Yawei S11-S13 serija 10KV do 35KV distribucijski transformatori su dizajnirani i proizvedeni u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, osiguravajući da su tehnički nivo i standardi kvaliteta proizvoda u skladu s međunarodnim standardima. Bilo da vam je potrebna određena veličina, temperaturna ocjena ili konfiguracija za montažu, blisko surađujemo s vama kako bismo stvorili transformatore za profesionalnu primjenu.
Pošaljite upit
Opis
Tehnički parametri
Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd. je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača distributivnih transformatora u Kini. Slobodno kupujte visokokvalitetne distribucijske transformatore iz naše tvornice. Prilagođene narudžbe su dobrodošle.
profil kompanije
U epicentru savremene industrije, fabrike transformatora stoje kao vitalna karika u lancu prijenosa energije, a odlikuju se pedantnom zanatom i-najmodernijom--mašinom. Unutar našeg objekta, pedantno izrađeni transformatori čine okosnicu električnih sistema i oličavaju marš industrijskog napretka.
Opis proizvoda
Karakteristike transformatora S11-S13 10-35kV:
1. Ekonomičan i ekološki prihvatljiv sa dobrim performansama
Proizvodi transformatora u seriji S11-S13 pokazuju manje gubitke i struje u poređenju sa serijom S9. To je zbog kontinuirano namotanog gvozdenog jezgra, koje ima kružni poprečni - presjek, što omogućava potpuno korištenje orijentacije silikonskog čeličnog lima. Struktura gvozdenog jezgra ostaje prirodno zategnuta, eliminišući potrebu za stezaljkama koje bi mogle smanjiti performanse. Kao rezultat, gubitak opterećenja bez{9}}a se smanjuje za 20-45%, a struja praznog hoda se smanjuje za 60%-80%.
2. Duži vijek trajanja transformatora
Spremnik za gorivo ima potpuno zatvoren dizajn. Može se učvrstiti vijcima ili zavariti na ivicama, sprečavajući svaki kontakt između izolacionog ulja i vazduha. Ovaj dizajn usporava proces starenja izolacijskih svojstava, čime se produžava njegov vijek trajanja.
3. Niska razina buke
Buka je smanjena za preko 10 decibela. Jezgro transformatora je bešavna jedinica sa kompaktnom strukturom, što rezultira smanjenjem radne buke od 7-10 dB. To ga čini vrlo pogodnim za ugradnju u zgrade i stambene prostore.
4. Pouzdan rad
Komponente unutar rezervoara za gorivo su poboljšane, povećavajući pouzdanost i podižući tehnološki standard kako bi se osiguralo sigurno zaptivanje.
5. Transformator je male veličine
Modeli S11 i S13 koriste radijatore s valovitim pločama. Kako temperatura ulja fluktuira, valovite ploče se šire i skupljaju, efektivno preuzimajući funkciju konzervatora ulja.
Certifikat proizvoda
1. Sistem upravljanja kvalitetom GB/T 19001-2016 ISO 9001: 2015
Rad cijelog YAWEI sistema je strogo kontroliran i vođen. Ovo osigurava kvalitet proizvoda i materijala u svim fazama, od primanja zahtjeva kupaca do dizajna, materijala, proizvodnje, ugradnje, testiranja, pakovanja, isporuke, nakon{1}}prodaje, a sve to funkcionira pod strogim i logički povezanim procesima.
2. Certifikat o usklađenosti sa UL i CUL
YaWei transformator montiran na podlogu je ocijenjen od strane UL u skladu sa američkim i kanadskim standardom(ima). Naš transformator certificiran od strane UL na osnovu kanadskih standarda (CSA standardi).
3. Certifikat o akreditaciji CE
Standard: EN 60076-1:2011.EN 60076-2:2011EN 60076-14:2013 potvrđuje da YAWEI tehnički kvalitet ispunjava zahtjeve svih specifičnih međunarodnih standarda za laboratorije za ispitivanje i kalibraciju. Svi YAWEI proizvodi su u potpunosti testirani u kvalifikovanoj prostoriji za testiranje prije napuštanja tvornice, osiguravajući stabilan kvalitet i osiguravajući apsolutni mir za kupce.
Opći tehnički parametri transformatora
Tehnički podaci SZ11 serije 35kV regulacioni transformator sa niskim-gubicima i pod{3}}opterećenjem
Nazivni kapacitet (kVA)
Voltage Combined
Vektor-grupa
Gubitak bez{0}}opterećenja
75 stepeni Load Loss (W)
Bez opterećenja Gubitak (W)
kratko{0}}
Impendance kola (%)
HV (kV)
Opseg tapkanja (%)
LV (kV)
2000
35
±3 x 2.5%
6.3 10.5
Yd11
2300
19240
0.80
6.5
2500
2720
20640
0.80
3150
35 38.5
±3 x 2.5%
6.3 10.5
3230
24710
0.72
7.0
4000
3870
29160
0.72
5000
4640
34200
0.68
6300
5630
46770
0.68
6.3
8000
35 38.5
±3 x 2.5%
6.3 6.6 10.5 11
Ynd11
7870
40610
0.60
10000
9280
48050
0.60
12500
10940
56860
0.56
8.0
16000
13170
70320
0.54
20000
15570
82780
0.54
Transformer Testing
Transformator pakovanje i otprema
Yawei Transformer se može pohvaliti preko 30 godina iskustva u proizvodnji i izvozu transformatora, što ih čini vrlo vještim u zamršenostima pakiranja i transporta transformatora.
Povezani proizvodi
S13 trokutast zvjezdasti razdjelni transformator
SZ11 35KV klase trofazni uljni-uronjeni distributivni transformator
S11-S13 10KV-35KV energetski transformator s malim gubicima bez ekscitacije sa promjenom slavine
S{0}}kv Low Loss No-Pobudni slavina-Promjena transformatora snage
S{0}}kv Low Loss No-Pobuđivački slavina-Promjena transformatora snage
S11(13)-M.ZT na opterećenju Tap-Promjena transformatora snage
S(B)H15-M Energetski transformator od amorfne legure
P: 1.Šta se događa kada distribucijski transformator pokvari?
O: Kada distributivni transformator pokvari, može doći do nekoliko posljedica: Nestanak struje: Najneposredniji i najprimetniji utjecaj je nestanak struje u području koje opslužuje transformator. Ovo može uticati na domove, preduzeća i javne usluge. Oštećenje opreme: Ako je kvar transformatora uzrokovan internom greškom, to može uzrokovati oštećenje samog transformatora, što može zahtijevati popravku ili zamjenu. Ovo može biti skupo i{3}}oduzeto vrijeme. Električni udari: U trenutku kvara može doći do električnih prenapona koji mogu oštetiti priključene električne uređaje i uređaje u blizini. Opasnost od požara: U nekim slučajevima kvarovi transformatora mogu dovesti do požara, posebno ako transformator koristi ulje za hlađenje i izolaciju. Ulje koje curi može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim površinama ili električnim lukovima. Opasnosti po životnu sredinu: Ako transformator sadrži toksične materijale poput PCB-a (polihlorovani bifenili, koji su sada zabranjeni u mnogim zemljama, ali se još uvek mogu naći u starijim transformatorima), kvar bi mogao dovesti do kontaminacije životne sredine. Nestabilnost mreže: Kvar transformatora može uticati na stabilnost električne mreže, posebno ako je to ključni transformator u mreži. To može dovesti do fluktuacija napona ili utjecati na pouzdanost mreže u tom području. Ekonomski uticaj: Osim troškova popravke ili zamjene transformatora, preduzeća pogođena nestankom struje mogu pretrpjeti ekonomske gubitke zbog prekida rada. Sigurnosni rizici: Postoji rizik za javnu sigurnost, posebno ako je transformator u naseljenom području. Eksplozije ili požari mogu predstavljati neposrednu opasnost za ljude u blizini. Komunalna preduzeća obično imaju planove za vanredne situacije za rješavanje kvarova na transformatorima, uključujući korištenje mobilnih transformatora i timova za brzu reakciju kako bi se minimiziralo vrijeme zastoja i vratilo napajanje što je brže moguće. Redovno održavanje i nadzor transformatora su takođe kritični za sprečavanje takvih kvarova.
P: 2. Koja je razlika između trafostanice i distributivnog transformatora?
O: Podstanica i distributivni transformator su ključne komponente sistema za distribuciju električne energije, ali služe različitim funkcijama i imaju različite karakteristike: Svrha i funkcija: Trafostanica: Podstanica je dio sistema za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije gdje se napon transformira s visokog na niski ili obrnuto pomoću transformatora. Podstanice sadrže različitu-opremu visokog napona kao što su prekidači, prekidači i transformatori, i oni igraju ključnu ulogu u kontroli i zaštiti sistema za prijenos energije. Distributivni transformator: Distributivni transformator je specifičan tip transformatora koji se koristi za snižavanje napona za konačnu isporuku električne energije krajnjim-korisnicima (kao što su kuće i preduzeća). Obično smanjuje napon sa primarnog nivoa distribucije na nivo koji koriste kupci (na primjer, sa 11kV ili 33kV na 230/400V). Lokacija: Podstanice: Podstanice se obično nalaze na ključnoj tački u elektroenergetskoj mreži, često gdje se dalekovodi povezuju sa distributivnim vodovima. Mogu se naći u urbanim i ruralnim područjima i obično su ograđene ogradom radi sigurnosti i sigurnosti. Distribucijski transformator: Distributivni transformatori su šire rasprostranjeni i nalaze se bliže krajnjim-korisnicima. Mogu se vidjeti postavljene na stubove (transformatori postavljeni na stub-) ili na tlu u stambenim prostorima (transformatori postavljeni na pod{15}). Veličina i kapacitet: Podstanice: Podstanice su veće i složenije, sa više transformatora i druge električne opreme. Dizajnirani su da podnose veće nivoe snage za prenos na velike udaljenosti. Distribucijski transformator: Oni su manje veličine u poređenju sa transformatorima koji se nalaze u trafostanicama. Dizajnirani su za niže nivoe snage pogodni za distribuciju do krajnjih-korisnika. Složenost: Trafostanica: Trafostanica je složeni objekat sa različitim vrstama visokonaponske-opreme i obično je popunjen i nadgledan od strane obučenog osoblja. Uključuje zaštitne uređaje, sklopnu opremu i kontrolnu opremu. Distributivni transformatori: Oni su relativno jednostavniji i dizajnirani su za automatski rad bez direktne ljudske intervencije u normalnim radnim uslovima. Opseg usluge: Podstanica: Opslužuje šire područje i kritično je čvorište u mreži distribucije električne energije, utičući na velike regije ili cijele gradove. Distributivni transformator: Obično opslužuje mnogo manje područje, poput naselja ili nekoliko zgrada. Ukratko, podstanice su ključni čvorovi u električnoj mreži koji obavljaju niz funkcija uključujući transformaciju napona, dok su distributivni transformatori specifične komponente unutar mreže koje se prvenstveno fokusiraju na smanjenje napona na nivoe koji mogu iskoristiti krajnji potrošači.
P: 3. Zašto gori distribucijski transformatori?
O: Distribucijski transformatori mogu izgorjeti ili otkazati zbog nekoliko razloga, od električnih kvarova do vanjskih faktora. Evo nekih od uobičajenih uzroka: Preopterećenje: Jedan od najčešćih razloga za izgaranje transformatora je preopterećenje. Kada je transformator izložen opterećenju većem od njegovog nazivnog kapaciteta tokom dužeg vremenskog perioda, on se pregreva. To može uzrokovati degradaciju izolacijskih materijala ili čak zapaljenje, što može dovesti do izgaranja. Električni kvarovi: Kratki spojevi ili kvarovi u električnoj mreži mogu dovesti do prekomjernog protoka struje kroz transformator. To može uzrokovati pregrijavanje i potencijalno dovesti do požara. Greške mogu biti uzrokovane vanjskim oštećenjima, na primjer kada su električni vodovi oštećeni olujama ili nesrećama. Starenje i trošenje: Tokom vremena transformatori se habaju. Starenje izolacije, korodirajuće komponente i mehaničko habanje mogu dovesti do kvarova. Stariji transformatori su posebno skloni kvarovima ako nisu pravilno održavani. Loše održavanje: Nedostatak redovnog održavanja može dovesti do nakupljanja prašine, vlage i rđe, što može pogoršati performanse transformatora i dovesti do pregrijavanja i eventualnog izgaranja. Defekti u proizvodnji: U nekim slučajevima, defekti u proizvodnji transformatora mogu dovesti do ranih kvarova. Ovi nedostaci mogu uključivati probleme s namotajem, izolacijom ili drugim komponentama. Vanjska oštećenja: Transformatori mogu biti oštećeni vanjskim faktorima kao što su udari groma, vandalizam ili uvjeti okoline (kao što su poplave ili ekstremne temperature) koji mogu dovesti do kvarova. Vlaga i kontaminacija: Ulazak vlage može uzrokovati kratke spojeve u transformatorima. Slično, kontaminacija od zagađivača, životinja ili drugih stranih predmeta može dovesti do električnih kvarova. Kvar rashladnog sistema: Transformatori se oslanjaju na sisteme hlađenja (poput uljnog ili vazdušnog hlađenja) da bi raspršili toplotu. Ako sistem hlađenja pokvari, transformator se može pregrijati i izgorjeti. Kada transformator izgori, može predstavljati ozbiljnu opasnost od požara, posebno ako koristi ulje kao rashladni i izolacijski medij. Savremeni transformatori opremljeni su zaštitnim uređajima kako bi se minimizirali ovi rizici, a redovno održavanje je ključno za njihov siguran i efikasan rad.
P: 4. Kako instalirati distributivni transformator?
O: Instalacija distributivnog transformatora je složen zadatak koji zahtijeva pažljivo planiranje i pridržavanje sigurnosnih standarda i propisa. Obično uključuje sljedeće korake i razmatranja: Odabir lokacije i priprema: Odaberite odgovarajuću lokaciju s obzirom na dostupnost za održavanje, blizinu centara za utovar i sigurnost. Pripremite lokaciju, osiguravajući da je ravna i stabilna. Za transformatore- montirane na stup, odaberite čvrsti stub na odgovarajućoj lokaciji. Usklađenost sa standardima: Osigurajte da je instalacija u skladu s lokalnim električnim kodovima i standardima. Pribavite potrebne dozvole i odobrenja od lokalnih vlasti ili energetskih kompanija. Sigurnosne mjere: Pridržavajte se strogih sigurnosnih protokola kako biste zaštitili instalatere i javnost. Osigurajte da je svo osoblje obučeno i opremljeno odgovarajućom sigurnosnom opremom. Transport i rukovanje: Transportirajte transformator na gradilište pažljivo kako biste izbjegli oštećenja. Koristite odgovarajuću opremu i tehnike za podizanje za postavljanje transformatora. Montaža transformatora: Za transformatore{11}}montirane na stub, koristite dizalicu ili dizalicu da podignete i učvrstite transformator za stub. Za transformatore{13}}montirane na podlogu, postavite ih na pripremljenu betonsku podlogu koja može izdržati težinu. Električne veze: Priključite primarni i sekundarni namotaj u skladu sa zahtjevima mreže. Uvjerite se da su svi spojevi čvrsti i pravilno izolirani. Uzemljenje: Propisno uzemljite transformator kako biste spriječili električne opasnosti i osigurali siguran rad. Sistem hlađenja: Ako transformator ima aktivan sistem hlađenja (poput ulja ili ventilatora), provjerite i uvjerite se da radi ispravno. Testiranje: Izvršite testove kako biste bili sigurni da transformator radi ispravno prije nego ga uključite. Ovo može uključivati testove otpornosti izolacije, testove omjera okreta i provjeru bilo kakvih fizičkih nedostataka. Napajanje: Jednom instaliran i testiran, transformator se može uključiti. Ovo bi trebalo biti učinjeno slijedeći standardne operativne procedure i uz oprez. Završna inspekcija i dokumentacija: Izvršite završnu inspekciju kako biste bili sigurni da je sve ispravno instalirano. Dokumentirajte proces instalacije i sva relevantna električna očitanja za buduću upotrebu. Redovno održavanje: Uspostavite raspored redovnog održavanja kako biste osigurali dugovječnost i pouzdanost transformatora. Važno je napomenuti da instalaciju distributivnog transformatora trebaju izvoditi samo kvalifikovani električari zbog velikih rizika koji su uključeni, uključujući električne opasnosti i potencijal za ozbiljne ozljede ili materijalnu štetu. Osim toga, specifični koraci i zahtjevi mogu varirati ovisno o vrsti transformatora, lokalnim propisima i specifičnim uvjetima na mjestu ugradnje.
P: 5. Koja je maksimalna efikasnost distributivnog transformatora?
O: Maksimalna efikasnost distributivnog transformatora varira u zavisnosti od njegovog dizajna, veličine i radnih uslova. Međutim, moderni distributivni transformatori obično postižu visok nivo efikasnosti, često u rasponu od 95% do 99%. Ova efikasnost se odnosi na sposobnost transformatora da pretvara ulaznu električnu snagu u izlaznu električnu snagu uz minimalne gubitke. Nekoliko faktora utiče na efikasnost distributivnog transformatora: Materijal i dizajn jezgra: Jezgro je obično napravljeno od silikonskog čelika visokog -kvaliteta, koji smanjuje gubitke na histerezi (gubici zbog magnetizacije i demagnetizacije jezgra). Materijal namotaja: Bakarni namotaji se obično koriste zbog svog malog otpora, što smanjuje gubitke u bakru (I²R gubici zbog otpora namotaja). Veličina i naziv transformatora: Veći transformatori generalno imaju veću efikasnost jer je njihov odnos površine prema zapremini manji, smanjujući relativne gubitke. Efikasnost takođe varira sa opterećenjem; transformatori su najefikasniji na ili blizu svog nazivnog kapaciteta. Uvjeti opterećenja: Transformatori su najefikasniji kada rade blizu predviđenog opterećenja. Rad transformatora značajno ispod ili iznad njegovog nazivnog kapaciteta može dovesti do neefikasnosti. Sistemi za hlađenje: Efikasni sistemi hlađenja pomažu u održavanju operativne efikasnosti upravljanjem toplotom koju generiše transformator. Kvalitet izrade: Preciznost u proizvodnji smanjuje gubitke zbog nesavršenosti u jezgri i namotajima. Da bi se maksimizirala efikasnost, ključno je odabrati transformator odgovarajuće klase za njegovu namjeravanu upotrebu. Pored toga, napredak u materijalima i proizvodnim tehnikama nastavlja da pomera granice efikasnosti transformatora. Važno je napomenuti da dok je maksimalna efikasnost važan aspekt performansi transformatora, drugi faktori kao što su izdržljivost, pouzdanost i zahtjevi za održavanjem su takođe ključni za ukupnu procjenu performansi.