10kV 20kV 35kV Støbeharpiks Tør Type Transformer

10kV 20kV 35kV Støbeharpiks Tør Type Transformer

Den tre-dimensionelle viklede kerne harpiks-isoleret tør-transformator er en perfekt kombination af den tre-dimensionelle viklede kerne og den harpiks-isolerede tør-transformator.

Produktintroduktion

 

Den tre-dimensionelle viklede kerne harpiks-isoleret tør-transformator er en perfekt kombination af den tre-dimensionelle viklede kerne og den harpiks-isolerede tør-transformator.

Dette produkt arver ikke kun fordelene ved den tre-dimensionelle viklede kerne, såsom energibesparelse, materialebesparelse, lavt-belastningstab, lav ingen-belastningsstrøm og lav støj, men har også fremragende elektrisk ydeevne, lav partiel afladning, høj lynimpulsmodstand, stærk kort-kredsløbsmodstand{4} og høj harpiksmekanisk styrke{4} tør-transformator.

Det er et dobbelt energibesparende-produkt til både fremstilling og drift, og dets anvendelse og promovering er i overensstemmelse med Kinas nationale politikker for energibesparelse og emissionsreduktion.

Produktionen af ​​dette produkt bruger 21 patenterede teknologier udviklet af vores virksomhed. Vi har også udviklet et komplet sæt af specialiseret produktionsudstyr til at understøtte dets fremstilling.

Dette produkt er velegnet til miljøer med høje brandbeskyttelseskrav, herunder-højhuse, lufthavne, jernbanestationer, havne, undergrundsbaner, hospitaler, kraftværker, metallurgiske industrier, indkøbscentre, tætbefolkede boligområder, petrokemiske anlæg, atomkraftværker og atomubåde.

Som et nyt høj-transformatorprodukt giver den tre-dimensionelle viklede kerne harpiks-isoleret tør-transformator en avanceret løsning med energieffektivitet, miljøvenlighed, fremragende vejrbestandighed og overlegen elektrisk ydeevne.

 

Produktstruktur

 

  • Den tre-dimensionelle trekantede struktur realiserer et mere optimeret arrangement af jernkernen. Tre identiske enkelt-rammekerner er samlet i en tre-dimensionel ligesidet trekant, hvilket sikrer fuldt symmetriske og lige-magnetiske baner for den tre-fasede jernkerne, balancerer tre-faset strømforsyning, hvilket reducerer magnetisk belastning væsentligt og reducerer magnetisk belastningsmodstand{7} og excit} drastisk.
  • Jernkernehærdningen anvender den proprietære hærdningsproces eksklusivt til tre-dimensionelle trekantede sårkerner, hvilket giver fremragende hærdningseffekt. Denne proces garanterer ingen deformation af jernkernen under montering, transport og drift, hvilket yderligere reducerer ingen-belastningstab og støj fra jernkernen.

 

De vigtigste fordele ved denne struktur

 

1. Betydelig energibesparelse

Den tre-dimensionelle trekantede sårkerne er sømløs og eliminerer zoner med højt-energi-forbrug. Det udnytter fuldt ud den høje magnetiske permeabilitet af premium jernkernematerialer, hvilket minimerer tabet forårsaget af luftspalter ved samlinger.

2. Kompakt miniaturiseret design

Med en høj pladsudnyttelsesgrad resulterer transformatorens trekantede struktur i et mindre volumen end konventionelle transformere, med en kompakt struktur, attraktivt udseende og minimal gulvplads.

3. Ultra-lav støj

Den tre-dimensionelle trekantede viklede kerne er viklet sekventielt med trapezformede siliciumstålstrimler, hvilket sikrer tæt laminering mellem strimler. Den magnetiske permeabilitetsretning af siliciumstålstrimlen er helt på linje med den magnetiske vejretning af jernkernen, hvilket resulterer i minimal vibration under drift. Denne struktur eliminerer effektivt den støj, der genereres af diskontinuerlige magnetiske baner i laminerede kerner, og reducerer støjen til det lavest mulige niveau.

 

Vinding

 

Spolen består af en høj-spændingsspole og en lav-spændingsspole. Lavspændingsspolen antager en folie eller cylindrisk struktur med dens endeisolering forseglet af harpiksblanding. Højspændingsspolen har en cylindrisk sektionsstruktur, og hele spolens leder er indkapslet af et solidt epoxyharpiksisoleringslag.
I henhold til transformatorens kapacitet er aksiale varmeafledningskanaler til tovejs varmeafledning anbragt inde i spolen.
Mellemlagsisolering er lavet af høj-DMD prepreg og dannet ved varmhærdning. Efter viklingsbehandling hærdes produktet i en ovn for at danne en vikling med fremragende kortslutningsmodstandsevne. I mellemtiden, for transformere med en kapacitet på 315kVA og derover, anvendes folieviklinger til lav-siden.


Lav-folieviklingen giver følgende fordele:
• Ingen spiralvinkel i begge ender af spolen, hvilket i høj grad reducerer ubalancerede ampere-drejninger og væsentligt forbedrer kortslutningsmodstandsevnen.
• Viklede vindinger er arrangeret langs bredden, hvilket tillader mere fleksible og anvendelige varmeafledningskanaler og fremragende varmeafledningsevne.
• Høj inter-drejningskapacitet og lav potentialgradient, hvilket resulterer i stærk impulsspændingsmodstandsevne.
Højspændingsspolen har en cylindrisk sektionsstruktur, og hele lederen er indkapslet af et solidt epoxyharpiksisoleringslag. Høj-isoleringsmaterialer til epoxyharpiks og hærder er leveret af HUNTSMAN Advanced Materials. Spolelederen og harpiksisoleringslaget danner en integreret stiv krop med fremragende mekanisk styrke og stærk kortslutningsevne samt høj dielektrisk styrke af epoxyharpiks.
Da hele spolelederen er indkapslet af solid epoxyharpiks, forhindres fugtindtrængning effektivt, og lederen er fuldt beskyttet mod korrosion af forskellige skadelige gasser og ætsende kemikalier, hvilket giver fremragende fugtsikker-og anti-begroningsevne.

 

Elektromagnetisk ledning

 

Vores virksomhed anvender N758 papir-tråden, der er udviklet i samarbejde med DuPont. Isoleringstykkelsen af ​​den elektromagnetiske ledning N758 er kun 0,16 mm, mens den kan prale af en høj minimumsgennembrudsspænding.

På den forudsætning, at de opfylder transformatorernes elektriske ydeevnekrav, kan denne ledning reducere volumen af ​​transformerspoler og skære ned på forbruget af råmaterialer og dermed spare brugen af ​​trådmaterialer og siliciumstålplader. For transformere med samme kapacitet kan anvendelsen af ​​N758 papir-beklædt tråd spare 0,4 % af elektromagnetisk ledning og 1 % af siliciumstålplader.

Takket være det relativt tynde isoleringslag af N758 papir-beklædt tråd bidrager spolerne, der bruger denne tråd, til en mindre transformatorstørrelse samt lavere forbrug af elektromagnetiske tråde og siliciumstålplader. Derfor har N758 papir-tråd en mere konkurrencedygtig pris end den dobbelte glasfiberbeklædte tråd (SBEB), der bruges i traditionelle epoxyharpikstransformatorer, hvilket yderligere forbedrer transformatorens økonomiske effektivitet.

 

Vakuumtrykstøbning

 

Høj-støbestruktur med tynd isolering

Højspændingsviklingen vedtager en tynd-isoleringsstøbestruktur, som er støbt med epoxyharpiksblandet fyldstof under en vakuumtilstand på 3-5MPa. Under hele støbeprocessen er temperaturen og vakuumgraden af ​​hver teknologisk procedure strengt kontrolleret, herunder bagning, forvarmning, støbning, vakuumvedligeholdelse, trykaflastning, gelering, hærdning og afformning, for at eliminere defekter såsom bobler og revner i viklingen efter støbning.

Den hældte harpiksblanding kan helt trænge ind i alle huller i spolen, hvilket undgår tilstedeværelsen af ​​hulrum og effektivt undertrykker forekomsten af ​​delvis udledning. Det delvise udledningsniveau er ikke mere end 10pC.

 

Teknisk parameter

 

1) SCB Series Epoxyharpiksstøbning Klasse F Tør-Type transformator

Nominel kapacitet

(kVA)

Spændingskombinationer og udtagsområde

Forbindelse

Gruppe symbol

SC(B)9 - RL

SC(B)10 - RL

SC(B)11 - RL

Kortslutning.-

Impedans

%

H.V.

(kV)

Højspændingsudtag område %

L.V.

(kV)

Intet-belastningstab

W

Belastningstab 120 grader

W

Ingen-belastningsstrøm

(%)

Intet-belastningstab

W

Belastningstab 120 grader

W

Ingen-belastningsstrøm

(%)

Intet-belastningstab

W

Belastningstab 120 grader

W

Ingen-belastningsstrøm

(%)

30

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

220

750

2.4

190

710

0.6

170

710

0.6

4.0

50

80

310

1060

2.4

270

1000

0.6

240

1000

0.6

4.0

80

100

420

1460

1,8

370

1380

0.6

330

1380

0.6

4.0

100

450

1670

1.8

1.6

1.6

400

1570

0.6

360

1570

0.6

4.0

125

530

1960

1.6

1.6

1

470

1850

0.6

420

1850

0.6

4.0

160

610

2250

1.6

540

2130

0.6

480

2130

0.6

4.0

200

700

2680

1.4

620

2530

0.5

550

2530

0.5

4.0

250

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

810

2920

1.4

720

2760

0.5

640

2760

0.5

4.0

315

990

3670

1.2

880

3470

0.5

790

3470

0.5

4.0

400

1100

4220

1.2

980

3990

0.4

880

3990

0.4

4.0

500

1310

5170

1.2

1160

4880

0.4

1040

4880

0.4

4.0

630

1460

6220

1.0

1300

5880

0.3

1170

5880

0.3

6.0

800

1710

7360

1.0

1520

6960

0.3

1360

6960

0.3

6.0

1000

1990

8610

1.0

1770

8130

0.3

1590

8130

0.3

6.0

1250

2350

10260

1.0

2090

9690

0.25

1880

9690

0.25

6.0

1600

2760

12400

1.0

2450

11730

0.25

2200

11730

0.25

6.0

2000

3400

15300

0.8

3050

14450

0.2

2740

14450

0.2

6.0

2500

4000

18180

0.8

3600

17170

0.2

3240

17170

0.2

6.0

 

Nominel kapacitet

(kVA)

Spændingskombinationer og udtagsområde

Forbindelse

Gruppe symbol

SC(B)12 - RL

SC(B)13 - RL

Kortslutning.-

Impedans

%

H.V.

(kV)

Højspændingsudtag område %

L.V.

(kV)

Intet-belastningstab

W

Belastningstab 120 grader

W

Ingen-belastningsstrøm

(%)

Intet-belastningstab

W

Belastningstab 120 grader

W

Ingen-belastningsstrøm

(%)

30

6

6.3

10

10.5

11

±5

±2x2.5

0.4

Dyn11

Yyn0

150

710

2.4

130

640

0.6

4.0

50

80

215

1000

2.4

190

900

0.6

4.0

80

295

1380

1.8

260

1240

0.6

4.0

100

320

1570

1.8

280

1415

0.5

4.0

125

375

1850

1.6

330

1665

0.5

4.0

160

430

2130

1.6

380

1915

0.4

4.0

200

495

2530

1.4

440

2275

0.4

4.0

250

575

2760

1.4

510

2485

0.35

4.0

315

705

3470

1.2

630

3125

0.35

4.0

400

785

3990

1.2

700

3590

0.3

4.0

500

930

4880

1.0

830

4390

0.3

4.0

630

1070

5880

1.0

930

5290

0.25

6.0

800

1215

6960

1.0

1080

6265

0.25

6.0

1000

1415

8130

1.0

1270

7315

0.2

6.0

1250

1670

9690

1.0

1500

8720

0.2

6.0

1600

1960

11730

1.0

1760

10555

0.18

6.0

2000

2440

11450

0.8

2190

13005

0.18

6.0

2500

2880

17170

0.8

2590

15455

0.18

6.0

 

Overbelastningskapacitet (transformator i forcering i tvungen-luftkølingssituation tilfredsstiller)

Overstrøm

20

30

40

50

60

Tilladt køretid (timer)

60

45

32

18

5

 

Populære tags: 10kv 20kv 35kv støbt harpiks tør type transformer, Kina 10kv 20kv 35kv støbt harpiks tør type transformer fabrikanter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

(0/10)

clearall