33-kV-Öltransformator für die elektrische Verteilung
Der 33-kV-Öltransformator für die elektrische Verteilung ist eines der Hauptprodukte von Cotenele und wir sind ein großer Transformatorenhersteller und -exporteur in China. Die in Öl getauchten 33-kV-Stromverteilungstransformatoren reduzieren die Spannung des 35-kV-Netzes auf die von den Benutzern verwendete Niederspannungsbusspannung (normalerweise 400 V) und sind ein wichtiges Gerät für die Verbindung des Hochspannungsübertragungsnetzes und des Niederspannungsverteilungsnetzes. Der von Cotenele hergestellte 35-kV-Transformator verfügt über eine hervorragende Isolationsleistung, einen guten Wärmeableitungseffekt und einen niedrigen Preis. Es wird von Kunden auf dem Überseemarkt, insbesondere in Afrika, weithin gelobt.
Seit vielen Jahren beliefert Cotenele seine Kunden mit einer großen Anzahl von33-kV-Öltransformator für die elektrische Verteilungin vielen Umspannwerken, Kraftwerken, Windkraft-, Solarenergie- und anderen Projekten, darunter das repräsentative Kraftwerkprojekt Kigoma, Birembo, Rukarara, Kibuye und Rwinkwavu von Rwanda Energy Development Corporation Limited (EDCL). Die hochspannungsseitige Nennspannung dieses 33-kV-Ölverteilungstransformators (35 kV) beträgt 33 kV (35 kV) und er verwendet Transformatoröl als Isolier- und Kühlmedium. Es handelt sich um ein statisches elektrisches Gerät, das auf der Grundlage des Prinzips der elektromagnetischen Induktion einen Wechselspannungs-(Strom-)Wert in einen anderen (oder mehrere) Wechselspannungs-(Strom-)Werte mit derselben Frequenz, aber unterschiedlichen Größen umwandelt.
Modell und Bedeutungen
Was ist ein 33-kV-Ölverteilungstransformator?
Ein 33-kV-Ölverteilungstransformator ist ein Verteilungstransformator, dessen hochspannungsseitige Nennspannung 35 kV beträgt und der Transformatoröl als Isolier- und Kühlmedium verwendet. Es handelt sich um ein statisches elektrisches Gerät, das auf der Grundlage des Prinzips der elektromagnetischen Induktion einen Wechselspannungs-(Strom-)Wert in einen anderen (oder mehrere) Wechselspannungs-(Strom-)Werte mit derselben Frequenz, aber unterschiedlichen Größen umwandelt.
Gemäß den einschlägigen Normen beträgt die Nennfrequenz eines ölgefüllten 35-kV-Verteilungstransformators 50 Hz und die Nennkapazität liegt typischerweise zwischen 30 kVA und 2500 kVA (innerhalb der Kategorie der Verteilungstransformatoren). Einige Einheiten mit größerer Kapazität fallen möglicherweise in die Kategorie der Leistungstransformatoren mit Leistungen von bis zu 31.500 kVA und mehr.
Standard-Umweltanforderungen
1. Umgebungstemperatur:
- Maximalwert: +40 °C
- Mindestwert: -25 °C
- Monatsdurchschnitt: +30 °C nicht überschreiten
- Jahresdurchschnitt: +20 °C nicht überschreiten
2. Höhe:Der Aufstellungsort darf nicht höher als 1000 m über dem Meeresspiegel liegen.
3.Die Wellenform der Versorgungsspannung muss im Wesentlichen sinusförmig sein.
4.Die dreiphasigen Versorgungsspannungen müssen annähernd ausgeglichen sein.
5.Die Gesamtharmonische Verzerrung (THD) des Laststroms ist auf maximal 5 % des Nennstroms begrenzt.
6. Installationsort:Der Transformator kann entweder innerhalb eines Gebäudes oder im Freien aufgestellt werden.
Standards
Internationale Standards:
- IEC 60076-1:2011 – Leistungstransformatoren – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen
– IEC 60076-2:2011 – Leistungstransformatoren – Teil 2: Temperaturanstieg für in Flüssigkeiten eingetauchte Typen
– IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 – Leistungstransformatoren – Teil 3: Isolationsniveaus, dielektrische Prüfungen und Luftabstände im Freien
– IEC 60076-5:2006 – Leistungstransformatoren – Teil 5: Kurzschlussfestigkeit
– IEC 60076-10:2016 – Leistungstransformatoren – Teil 10: Messung von Schalldruckpegeln
Nationale Standards:
- GB/T 1094.1-2013 – Leistungstransformatoren – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- GB/T 1094.2-2013 – Leistungstransformatoren – Teil 2: Temperaturanstieg von in Flüssigkeiten getauchten Transformatoren
- GB/T 1094.5-2008 – Leistungstransformatoren – Teil 5: Kurzschlussfestigkeit
- GB/T 1094.10-2003 – Leistungstransformatoren – Teil 10: Bestimmung des akustischen Geräuschpegels
- GB/T 1094.3-2017 – Leistungstransformatoren – Teil 3: Isolationsniveaus, dielektrische Tests und äußere Luftabstände
Technische Parameter von 33-kV-Öltransformatoren
S13-35kV Technische Parameter des nicht erregten Spannungsregeltransformators (0,4 kV)
Nennkapazität (kVA)
Spannungskombination
Bezeichnung der verbundenen Gruppe
Verlustleistung im Leerlauf (W)
Lastableitung (W) 145℃
Leerlaufstrom (%)
Impedanzspannung (%)
Mittelspannung (kV)
Klopfbereich
Niederspannung (kV)
50
33
35
38.5 oder andere
±2×2,5 ±5
0.38
0.4
0.415
0.44
Dyn11 Yyn0
160
1200/1140
1.3
6.5
100
230
2010/1910
1.1
125
270
2370/2260
1.1
160
280
2820/2680
1
200
310
3320/3160
1
250
400
3950/3760
0.95
315
480
4750/4530
0.95
400
580
5740/5470
0.85
500
680
6910/6580
0.85
630
3.15
6.3
10.5
15 oder andere
Yd11
830
7860
0.65
800
980
9400
0.65
1000
1150
11500
0.65
1250
1400
13900
0.55
1600
1690
16600
0.45
2000
2170
18300
0.45
2500
2560
19600
0.45
S13-35kV Technische Parameter des nicht erregten Spannungsregeltransformators (3,15~15kV)
Nennkapazität (kVA)
Spannungskombination
Bezeichnung der verbundenen Gruppe
Verlustleistung im Leerlauf (W)
Lastableitung (W) 145℃
Leerlaufstrom (%)
Impedanzspannung (%)
Mittelspannung (kV)
Klopfbereich
Niederspannung (kV)
630
35 oder andere
±2×2,5 ±5
3.15
6.3
10.5
15 oder andere
Yd11
830
7860
0.65
6.5
800
980
9400
0.65
1000
1150
11500
0.65
1250
1400
13900
0.55
1600
1690
16600
0.45
7
2000
2170
18300
0.45
2500
2560
19600
0.45
3150
35~38,5 oder andere
±2×2,5 ±5
3.15
6.3
10.5
15 oder andere
3040
23000
0.45
7
4000
3610
27300
0.45
5000
4320
31300
0.45
6300
5240
35000
0.45
8
8000
35~38,5 oder andere
±2×2,5
3.15
3.3
6.3
6.6
10.5
15 oder andere
YNd11
7200
38100
0.35
10000
8700
45300
0.35
12500
10000
53800
0.3
16000
12100
65800
0.3
20000
14400
79500
0.3
25000
17000
94000
0.25
10
31500
20200
112000
0.25
S13-35kV Technische Parameter des nicht erregten Spannungsregeltransformators (6,3~15kV)
Nennkapazität (kVA)
Spannungskombination
Bezeichnung der verbundenen Gruppe
Verlustleistung im Leerlauf (W)
Lastableitung (W) 145℃
Leerlaufstrom (%)
Impedanzspannung (%)
Mittelspannung (kV)
Klopfbereich
Niederspannung (kV)
2000
35
±3×2,5
6.3
10.5
Yd11
2300
19200
0.5
6.5
2500
2720
20600
0.5
3150
35~38,5 oder andere
6.3
10.5
3230
24700
0.5
4000
3870
29100
0.5
5000
4640
34200
0.5
6300
5630
36700
0.5
8000
35~38,5
6.3
6.6
10.5
15 oder andere
YNd11
7870
40600
0.4
10000
9280
48000
40
12500
1090
56800
0.35
16000
1310
70300
0.35
20000
1550
82100
0.35
25000
1830
97800
0.3
10
31500
2180
116000
0.3
Produktstruktur von 33-kV-Stromverteilungstransformatoren
Ein 33-kV-Öltransformator umfasst hauptsächlich die folgenden Kernkomponenten:
1. Kern (Magnetkreis):Der Magnetkreis des 33-kV-Leistungstransformators besteht aus kaltgewalzten Siliziumstahllamellen mit hoher magnetischer Permeabilität und Kornorientierung. Der Kern verfügt über eine mehrstufige, überlappte Verbindungsstruktur, um Leerlaufverluste und Geräusche zu reduzieren. Bei einem Dreiphasentransformator werden die vertikalen Teile des Kerns Kernschenkel genannt (auf denen die Wicklungen platziert sind) und die horizontalen Teile werden Joche genannt (die den Magnetkreis vervollständigen).
2. Wicklungen (Spulen):Die Hauptkomponenten, die die Übertragung und Umwandlung elektrischer Energie bewerkstelligen. Mit Ausnahme von Geräten mit geringer Kapazität, bei denen Kupferdraht verwendet wird, sind die Niederspannungswicklungen im Allgemeinen zylindrisch und mit Kupferfolie gewickelt; Die Hochspannungswicklungen haben eine mehrschichtige zylindrische Struktur. Diese Designs gewährleisten eine ausgewogene Amperewindungsverteilung, einen geringen Streufluss, eine hohe mechanische Festigkeit und eine hohe Kurzschlussfestigkeit.
3. Panzer:Das Gehäuse eines 33-kV-Leistungstransformators enthält einen Eisenkern und Wicklungen im Inneren. Der Kraftstofftank verfügt über eine gewellte Kühlkörperstruktur, die eine gute Atmungsaktivität aufweist und durch Temperaturschwankungen verursachte Änderungen des Ölvolumens ausgleichen kann. Einige Geschäfte verwenden zur Spannungsumwandlung auch glockenförmige Kraftstofftanks oder vollständig geschlossene Kraftstofftankkonstruktionen.
4. Konservator (Ölkonservator):Das Ausdehnungsgefäß ist über eine Rohrleitung mit dem Tank verbunden und dient der Speicherung von Öl und dem Ausgleich von Änderungen im Ölvolumen. In einigen modernen Leistungstransformatoren haben Welltanks die Funktion des Ölkonservators ersetzt.
5. Isolierbuchsen:Die Isolierbuchse des Leistungstransformators ist eine isolierende Komponente, die sich zwischen dem leitenden Stab und der Öltankabdeckung befindet und sowohl Isolierung als auch mechanische Unterstützung für den leitenden Stab bietet.
6. Tippen Sie auf Wechsler:Stufenschalter werden hauptsächlich zur Spannungsregelung von Leistungstransformatoren verwendet und es gibt zwei Typen: stromlos (stromlos) und unter Last (stromlos).
Off-Circuit (stromlose Einstellung); unter Last (energetisierte Verstellung)
Aufgrund der Konstruktion
Nicht versiegelt (Serien S8, S9, S10, weit verbreitet in Industrie, Landwirtschaft, Zivilbau); versiegelt (Serie S9-M, S10-M, Einsatz in petrochemischen und verschmutzten Umgebungen)
Nach Energieeffizienzklasse
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 (gemäß GB 20052)
Nach Kapazitätsbewertung
Klein (≤630 kVA); mittel (800-6300 kVA); groß (8000-63.000 kVA)
Produktvorteile von 33-kV-Leistungstransformatoren
Der 35-kV-Ölverteilungstransformator bietet folgende Hauptvorteile:
1. Geringe Verluste:Durch den Einsatz von hochwertigem kornorientiertem Siliziumstahl mit hoher Permeabilität und optimierten Kern- und Wicklungsdesigns können Leerlaufverluste im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren um mehr als 20 % und Lastverluste um mehr als 10 % reduziert werden. Die S22-Serie erreicht 15–20 % geringere Leerlaufverluste als der S11-Typ.
2. Geräuscharm:Durch die Auswahl hochwertiger Kernmaterialien, einer geeigneten Magnetkerndichte und einer segmentierten laminierten Verbindungstechnologie können Geräusche effektiv reduziert werden. Bei 1000-kVA-Geräten kann der Geräuschpegel auf unter 50 Dezibel geregelt werden.
3. Hohe Kurzschlussfestigkeit:Verwendung der dynamischen Analysemethode zur Berechnung der mechanischen Kurzschlusskraft; Die Wicklung wird im Crimpverfahren gewickelt, um eine hohe mechanische Festigkeit zu gewährleisten. Dieser Transformator kann durch Kurzschlussprüfung Stoßströmen bis zum 32-fachen des Nennstroms standhalten.
4. Niedriger Temperaturanstieg:Die Ölflussverteilung wird berechnet und optimiert, um Hot-Spot-Temperaturen und durchschnittliche Wicklungstemperaturanstiege zu reduzieren.
5. Vollständig versiegelt, wartungsfrei:Unser Leistungstransformator verfügt über einen vollständig geschlossenen Öltank, der das Öl von der Luft isolieren und die Alterung der Isolierung verlangsamen kann. Wellrippentanks ersetzen das Ausdehnungsgefäß und verhindern wirksam das Eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff. Die wartungsfreie Zeit kann 20 Jahre überschreiten.
6. Einfache Installation und Wartung:Relativ kompakte Größe und niedrige Kosten. Durch die Konstruktion ohne Hubkern kann der Transformator Transporterschütterungen standhalten.
7. Intelligente Funktionalität verfügbar:Einige Transformatormodelle können mit den Funktionen „Fernsignal, Fernmessung, Ferneinstellung und Fernsteuerung“ (vier Fernbedienungen) ausgestattet werden, um einen unbemannten Betrieb der Umspannstation zu ermöglichen.
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