Spoločnosť Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd má skúsenosti s montážou 6 6,3 mva výkonového transformátora používaného v rozvodni každý rok, ako je napríklad 6,3 mva výkonový transformátor používaný v rozvodni. V Conso Electrical tiež poskytujeme prispôsobené služby na výrobu 33kv výkonového transformátora, ako je napríklad výroba výkonového transformátora 6 mva používaného v rozvodni. Od návrhu výkonového transformátora až po továrenské testovanie, riadenie prísne podľa požiadaviek klientov. Od prepravy na veľké vzdialenosti je postup výroby 33kv výkonového transformátora vážnejší v porovnaní s domácimi klientmi. Chceme priniesť úspešnú používateľskú skúsenosť zámorským a domácim klientom.
1. Zabezpečte trojfázové vyváženie zaťaženia:
Ak dôjde k nerovnováhe v trojfázových zaťaženiach v distribučnej sieti, môže to viesť k zmenám prúdov v ostatných fázach distribučných vedení a viesť k výraznému zvýšeniu rozdielov trojfázového napätia. Táto situácia môže zhoršiť kvalitu distribúcie. Aby sa zabezpečila rovnováha trojfázových záťaží, transformátory musia byť umiestnené v strede distribučnej siete. Nevyhnutné je monitorovanie siete počas prevádzky a inštalácia systémov filtrovania harmonických a kompenzácie jalového výkonu. Okrem toho pre vysokovýkonné spotrebiče by sa mali použiť jednofázové transformátory, ktoré sú priamo pripojené k vysokonapäťovej sieti. Tieto opatrenia pomáhajú udržiavať alebo približovať rovnovážny stav pre trojfázové záťaže v distribučnej sieti.
2. Výber optimálnej kapacity výkonového transformátora:
Analýza ukazuje, že pre transformátory s rovnakou kapacitou nie je veľký rozdiel vo využití záťaže a v dôsledku toho sa ročné straty energie výrazne nelíšia. Preto požiadavka na kapacitu výkonového transformátora nie je príliš prísna. Analýza údajov kriviek ukazuje, že pri rovnakej kapacite výkonového transformátora vedú vyššie straty záťaže k vyšším celkovým stratám výkonového transformátora a naopak, nižšie straty záťaže vedú k bližšiemu priblíženiu k optimálnemu využitiu záťaže, čím sa zvyšuje energetická účinnosť celého energetického systému. V procese výberu výkonových transformátorov s rôznymi kapacitami, aby sa splnili technické požiadavky, by sa mali zvoliť výkonové transformátory s nižšími prevádzkovými nákladmi, ak sú investície podobné alebo takmer také. Prednostne by sa mali zvoliť výkonové transformátory s lepšími technickými špecifikáciami.
3. Inštalácia automatických regulátorov napätia:
Počas prevádzky výkonových transformátorov môže zaťaženie distribučných transformátorov výrazne ovplyvniť ich možnosti úspory energie. Výskum ukazuje, že keď zaťaženie distribučných transformátorov prekročí ich menovité zaťaženie o 5 %, straty v železe vo výkonových transformátoroch sa výrazne zvýšia, približne o 15 %. Okrem toho, keď zaťaženie výkonového transformátora prekročí menovitú hodnotu o 10 %, energetické straty vo výkonovom transformátore sa zvýšia o 50 %. Preto je pri navrhovaní energeticky účinných výkonových transformátorov nevyhnutné implementovať automatické riadenie záťaže výkonového transformátora v rozsahu menovitého napätia. V súčasnosti sa táto funkcia dosahuje použitím automatických regulátorov napätia. Činnosť automatického regulátora napätia je ekvivalentná trojfázovému autotransformátoru, ktorý udržuje distribučné napätie v kolísaní 20%, čím zabezpečuje stabilitu a energetickú účinnosť distribučnej sústavy. Okrem toho počas prevádzky automatického regulátora napätia je možné nastaviť odbočky na hlavnom výkonovom transformátore na základe podmienok zaťaženia v distribučnej sieti, aby sa zabezpečilo, že výstupné napätie spĺňa požiadavky. Stojí však za zmienku, že táto metóda má obmedzenia, najmä pokiaľ ide o splnenie požiadaviek na stabilitu napätia pri prenose energie na dlhé vzdialenosti, čo môže viesť k vyšším napätiam v blízkosti výkonového transformátora a nižším napätiam ďalej, čo vedie k poklesu kvality energie. Preto sa pri nastavovaní automatických regulátorov napätia zvyčajne kombinujú so systémami kompenzácie jalového výkonu, aby sa zabezpečila kvalita distribúcie.
Menovitá kapacita: | 6,3 mva; |
režim: | S11-M-6300 alebo závisí; |
Pomer napätia: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 atď.; |
Žiadna strata pri načítaní: | 4,89 kW±15% alebo závisí; |
strata pri načítaní: | 35,0 kW±15% alebo závisí; |
Impedancia: | 5,5 % ± 15 %; |
Skratový prúd: | < 0,40 %; |
Základná úroveň izolácie: |
75kV/35kV(LI/AC) alebo 200kV/85kV(LI/AC); |
Materiál navíjania: | 100 % meď alebo 100 % hliník; |
Vinutie transformátora:
Transformátor v aplikácii:
Navíjacia dielňa |
Oblasť sušenia cievok |
Oblasť plnenia oleja |
Oblasť hotového výrobku |
Transformátorová rúra |
Odlievacie zariadenia |
Stroj na navíjanie fólie |
Drevená krabica |
Oceľová konštrukcia |