
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






