Gyártójaként és exportőreként10 kV-os olajba merülő elosztó teljesítménytranszformátorKínában sok transzformátort biztosítottunk a tengerentúli piacok számára, mint például Európa, Afrika, Dél-Amerika, a Közel-Kelet stb. A 10 KV-os olajbemerített transzformátorok szigetelőolajat használnak fő szigetelőközegként, és hűtőközegként olajat is használnak. Ez az áramelosztó transzformátor kiemelkedő előnyöket kínál, mint plalacsony költség, kiváló hőelvezetés, erős túlterhelési képesség és hosszú élettartam, így ezek a közép- és alacsony feszültségű elosztási forgatókönyvek régóta ismertté válnak. 10 kV-os olajbemerült elosztó teljesítménytranszformátorunk megfelel a vonatkozó nemzetközi szabványoknakIEC60076és natív szabványokGB/T 6451-2023, GB 1094stb.
| Standard kategória | Szabványos név |
| Nemzeti (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Erőátviteli transzformátorok – 1. rész: Általános |
| GB/T 1094.2-2013 Erőátviteli transzformátorok – 2. rész: Hőmérséklet-emelkedés folyadékbemerített transzformátorokhoz | |
| GB/T 1094.3-2017 Erőátviteli transzformátorok – 3. rész: Szigetelési szintek, dielektromos vizsgálatok és külső hézagok a levegőben | |
| GB/T 1094.5-2008 Erőátviteli transzformátorok – 5. rész: Rövidzárlatnak ellenálló képesség | |
| GB/T 1094.10-2003 Erőátviteli transzformátorok – 10. rész: Hangszintek meghatározása | |
| Nemzetközi (IEC) | IEC 60076-1:2011 Erőátviteli transzformátorok – 1. rész: Általános |
| IEC 60076-2:2011 Erőátviteli transzformátorok – 2. rész: Hőmérséklet-emelkedés folyadékba merülő transzformátorokhoz | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Erőátviteli transzformátorok – 3. rész: Szigetelési szintek, dielektromos vizsgálatok és külső távolságok a levegőben | |
| IEC 60076-5:2006 Erőátviteli transzformátorok – 5. rész: Rövidzárlatnak ellenálló képesség | |
| IEC 60076-10:2016 Erőátviteli transzformátorok – 10. rész: A zajszint meghatározása |
A 10 kV-os olajbemerített elosztó transzformátor (általános nevén "elosztó transzformátor") egy statikus elektromos eszköz, amelyet az elosztórendszerekben használnak váltakozó feszültség és áram átalakítására, valamint elektromos energia továbbítására az elektromágneses indukció törvénye alapján, tekercseit szigetelőolajjal szigetelve. Általában a 10 kV feszültségosztályú, 6300 kVA vagy az alatti névleges teljesítményű elosztó hálózatokban működő transzformátorokra vonatkozik, amelyek közvetlenül a végfelhasználókat látják el árammal.
Az ilyen típusú transzformátorok AC 50/60Hz-es váltakozóáramra alkalmasak, háromfázisú maximális névleges teljesítmény 2500 kVA-ig (egyfázisú maximum 833 kVA, általában nem ajánlott). Használhatók beltéren vagy kültéren. A ≤315 kVA kapacitású egységek oszlopra szerelhetők. Normál működési feltételek: a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40°C-ot és nem alacsonyabb, mint -25°C; maximális napi középhőmérséklet 30°C; maximális éves középhőmérséklet 20°C; relatív páratartalom ≤90% (25°C környezeti hőmérsékleten); magasság ≤1000 m. Ha a feltételek eltérnek a fentiektől, megfelelő minősítési kiigazításokat kell végezni a vonatkozó szabványoknak megfelelően.
A 10 kV-os olajbemerült elosztó transzformátor felépítése tartalmazza a főtestet, a konzervátort, a szigetelő perselyeket, a fokozatkapcsolót, a védőberendezéseket stb.
1. Főtest
A fő test a magból, tekercsekből és szigetelőolajból áll – a transzformátor elektromágneses részéből.
Mag:A transzformátor mágneses áramköre melegen vagy hidegen hengerelt szilikon acéllemezekből (0,35 vagy 0,5 mm vastag, felületén szigetelő lakkal) egymásra rakva. A mag maglábakból (ahol a tekercsek vannak elhelyezve) és jármákból (a mágneses áramkört lezárva) áll. A magszerkezetek alapvetően mag típusúak vagy héj típusúak, és a magtípust használják a legszélesebb körben. Egyes csúcskategóriás termékek háromdimenziós tekercsmagot használnak, ahol a három láb egyenlő oldalú háromszögben van elrendezve, ami hézagmentes mágneses áramkört, alacsonyabb veszteségeket és csökkentett zajt eredményez.
Tekercselések:A transzformátor elektromos áramköre, általában szigetelt lapos vagy kerek rézhuzalból tekercselt egy formába. A tekercseket a mag lábakra helyezik, a kisfeszültségű (LV) tekercs a belső rétegen, a nagyfeszültségű (HV) tekercs a külső rétegen. Szigetelő hengerek választják el a magot a kisfeszültségű tekercstől és a kisfeszültséget a nagyfeszültségű tekercstől. A kisfeszültségű tekercseknél általános a rézfólia hengeres felépítése (kivéve a nagyon kis kapacitásokat). A nagyfeszültségű tekercsek többrétegű hengeres felépítést használnak az amper-fordulat eloszlásának kiegyensúlyozására, a szórt fluxus csökkentésére, valamint nagy mechanikai szilárdság és rövidzárlati ellenállás biztosítására.
Szigetelő olaj:Főleg nafténekből, alkánokból és aromás anyagokból áll. Két funkciót lát el: (a) szigetelést biztosít a tekercsek, a tekercsek és a mag, valamint a tekercsek és a tartály között; (b) melegítéskor konvekciós hőelvezetés. Gyakori típusok a No.10, No.25 és No.45, ahol a szám a dermedéspontot jelzi °C-ban (pl. a No.25 olaj -25°C-on megszilárdul). A kiválasztás a helyi éghajlattól függ.
2. Tank
A tartály az olajos transzformátor külső, acéllemezekből hegesztett burkolata. Ez tartja az olajat és más alkatrészeket. Közepes és kis transzformátoroknál a tartály egy házból és egy fedélből áll. A mag-tekercs szerelvény a ház belsejében található, és a burkolat eltávolítása után karbantartás céljából kivehető. A tartály olajleeresztő szeleppel, földelő csavarral, adattáblával stb.
3. Konzerváló (Olajkonzervátor)
A tartály tetejére szerelt konzervátor térfogata a tartály térfogatának körülbelül 10%-a, és egy csővel csatlakozik a tartályhoz. Amikor az olaj kitágul vagy összehúzódik a hőmérséklettel, a konzervátor olajat szállít vagy tárol, így biztosítva, hogy a mag és a tekercsek vízben maradjanak. Ezenkívül csökkenti az olaj érintkezését a levegővel, lassítva az olaj lebomlását. A tartályon lévő kémlelőablak (olajszintmérő) mutatja a hőmérséklet-kalibrált olajszinteket. A konzervátort gyakran szellőztetővel (szilikagél szárítóval) szerelik fel, hogy eltávolítsa a nedvességet és a szennyeződéseket a beáramló levegőből.
4. Szigetelő perselyek
A perselyek a tartály fedelén átnyúló fő szigetelőelemek. Kihozzák a nagyfeszültségű és kisfeszültségű tekercsvezetékeket a tartályból, szigetelést biztosítanak a földhöz (tartály és mag), és rögzítik a külső csatlakozásokat. A HV perselyek magasabbak, a LV perselyek rövidebbek.
5. Érintse meg a Váltó elemet
A HV tekercsre szerelt fokozatkapcsoló megváltoztatja az effektív fordulatok számát a kimeneti feszültség szabályozása érdekében. Ha a tápfeszültség változik, a fokozatkapcsoló úgy állítja be a feszültséget, hogy fenntartsa a stabil szekunder feszültséget. Típusai: terhelés alatti fokozatkapcsoló (terhelés alatt is üzemeltethető) és terhelés nélküli (terhelés nélküli) fokozatkapcsoló (feszültségmentesítést igényel).
6. Védőeszközök
Gáz (Buchholz) relé:A tartály és a konzervátor közötti csőre szerelve – elsődleges védelem a belső hibák ellen. Súlyos hibák esetén leoldja a megszakítót; kisebb hibák esetén riasztást jelez. A GB/T 6451 szerint a ≥800kVA transzformátorokat Buchholz relével kell felszerelni.
Robbanó szellőző (nyomáscsökkentő eszköz):A tartály fedelére szerelve, üvegmembránnal lezárva. Ha súlyos hiba lép fel, és a Buchholz relé meghibásodik, a membrán szétreped, hogy felszabadítsa a nyomást és megakadályozza a robbanást.
Hőmérő:Figyeli az olaj felső hőmérsékletét. A ≥1000kVA transzformátorokat kültéri jelhőmérővel kell felszerelni, amely távjelre csatlakoztatható.
7. Hűtőberendezés
Tartalmazza a tartály falára szerelt radiátorokat vagy hűtőket, amelyek csövekkel csatlakoznak a tartályhoz. A felső és az alsó olaj közötti hőmérsékletkülönbség természetes konvekciót indukál, csökkentve az olaj hőmérsékletét. Hűtési módok: olajos-természetes levegős-természetes (ONAN), olajos-természetes levegős erőltetett (ONAF), olajos-természetes-víz-kényszeres (OFWF), olajos-természetes-természetes (OFAF) stb.
Más típusokhoz (pl. száraz típusú transzformátorokhoz) képest az olajba merülő elosztó transzformátorok a következőket kínálják:
1. Alacsony költség -- magas költséghatékonyság
A kiforrott gyártás és az olcsóbb anyagok (szilíciumacél, réz, olaj) 30-40%-kal alacsonyabb árat eredményeznek, mint a megfelelő száraz típusú transzformátorok – ideálisak a korlátozott költségvetésű hálózatfejlesztésekhez és a kkv-projektekhez.
2. Kiváló hőelvezetés és túlterhelés
Az olaj magas fajlagos hő- és hővezető képessége a természetes konvekcióval kombinálva 15-20%-kal alacsonyabb hőmérséklet-emelkedést biztosít, mint a száraz típusú transzformátorok. A rövid távú túlterhelési képesség (pl. 1,2-szeres névleges áram) robusztus, és megfelel a szezonális terhelési csúcsoknak (nyári légkondicionálás, öntözés).
3. Egyszerű karbantartás és hosszú élettartam
A teljesen zárt kivitelek (hullámkarton tartályok) megakadályozzák a nedvesség/por bejutását. Normál körülmények között kevés karbantartást igényel. Az élettartam jellemzően 20-30 év, hosszabb, mint a száraz típus (15-25 év), ami alacsonyabb hosszú távú üzemeltetési költségeket eredményez.
4. Magas energiahatékonysági potenciál – politika összehangolása
A transzformátorok energiahatékonyságának javítási tervének megfelelően a 10 kV-os olajbemerítésű transzformátorokat S13-ra és magasabbra frissítették. Például egy S13-1000 kVA transzformátor üresjárati vesztesége mindössze 0,8 kW (40%-kal alacsonyabb, mint az S11), ami több mint 6000 kWh/év megtakarítást jelent – ez jelentős a „kettős széndioxid” célok mellett.
5. Jó szigetelési teljesítmény és nagy megbízhatóság
Az olaj kiváló elektromos szigetelést biztosít, és csillapítja a vibrációt is, ami csendesebb működést eredményez.
6. Stabil működés és kiegyensúlyozott háromfázisú paraméterek
A háromdimenziós tekercsmag-kialakítások kiegyenlítik a mágneses úthosszakat, csökkentik a harmonikusokat és javítják az áramminőséget.
| Névleges teljesítmény (kVA) | Feszültség kombináció | Csatlakoztatott csoportcímke | Terhelés nélküli disszipáció (W) | Terheléseloszlás (W) 75℃ | Üresjárati áram (%) | Impedancia feszültség (%) | Külső méret (H×Sz×Ma) Szerelés 4-φ18 (mm) | Teljes súly (kg) | ||||
| Középfeszültség (kV) | Koppintási tartomány | Alacsony feszültség (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 vagy más |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 690 | 510 | 920 | 275 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730 | 510 | 960 | 340 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | |||||
1. megjegyzés:Az 500 kVA és az alatti névleges teljesítményű transzformátorok esetében a táblázatban szereplő átlós vonal feletti terhelési veszteségértékek a Dyn11 vagy Yzn11 csatolócsoportra, az átlós vonal alatti terhelési veszteségértékek pedig az Yyn0 csatolócsoportra vonatkoznak.
2. megjegyzés:Ha a transzformátor átlagos éves terhelése 35% és 40% között van, akkor a maximális üzemi hatásfok a táblázatban szereplő veszteségérték felhasználásával érhető el.
Megjegyzések:A megadott méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek a tervezés és a kiválasztás során. A végső méret és súly a termékrajzainktól függ.
| Névleges teljesítmény (kVA) | Feszültség kombináció | Csatlakoztatott csoportcímke | Terhelés nélküli disszipáció (W) | Terheléseloszlás (W) 145℃ | Üresjárati áram (%) | Impedancia feszültség (%) | Külső méret (H×Sz×Ma) Szerelés 4-φ18 (mm) | Teljes súly (kg) | ||||
| Középfeszültség (kV) | Koppintási tartomány | Alacsony feszültség (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 vagy más |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 695 | 490 | 860 | 260 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725 | 520 | 955 | 365 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | ||||
| 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 | |||||
1. megjegyzés:Az 500 kVA és az alatti névleges teljesítményű transzformátorok esetében a táblázatban szereplő átlós vonal feletti terhelési veszteségértékek a Dyn11 vagy Yzn11 csatolócsoportra, az átlós vonal alatti terhelési veszteségértékek pedig az Yyn0 csatolócsoportra vonatkoznak.
2. megjegyzés:Ha a transzformátor átlagos éves terhelése 35% és 40% között van, akkor a maximális üzemi hatásfok a táblázatban szereplő veszteségérték felhasználásával érhető el.
Megjegyzések:A megadott méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek a tervezés és a kiválasztás során. A végső méret és súly a termékrajzainktól függ.
| Névleges teljesítmény (kVA) | Feszültség kombináció | Csatlakoztatott csoportcímke | Terhelés nélküli disszipáció (W) | Terheléseloszlás (W) 75℃ | Üresjárati áram (%) | Impedancia feszültség (%) | Külső méret H×Sz×Ma (mm) | Teljes súly (kg) | ||
| Középfeszültség (kV) | Koppintási tartomány | Alacsony feszültség (kV) | Telepítse a 4-φ18-at | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 vagy más |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 505/480 | 1.5 | 4 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800×730×940 | 480 | |||||
| 63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
| 80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
| 100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
| 125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | |||||
| 160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 935×820×1140 | 975 | |||||
| 200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 995×870×1140 | 1140 | |||||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
| 315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||||
| 400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 | |||
| 800 | 700 | 6000 | 0.6 | 4 | 1210×1050×1390 | 2515 | ||||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
| 2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5 | 1890×1300×1600 | 4130 | ||||
| 2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 1990×1360×1700 | 5250 | |||||
1. megjegyzés:Az 500 kVA és az alatti névleges teljesítményű transzformátorok esetében a táblázatban szereplő átlós vonal feletti terhelési veszteségértékek a Dyn11 vagy Yzn11 csatolócsoportra, az átlós vonal alatti terhelési veszteségértékek pedig az Yyn0 csatolócsoportra vonatkoznak.
2. megjegyzés:Ha a transzformátor átlagos éves terhelése 35% és 40% között van, akkor a maximális üzemi hatásfok a táblázatban szereplő veszteségérték felhasználásával érhető el.
Megjegyzések:A megadott méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek a tervezés és a kiválasztás során. A végső méret és súly a termékrajzainktól függ.
Cím
2. épület, Changhong Industrial Park, No. 501 Liule Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang tartomány, Kína
Tel
Mobil/WhatsApp: