |