Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd има искуство да склопува енергетски трансформатор од 6 6,3 Mva што се користи во трафостаницата секоја година, како што е енергетски трансформатор од 6,3 mva што се користи во трафостаницата. Во Conso Electrical, ние исто така обезбедуваме приспособена услуга за производство на енергетски трансформатор од 33 kv, како што е да се направи трансформатор за напојување од 6 mva што се користи во трафостаницата. Од дизајнирање на енергетски трансформатор до фабричко тестирање, управувањето строго според барањата на клиентите. Од превозот на долги релации, постапката за изработка на енергетски трансформатор од 33 kv е посериозна во споредба со домашните клиенти. Сакаме да донесеме успешно корисничко искуство на странските и домашните клиенти.
1. Обезбедете трифазен баланс на оптоварување:
Кога има нерамнотежа во трифазните оптоварувања во дистрибутивната мрежа, тоа може да доведе до варијации на струите во другите фази на дистрибутивните водови и да резултира со значително зголемување на трифазните напонски разлики. Оваа ситуација може да го влоши квалитетот на дистрибуцијата. За да се обезбеди рамнотежа на трифазни оптоварувања, трансформаторите треба да бидат поставени во центарот на дистрибутивната мрежа. Неопходно е следење на мрежата за време на работата и инсталирање на системи за филтрирање на хармониците и за компензација на реактивна моќност. Дополнително, за апарати со голема моќност, треба да се користат наменски еднофазни трансформатори и директно поврзани со високонапонската мрежа. Овие мерки помагаат да се одржи или приближи балансирана состојба за трифазни оптоварувања во дистрибутивната мрежа.
2. Избор на капацитет на оптимален енергетски трансформатор:
Анализата открива дека за трансформаторите со ист капацитет, нема голема разлика во искористеноста на оптоварувањето и како резултат на тоа, годишната загуба на енергија не варира значително. Затоа, барањето за капацитет на енергетскиот трансформатор не е многу строго. Анализата на податоците од кривата покажува дека со ист капацитет на енергетскиот трансформатор, поголемите загуби на оптоварување резултираат со повисоки вкупни загуби на енергетскиот трансформатор, а обратно, помалите загуби на оптоварување доведуваат до приближување до оптималната искористеност на оптоварувањето, зголемувајќи ја енергетската ефикасност на целиот електроенергетски систем. Во процесот на избор на енергетски трансформатори со различни капацитети, за да се исполнат техничките барања, треба да се изберат енергетски трансформатори со помали оперативни трошоци кога инвестициите се слични или речиси такви. Пожелно е да се изберат енергетски трансформатори со подобри технички спецификации.
3. Инсталација на автоматски регулатори на напон:
За време на работата на енергетските трансформатори, оптоварувањето на трансформаторите за дистрибуција на енергија може значително да влијае на нивните способности за заштеда на енергија. Истражувањата покажуваат дека кога оптоварувањето на дистрибутивните трансформатори го надминува нивното номинално оптоварување за 5%, загубите на железо во енергетските трансформатори значително се зголемуваат, за приближно 15%. Понатаму, кога оптоварувањето на енергетскиот трансформатор ја надминува номиналната вредност за 10%, загубите на енергија во енергетскиот трансформатор се зголемуваат за 50%. Затоа, при дизајнирањето на енергетски ефикасни енергетски трансформатори, од суштинско значење е да се спроведе автоматска контрола на оптоварувањата на енергетскиот трансформатор во опсегот на номинален напон. Во моментов, оваа функционалност се постигнува преку употреба на автоматски регулатори на напон. Работата на автоматскиот регулатор на напон е еквивалентна на трифазен авто-трансформатор, кој ги одржува дистрибутивните напони во рамките на 20% флуктуации, обезбедувајќи стабилност и енергетска ефикасност на дистрибутивниот систем. Дополнително, за време на работата на автоматскиот регулатор на напон, славините на главниот енергетски трансформатор може да се прилагодат врз основа на условите на оптоварување во дистрибутивната мрежа за да се осигура дека излезниот напон ги исполнува барањата. Сепак, вреди да се напомене дека овој метод има ограничувања, особено во исполнувањето на барањата за стабилност на напонот за пренос на електрична енергија на долги растојанија, што може да резултира со повисоки напони во близина на енергетскиот трансформатор и помали напони подалеку, што доведува до пад на квалитетот на енергијата. Затоа, кога се поставуваат автоматски регулатори на напон, тие обично се комбинираат со системи за компензација на реактивна моќност за да се обезбеди квалитет на дистрибуција.
Номинален капацитет: | 6,3 mva; |
Мод: | S11-M-6300 или зависи; |
Сооднос на напон: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 итн; |
Без загуба при вчитување: | 4,89 kW±15% или зависи; |
загуба при вчитување: | 35,0 kW±15% или зависи; |
Импеданса: | 5,5% ± 15%; |
Струја на краток спој: | ≤0,40%; |
Основно ниво на изолација: |
75kV/35kV(LI/AC) или 200kV/85kV(LI/AC); |
Материјал за намотување: | 100% бакар или 100% алуминиум; |
Намотување трансформатор:
Трансформатор во апликација:
Работилница за намотување |
Површина за сушење на калем |
Површина за полнење масло |
Областа на готов производ |
Трансформаторска печка |
Опрема за лиење |
Машина за намотување на фолија |
Дрвена кутија |
Челична конструкција |