Цонсо Елецтрицал Тецхнологи анд Сциенце Цо., Лтд има искуство у склапању трансформатора снаге 6 6,3 Мва који се користи у трафостаници сваке године, као што је енергетски трансформатор од 6,3 мва који се користи у трафостаници. У Цонсо Елецтрицал-у такође пружамо прилагођену услугу за производњу енергетског трансформатора од 33 кв, као што је прављење енергетског трансформатора од 6 мва који се користи у трафостаници. Од пројектовања енергетског трансформатора до фабричког тестирања, управљање стриктно према захтевима клијената. Од транспорта на велике удаљености, поступак израде енергетског трансформатора од 33 кв је озбиљнији у односу на домаће клијенте. Желимо да обезбедимо успешно корисничко искуство страним и домаћим клијентима.
1. Осигурајте равнотежу трофазног оптерећења:
Када постоји неравнотежа трофазних оптерећења у дистрибутивној мрежи, то може довести до варијација у струјама у осталим фазама дистрибутивних водова и резултирати значајним повећањем трофазних разлика напона. Ова ситуација може погоршати квалитет дистрибуције. Да би се обезбедила равнотежа трофазних оптерећења, трансформатори морају бити постављени у центар дистрибутивне мреже. Неопходно је надгледање мреже током рада и инсталирање система за филтрирање хармоника и система за компензацију реактивне снаге. Додатно, за уређаје велике снаге треба користити наменске једнофазне трансформаторе и директно их повезати на високонапонску мрежу. Ове мере помажу у одржавању или приближавању балансираног стања за трофазна оптерећења у дистрибутивној мрежи.
2. Избор капацитета оптималног енергетског трансформатора:
Анализа открива да за трансформаторе истог капацитета нема велике разлике у искоришћењу оптерећења, а као резултат тога, годишњи губитак енергије не варира значајно. Према томе, захтеви за капацитетом трансформатора нису веома строги. Анализа података криве показује да са истим капацитетом енергетског трансформатора, већи губици оптерећења резултирају већим укупним губицима енергетског трансформатора, и обрнуто, мањи губици оптерећења доводе до ближе апроксимације оптималном коришћењу оптерећења, повећавајући енергетску ефикасност читавог електроенергетског система. У процесу одабира енергетских трансформатора различитих капацитета, ради испуњавања техничких захтева, треба бирати енергетске трансформаторе са нижим трошковима рада када су улагања слична или приближна. Пожељно је да се изаберу енергетски трансформатори са бољим техничким спецификацијама.
3. Инсталација аутоматских регулатора напона:
Током рада енергетских трансформатора, оптерећење трансформатора за дистрибуцију енергије може значајно да утиче на њихове могућности уштеде енергије. Истраживања показују да када оптерећење на дистрибутивним трансформаторима премаши њихово номинално оптерећење за 5%, губици гвожђа у енергетским трансформаторима се значајно повећавају, за приближно 15%. Даље, када оптерећење енергетског трансформатора пређе номиналну вредност за 10%, губици енергије у енергетском трансформатору се повећавају за 50%. Због тога је у пројектовању енергетски ефикасних енергетских трансформатора од суштинске важности да се имплементира аутоматска контрола оптерећења енергетских трансформатора унутар опсега називног напона. Тренутно се ова функционалност постиже употребом аутоматских регулатора напона. Рад аутоматског регулатора напона је еквивалентан трофазном ауто-трансформатору, који одржава напоне дистрибуције унутар 20% флуктуације, осигуравајући стабилност и енергетску ефикасност дистрибутивног система. Додатно, током рада аутоматског регулатора напона, славине на главном енергетском трансформатору могу се подесити на основу услова оптерећења у дистрибутивној мрежи како би се осигурало да излазни напон испуњава захтеве. Међутим, вреди напоменути да овај метод има ограничења, посебно у испуњавању захтева за стабилност напона за пренос енергије на велике удаљености, што може довести до виших напона у близини енергетског трансформатора и нижих напона даље, што доводи до пада квалитета електричне енергије. Стога, када се постављају аутоматски регулатори напона, они се обично комбинују са системима компензације реактивне снаге како би се осигурао квалитет дистрибуције.
Номинални капацитет: | 6.3 мва; |
Режим: | С11-М-6300 или зависи; |
Однос напона: | 33/11 кВ, 35/6,3 кВ, 30/10 10/6,6 итд; |
Нема губитка при учитавању: | 4,89 кВ±15% или зависи; |
губитак при учитавању: | 35,0 кВ±15% или зависи; |
Отпор: | 5,5% ± 15%; |
Кратког споја: | ≤0,40%; |
Основни ниво изолације: |
75кВ/35кВ(ЛИ/АЦ) или 200кВ/85кВ(ЛИ/АЦ); |
Материјал за намотавање: | 100% бакар или 100% алуминијум; |
Намотај трансформатора:
Трансформатор у апликацији:
Радионица за намотавање |
Подручје сушења намотаја |
Подручје за пуњење уља |
Област готовог производа |
Трансформер Пећ |
Цастинг Екуипмент |
Машина за намотавање фолије |
Дрвена кутија |
Челична конструкција |