Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd ha l'esperienza per assemblare ogni anno un trasformatore di potenza da 6,3 Mva utilizzato nella sottostazione, ad esempio un trasformatore di potenza da 6,3 Mva utilizzato nella sottostazione. In Conso Electrical forniamo anche un servizio personalizzato per produrre un trasformatore di potenza da 33 kv, ad esempio realizzare un trasformatore di potenza da 6 mva utilizzato nella sottostazione. Dalla progettazione del trasformatore di potenza al collaudo in fabbrica, la gestione rigorosamente in base alle esigenze dei clienti. A causa della spedizione a lunga distanza, la procedura di realizzazione di un trasformatore di potenza da 33 kv è più seria rispetto a quella dei clienti domestici. Desideriamo offrire un'esperienza utente di successo ai clienti nazionali e d'oltremare.
1. Garantire il bilanciamento del carico trifase:
Quando si verifica uno squilibrio dei carichi trifase nella rete di distribuzione, ciò può portare a variazioni delle correnti nelle altre fasi delle linee di distribuzione e comportare un aumento significativo delle differenze di tensione trifase. Questa situazione può peggiorare la qualità della distribuzione. Per garantire l'equilibrio dei carichi trifase, i trasformatori devono essere posizionati al centro della rete di distribuzione. È necessario monitorare la rete durante il funzionamento e installare sistemi di filtraggio delle armoniche e di compensazione della potenza reattiva. Inoltre, per gli apparecchi ad alta potenza, dovrebbero essere utilizzati trasformatori monofase dedicati e collegati direttamente alla rete ad alta tensione. Queste misure aiutano a mantenere o approssimare uno stato equilibrato per i carichi trifase nella rete di distribuzione.
2. Selezione della capacità ottimale del trasformatore di potenza:
L'analisi rivela che per trasformatori con la stessa capacità non c'è molta differenza nell'utilizzo del carico e, di conseguenza, la perdita di energia annuale non varia in modo significativo. Pertanto, i requisiti relativi alla capacità del trasformatore di potenza non sono molto rigorosi. L'analisi dei dati della curva mostra che con la stessa capacità del trasformatore di potenza, perdite di carico più elevate si traducono in perdite complessive del trasformatore di potenza più elevate e, viceversa, perdite di carico inferiori portano ad un'approssimazione più vicina all'utilizzo ottimale del carico, migliorando l'efficienza energetica dell'intero sistema di alimentazione. Nel processo di selezione di trasformatori di potenza con capacità diverse, per soddisfare i requisiti tecnici, è opportuno scegliere trasformatori di potenza con costi operativi inferiori quando gli investimenti sono simili o quasi. È preferibile selezionare trasformatori di potenza con specifiche tecniche migliori.
3. Installazione di regolatori automatici di tensione:
Durante il funzionamento dei trasformatori di potenza, il carico sui trasformatori di distribuzione dell'energia può avere un impatto significativo sulle loro capacità di risparmio energetico. La ricerca indica che quando il carico sui trasformatori di distribuzione supera il carico nominale del 5%, le perdite di ferro nei trasformatori di potenza aumentano significativamente, di circa il 15%. Inoltre, quando il carico del trasformatore di potenza supera il valore nominale del 10%, le perdite di energia nel trasformatore di potenza aumentano del 50%. Pertanto, nella progettazione di trasformatori di potenza ad alta efficienza energetica, è essenziale implementare il controllo automatico dei carichi dei trasformatori di potenza entro l'intervallo di tensione nominale. Attualmente questa funzionalità è ottenuta mediante l'uso di regolatori automatici di tensione. Il funzionamento di un regolatore automatico di tensione equivale a un autotrasformatore trifase, che mantiene le tensioni di distribuzione entro una fluttuazione del 20%, garantendo la stabilità e l'efficienza energetica del sistema di distribuzione. Inoltre, durante il funzionamento di un regolatore automatico di tensione, le prese sul trasformatore di alimentazione principale possono essere regolate in base alle condizioni di carico nella rete di distribuzione per garantire che la tensione di uscita soddisfi i requisiti. Tuttavia, vale la pena notare che questo metodo presenta dei limiti, in particolare nel soddisfare i requisiti di stabilità della tensione per la trasmissione di energia a lunga distanza, che possono comportare tensioni più elevate vicino al trasformatore di potenza e tensioni più basse più lontano, con conseguente peggioramento della qualità dell'energia. Pertanto, quando si realizzano regolatori automatici di tensione, questi vengono tipicamente abbinati a sistemi di compensazione della potenza reattiva per garantire la qualità della distribuzione.
Capienza stimata: | 6,3 mva; |
Modalità: | S11-M-6300 o dipende; |
Rapporto di tensione: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 ecc; |
Nessuna perdita di carico: | 4,89 kW±15% o dipende; |
perdita di carico: | 35,0 kW±15% o dipende; |
Impedenza: | 5,5%±15%; |
Corrente di cortocircuito: | ≤0,40%; |
Livello di isolamento di base: |
75 kV/35 kV (LI/CA) o 200 kV/85 kV (LI/CA); |
Materiale di avvolgimento: | 100% Rame o 100% Alluminio; |
Avvolgimento del trasformatore:
Trasformatore in applicazione:
Laboratorio di avvolgimento |
Area di asciugatura della bobina |
Area di riempimento dell'olio |
Area prodotti finiti |
Forno trasformatore |
Attrezzatura per fusione |
Avvolgitrice per fogli |
Scatola di legno |
Struttura d'acciaio |