Компанія Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd має досвід збирання 6 силових трансформаторів потужністю 6,3 Мва, які використовуються на підстанції, щороку, наприклад силовий трансформатор потужністю 6,3 Мва, який використовується на підстанціях. У Conso Electrical ми також надаємо індивідуальні послуги з виготовлення силового трансформатора 33 кВ, наприклад, силового трансформатора 6 мВА, який використовується на підстанції. Від проектування силового трансформатора до заводського тестування, управління суворо відповідає вимогам клієнтів. Оскільки доставка на великі відстані, процедура виготовлення силового трансформатора 33 кВ більш серйозна, ніж у вітчизняних клієнтів. Ми хочемо забезпечити успішний користувальницький досвід закордонним і вітчизняним клієнтам.
1. Забезпечте балансування трифазного навантаження:
Якщо в розподільчій мережі виникає дисбаланс трифазних навантажень, це може призвести до коливань струмів в інших фазах розподільних ліній і призвести до значного збільшення різниці трифазних напруг. Така ситуація може погіршити якість розповсюдження. Щоб забезпечити баланс трифазних навантажень, трансформатори повинні бути розташовані в центрі розподільної мережі. Необхідний моніторинг мережі під час роботи та встановлення як систем фільтрації гармонік, так і систем компенсації реактивної потужності. Крім того, для приладів великої потужності слід використовувати спеціальні однофазні трансформатори та безпосередньо підключати їх до високовольтної мережі. Ці заходи допомагають підтримувати або наближати збалансований стан для трифазних навантажень у розподільній мережі.
2. Вибір потужності оптимального силового трансформатора:
Аналіз показує, що для трансформаторів з однаковою потужністю немає великої різниці у використанні навантаження, і, як наслідок, річні втрати енергії суттєво не змінюються. Тому вимоги до потужності силового трансформатора не є дуже жорсткими. Аналіз даних кривої показує, що при однаковій потужності силового трансформатора вищі втрати навантаження призводять до вищих загальних втрат силового трансформатора, і навпаки, менші втрати навантаження призводять до ближчого наближення до оптимального використання навантаження, підвищуючи енергоефективність усієї енергосистеми. У процесі вибору силових трансформаторів з різною потужністю, щоб відповідати технічним вимогам, слід вибирати силові трансформатори з нижчими експлуатаційними витратами, коли інвестиції однакові або майже такі. Бажано вибирати силові трансформатори з кращими технічними характеристиками.
3. Встановлення автоматичних регуляторів напруги:
Під час експлуатації силових трансформаторів навантаження на силові розподільні трансформатори може істотно вплинути на їх енергозберігаючі можливості. Дослідження показують, що коли навантаження на розподільні трансформатори перевищує їхнє номінальне навантаження на 5%, втрати заліза в силових трансформаторах значно збільшуються, приблизно на 15%. Крім того, коли навантаження силового трансформатора перевищує номінальне значення на 10%, втрати енергії в силовому трансформаторі збільшуються на 50%. Тому при проектуванні енергоефективних силових трансформаторів важливо реалізувати автоматичне керування навантаженням силового трансформатора в діапазоні номінальних напруг. В даний час ця функціональність досягається за рахунок використання автоматичних стабілізаторів напруги. Робота автоматичного стабілізатора напруги еквівалентна трифазному автотрансформатору, який підтримує розподільну напругу в межах 20% коливань, забезпечуючи стабільність та енергоефективність системи розподілу. Крім того, під час роботи автоматичного стабілізатора напруги відводи на головному силовому трансформаторі можна регулювати залежно від умов навантаження в розподільній мережі, щоб забезпечити відповідність вихідної напруги вимогам. Однак варто зазначити, що цей метод має обмеження, зокрема щодо дотримання вимог стабільності напруги для передачі електроенергії на великі відстані, що може призвести до більш високої напруги поблизу силового трансформатора та нижчої напруги далі, що призводить до погіршення якості електроенергії. Тому при установці автоматичних регуляторів напруги їх зазвичай поєднують із системами компенсації реактивної потужності для забезпечення якості розподілу.
Номінальна місткість: | 6,3 мВА; |
режим: | S11-M-6300 або залежить; |
Коефіцієнт напруги: | 33/11 кВ, 35/6,3 кВ, 30/10 10/6,6 тощо; |
Без втрат навантаження: | 4,89 кВт±15% або залежить; |
втрати навантаження: | 35,0 кВт±15% або залежить; |
Імпеданс: | 5,5% ± 15%; |
Струм короткого замикання: | ≤0,40%; |
Базовий рівень ізоляції: |
75 кВ/35 кВ (LI/AC) або 200 кВ/85 кВ (LI/AC); |
Матеріал намотування: | 100% мідь або 100% алюміній; |
Обмотка трансформатора:
Трансформатор у застосуванні:
Намотувальна майстерня |
Зона сушіння рулонів |
Зона заливки масла |
Зона готової продукції |
Піч-трансформер |
Ливарне обладнання |
Машина для намотування фольги |
Дерев'яна коробка |
Сталева конструкція |