Produkty

Produkty

Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA
  • Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVATransformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA
  • Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVATransformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA
  • Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVATransformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA

Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA

Transformatory dystrybucyjne zanurzone w cieczy Usune o mocy 2500 kVA obsługują napięcia znamionowe 10 kV, 20 kV i 36 kV i reprezentują nową generację wysokowydajnego sprzętu dystrybucyjnego wprowadzonego na rynek przez Zhejiang Usune Electric. Jednostki te charakteryzują się trójwymiarową strukturą rdzenia charakteryzującą się bezprzerwowym obwodem magnetycznym i równymi, zminimalizowanymi długościami ścieżek magnetycznych dla wszystkich trzech faz. Przekrój ramienia rdzenia zbliża się do kształtu okrągłego, skutecznie rozwiązując typowe problemy występujące w tradycyjnych transformatorach, takie jak wysokie straty, nadmierny hałas, brak równowagi trójfazowej i podwyższona zawartość trzeciej harmonicznej. Sprzęt, wspierany przez profesjonalne importowane linie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości, zapewnia solidną odporność na zwarcia, doskonałą zdolność adaptacji do środowiska, powolne starzenie się oleju izolacyjnego i długą żywotność.

Zoptymalizowany do zastosowań w dystrybucji średniego napięcia 10 kV, 20 kV i 36 kV, dystrybucja zanurzona w cieczy Usune 2500 kVA transformatory różnią się od tradycyjnych modeli z rdzeniem piętrowym poprzez wykorzystanie struktury rdzenia uzwojonego w kształcie trójkąta równobocznego 3D, co skutkuje bardziej wydajnym układem obwodów magnetycznych. Konstrukcja zapewnia bezprzerwowy obwód magnetyczny o równych i minimalne długości ścieżek we wszystkich trzech fazach, znacznie zmniejszając straty bez obciążenia i hałas podczas pracy, zapewniając jednocześnie wysoce precyzyjna równowaga trójfazowa i tłumienie trzeciej harmonicznej. W połączeniu z dojrzałą izolacją zanurzoną w oleju technologii i konstrukcji antykorozyjnej klasy przemysłowej, transformatory w pełni dostosowują się do złożonych warunków pracy spełniają wymagania standaryzacyjne nowoczesnych inteligentnych sieci.

Wyprodukowane i przetestowane w ścisłej zgodności z normami branżowymi, transformatory te nadają się do modernizacji sieci w miastach i na obszarach wiejskich oraz zasilanie przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych. Integrują się bezproblemowo z kombinowane transformatory i prefabrykowane podstacje, oferujące dużą wszechstronność zastosowań i wysoką wydajność operacyjną stabilność.

Podstawowe cechy konstrukcyjne i zalety techniczne

1. Zoptymalizowana struktura rdzenia: niskie straty i niski poziom hałasu

W rdzeniu zastosowano blachy ze stali krzemowej zorientowanej na ziarno o wysokiej przepuszczalności i niskiej histerezie. Są precyzyjnie wycięte przy użyciu niemieckiego sprzętu do cięcia poprzecznego GEORG i montowane w procesie bezszwowego łączenia pod kątem 45°. Arkusze są ułożone w stos tworzą wielostopniowy okrągły przekrój poprzeczny, całkowicie eliminując wycieki magnetyczne i straty w szczelinie powietrznej. To skutecznie zmniejsza pobór mocy i hałas podczas pracy bez obciążenia, zapewniając długoterminową stabilność obwodu magnetycznego spójne działanie.

2. Cewka o wysokiej wytrzymałości i doskonałej odporności na zwarcia

Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 kVA charakteryzują się zróżnicowaną konfiguracją cewek: wysokonapięciową cewka ma konstrukcję cylindryczną, natomiast cewka niskonapięciowa oferuje wybór pomiędzy cewką cylindryczną a foliową struktury. Taka konstrukcja znacznie zwiększa odporność sprzętu na uderzenia zwarciowe i mechaniczne stabilność, skutecznie zapobiegając deformacji cewek lub uszkodzeniom spowodowanym nagłymi zwarciami w sieci. Dodatkowo to optymalizuje rozkład pola magnetycznego, zapewniając bardziej efektywną pracę obwodu magnetycznego i wyższą moc całkowitą wydajność transmisji.

3. Zbiornik klasy przemysłowej oferujący wysoką trwałość i wszechstronność

Zbiornik zbudowany jest z bardzo precyzyjnych blach stalowych walcowanych na zimno, wytwarzanych na specjalistycznej tekturze falistej GEORG linia do produkcji zbiorników. Powierzchnia wykończona jest powłoką antykorozyjną klasy petrochemicznej, odporną na olej, chemikaliów i utleniania, dzięki czemu nadaje się do trudnych warunków przemysłowych i warunków pracy na zewnątrz. The falista struktura zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, jednocześnie kompensując rozszerzalność i kurczliwość cieplną oleju izolacyjnego podczas pracy. Całkowicie uszczelniona konstrukcja izoluje urządzenie od powietrza, znacznie spowalniając jego pracę starzenie się oleju izolacyjnego i wydłużenie całkowitej żywotności sprzętu.

4. Konstrukcja izolacyjna klasy A zapewniająca bezpieczną i stabilną pracę

W urządzeniu zastosowano system izolacji klasy A z koncentrycznymi układami cewek wysokiego i niskiego napięcia; the szczelina między wężownicami wykorzystuje konstrukcję łączącą tuleje tekturowe z małymi barierami szczeliny olejowej. To warstwowe konstrukcja izolacji równomiernie rozprowadza naprężenia pola elektrycznego i skutecznie zwiększa ogólną wytrzymałość izolacji zapobieganie uszkodzeniom izolacji i uszkodzeniom wyładowczym, zapewniając w ten sposób bezpieczną, długoterminową pracę poniżej obu wartości znamionowych i warunki częściowego obciążenia.

Typ produktu

2500KVA Liquid Immersed Distribution Transformers

Oszczędność energii i korzyści ekonomiczne

Transformator dystrybucyjny zanurzony w cieczy Usune 2500 kVA zapewnia znaczne korzyści w zakresie oszczędności energii zmniejszenie zarówno kosztów operacyjnych, jak i emisji dwutlenku węgla dla przedsiębiorstw. Pozwalają na to poniższe podstawowe wzory obliczania świadczeń w celu dokładnego określenia wartości ekonomicznej i środowiskowej:

1. Wzór na roczny koszt energii elektrycznej: roczny koszt energii elektrycznej (CNY/rok) = [strata bez obciążenia (kW) + utrata obciążenia (kW) × (średnia Współczynnik obciążenia)²] × 365 dni × 24 godziny × Cena energii elektrycznej
2. Wzór na emisję dwutlenku węgla: Roczna emisja CO₂ = [strata bez obciążenia (kW) + utrata obciążenia (kW) × (średni współczynnik obciążenia)²] × 365 dni × 24 godziny × współczynnik emisji dwutlenku węgla (kg-CO₂/kWh)

W porównaniu do tradycyjnych transformatorów o tej samej mocy, produkt ten charakteryzuje się niższymi stratami w stanie jałowym i obciążeniowym. Długoterminowa eksploatacja stale obniża koszty energii elektrycznej i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, dostosowując się do „Dual Carbon” polityki i korporacyjne standardy zielonej produkcji, zapewniając jednocześnie wyjątkowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Parametry techniczne

Trójfazowy transformator rozdzielczy zanurzony w oleju 10 kV serii S11

Moc nominalna (kVA) WN (kV) Zakres gwintowania wysokiego napięcia NN (kV) Grupa wektorów Strata bez obciążenia (kW) strata obciążenia (kW) Prąd bez obciążenia (%) Impedancja (%) Waga całkowita (kg) Dł. × szer. × wys. (mm) Środek instalacji / otwór montażowy (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5%
±2×2,5%
0.4 Yyn0
Dyn11
100 630/600 1.8 4.0 335 1030×690×860 400x400/4xφ14
50 130 910/870 1.6 410 1045×700×925 400x400/4×φ14
63 150 1090/1040 1.5 460 1075×710×940 400x400/4×φ14
80 180 1310/1250 1.4 490 1080×715×995 400×400/4×φ19
100 200 1580/1500 1.3 550 1110×730×1020 40×400(50)14×019
125 240 1890/1800 1.2 615 1135×740×1035 40x×400(50)4×019
160 280 2310/2200 1.1 695 1155×755×1050 550×550/4×φ19
200 340 2730/2600 1 790 1200×770×1075 550×550/4×φ19
250 400 3200/3050 0.9 930 1240×800×1100 550×550/4xφ19
315 480 3830/3650 0.8 1110 1305×840×1120 550×550/4×φ19
400 570 4520/4300 0.7 1290 1390×900×1160 660×660/4xφ19
500 680 5410/5150 0.7 1510 1500×990×1195 660×660/4×φ19
630 810 6200 0.6 4.5 1730 1580×1030×1305 660×660/4xφ19
800 980 7500 0.6 2075 1705×1140×1360 820×820/4×φ19
1000 1150 10300 0.5 2490 1730×1290×1395 820×820/4×φ19
1250 1360 12000 0.4 2960 1780×1320×1480 820×820/4×φ19
1600 1640 14500 0.4 3515 1890×1430×1520 820×820/4×φ19
2000 1940 18300 0.4 5 4880 2050×1360×1840 820×820/4×φ19
2500 2290 21200 0.4 6010 2170×1430×2015 1070×1070/4×φ19

Uwaga: Dla transformatorów o mocy znamionowej 500 kVA i mniejszej, strata obciążenia powyżej rampy w tabeli wynosi dotyczy Dyn11 grupa połączeń, a utrata obciążenia poniżej rampy ma zastosowanie do grupy połączeń Yyn0.

Trójfazowy transformator rozdzielczy zanurzony w oleju 10 kV serii S13

Moc nominalna (kVA) WN (kV) Zakres gwintowania wysokiego napięcia NN (kV) Grupa wektorów Strata bez obciążenia (kW) strata obciążenia (kW) Prąd bez obciążenia (%) Impedancja (%) Waga całkowita (kg) Dł. × szer. × wys. (mm) Środek instalacji / otwór montażowy (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5%
±2×2,5%
0.4 Yyn0
Dyn11
80 630/600 1.8 4.0 345 1175×685×925 400×400/4xφ14
50 100 910/870 1.6 430 1190×700×985 400×400/4xφ14
63 110 1090/1040 1.5 500 1210×710×1015 400×400/4xφ14
80 130 1310/1250 1.4 570 1240×730×1080 400×400/4xφ19
100 150 1580/1500 1.3 590 1255×730×1095 400×400(550)4×Q19
125 170 1890/1800 1.2 675 1300×740×1255 400×400(50)4×Q19
160 200 2310/2200 1.1 755 1330×760×1275 550×550/4xφ19
200 240 2730/2600 1 870 1360×770×1300 550×550/4xφ19
250 290 3200/3050 0.9 1035 1390×800×1340 550×550/4xφ19
315 340 3830/3650 0.8 1200 1440×820×1375 550×550/4xφ19
400 410 4520/4300 0.7 1390 1470×830×1415 660×660/4xφ19
500 480 5410/5150 0.7 1590 1545×950×1445 660×660/4xφ19
630 570 6200 0.6 4.5 1950 1650×1000×1565 660×660/4xφ19
800 700 7500 0.6 2375 1975×1060×1690 820×820/4xφ19
1000 830 10300 0.5 2685 2160×1240×1725 820×820/4×φ19
1250 970 12000 0.4 3110 2200×1260×1820 820×820/4xφ19
1600 1170 14500 0.4 3800 2260×1320×1890 820×820/4xφ19
2000 1550 18300 0.4 5 5005 2540×1290×2225 820×820/4xφ19
2500 1830 21200 0.4 6310 2625×1360×2395 1070×1070/4×φ19

Trójfazowy transformator rozdzielczy zanurzony w oleju 10 kV serii S14

Moc nominalna (kVA) WN (kV) Zakres gwintowania wysokiego napięcia NN (kV) Grupa wektorów Strata bez obciążenia (kW) strata obciążenia (kW) Prąd bez obciążenia (%) Impedancja (%) Waga całkowita (kg) Dł. × szer. × wys. (mm) Środek instalacji / otwór montażowy (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5%
±2×2,5%
0.4 Yyn0
Dyn11
80 505/480 1.8 4.0 390 1210×705×935 400×400/4×φ14
50 100 730/695 1.6 495 1255×715×1020 400×400/4×φ14
63 110 870/830 1.5 540 1240×725×1045 400×400/4×φ14
80 130 1050/1000 1.4 620 1270×740×1105 400×400/4×φ19
100 150 1265/1200 1.3 685 1295×750×1120 40×40(550)14×019
125 170 1510/1440 1.2 775 1345×760×1285 40×400(550)14×019
160 200 1850/1760 1.1 890 1360×780×1325 550×550/4×φ19
200 240 2185/2080 1 1005 1415×790×1340 550×550/4×φ19
250 290 2560/2440 0.9 1130 1450×810×1360 550×550/4×φ19
315 340 3065/2920 0.8 1320 1495×830×1410 550×550/4×φ19
400 410 3615/3440 0.7 1445 1510×840×1435 660×660/4×φ19
500 480 4330/4120 0.7 1735 1555×855×1495 660×660/4×φ19
630 570 4960 0.6 4.5 2080 1655×905×1610 660×660/4×φ19
800 700 6000 0.6 2465 1960×910×1725 820×820/4×φ19
1000 830 8240 0.5 2755 2060×1210×1765 820×820/4×φ19
1250 970 9600 0.4 3480 1590×1120×1940 820×820/4×φ19
1600 1170 11600 0.4 4110 1670×1180×1770 820×820/4×φ19
2000 1550 14640 0.4 5 5610 2240×1140×2495 820×820/4×φ19
2500 1830 16960 0.4 6735 2315×1210×2670 1070×1070/4×φ19

Referencje projektu

Projekt wystrzelenia rakiety Cas-space

Project ReferenceProject Reference

Cas-space Rocket Launch ProjectCas-space Rocket Launch Project

Raport z testu

Test ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest Report

Przypadek aplikacji w świecie rzeczywistym

W 2025 roku pomyślnie wdrożono osiem zanurzonych w cieczy transformatorów dystrybucyjnych Usune 2500 kVA 10 kV w kluczowym projekt renowacji sieci miejsko-wiejskiej w Shouguang w Shandong. Jednostki te zasilają nowoczesne szklarnie rolnicze, parki przemysłowe i obszary mieszkalne — zastosowania wymagające rygorystycznych standardów dotyczących stabilności sprzętu i energii efektywność i zdolność adaptacji do środowiska.

Po uruchomieniu prefabrykowane zespoły podstacji pracowały stabilnie przez cały rok i bezawaryjnie. Zmierzony hałas podczas pracy pozostał poniżej 55 dB, niezrównoważenie trójfazowe było mniejsze niż 1%, a tłumienie trzeciej harmonicznej występ był doskonały. W porównaniu do zastąpionych przez nie starszych transformatorów, w ramach projektu uzyskano redukcję zużycia paliwa o 17,8%. całkowitych strat i zaoszczędził ponad 260 000 CNY na rocznych kosztach energii elektrycznej. Całkowicie uszczelniona konstrukcja zbiornika eliminuje problemy związane ze starzeniem się i wyciekami oleju izolacyjnego; roczna wydajność bezawaryjna w pełni potwierdza stabilność produktu oraz zalety w zakresie oszczędności energii w środowiskach sieci miejsko-wiejskiej.

Często zadawane pytania

P1: Jakie poziomy napięcia i scenariusze zastosowań dotyczą transformatorów dystrybucyjnych zanurzonych w cieczy Usune 2500 kVA wsparcie?

Linia produktów obejmuje poziomy średniego napięcia 10 kV, 20 kV i 36 kV, dzięki czemu nadaje się do sieci miejsko-wiejskiej renowacje, przedsiębiorstwa przemysłowe i górnicze, parki handlowe i scenariusze zasilania budynków mieszkalnych. Wdrożono specjalistyczne optymalizacje dla transformatorów kombinowanych i prefabrykowanych podstacji, umożliwiając aby spełniały wymagania instalacyjne i operacyjne dla środowisk zewnętrznych, trudnych warunków przemysłowych i kompaktowe miejskie punkty dystrybucyjne.

P2: Jakie są podstawowe zalety tego produktu w porównaniu z tradycyjnymi transformatorami o tej samej mocy?

Istnieją trzy podstawowe zalety: po pierwsze, wykorzystuje bezszczelinową, trójwymiarową strukturę nawiniętego rdzenia, w wyniku czego niższe straty i hałas, a także bardziej zrównoważone i stabilne zasilanie trójfazowe. Po drugie, zoptymalizowana cewka i konstrukcje zbiorników zapewniają doskonałą odporność na zwarcia i korozję, co prowadzi do niższego wskaźnika awaryjności sprzętu. Po trzecie, w pełni uszczelniona, izolowana powietrzem konstrukcja spowalnia starzenie się oleju izolacyjnego, wydłużając jego żywotność o ponad 20% w porównaniu z tradycyjnym sprzętem i zmniejsza długoterminowe koszty eksploatacji i konserwacji.

P3: Jakie są korzyści w zakresie oszczędności energii i redukcji emisji dwutlenku węgla transformatorów dystrybucyjnych zanurzonych w cieczy o mocy 2500 kVA zademonstrowano w rzeczywistym działaniu?

Produkt minimalizuje straty operacyjne u źródła dzięki zoptymalizowanym obwodom magnetycznym i konstrukcji; zmierzone straty w stanie jałowym i obciążeniowym przewyższają parametry tradycyjnego sprzętu spełniającego normy krajowe. Na podstawie ustandaryzowane formuły zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, długoterminowa eksploatacja konsekwentnie obniża poziom energii elektrycznej koszty dla przedsiębiorstw. Co więcej, zmniejszone straty energii bezpośrednio zmniejszają emisję dwutlenku węgla po stronie zasilania, ułatwianie ekologicznych, niskoemisyjnych modernizacji w projektach sieciowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapewniając w ten sposób jedno i drugie wartość ekonomiczną i środowiskową.

Gorące Tagi: Transformatory rozdzielcze zanurzone w cieczy o mocy 2500 KVA, Chiny, producent, dostawca, fabryka
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferty lub współpracy, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub skorzystanie z poniższego formularza zapytania. Nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć