Produkty

Produkty

Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA
  • Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVATransformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA
  • Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVATransformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA
  • Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVATransformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA

Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA

Trójfazowy transformator zanurzony w oleju Usune o mocy 4000 kVA to nowe, wysokowydajne urządzenie zasilające opracowane niezależnie przez Zhejiang Usune Electric, kompatybilne z poziomami napięcia 10 kV, 20 kV i 36 kV. Posiada innowacyjną strukturę rdzenia uzwojonego 3D — charakteryzującą się bezprzerwowym obwodem magnetycznym i równymi, zminimalizowanymi długościami ścieżek magnetycznych we wszystkich trzech fazach — oferując zalety takie jak niskie straty, niski poziom hałasu, równowaga trójfazowa i niska zawartość trzeciej harmonicznej. Jako profesjonalny chiński producent sprzętu elektroenergetycznego, Usune kompleksowo zoptymalizował konstrukcję rdzenia, cewek, zbiornika i konstrukcji izolacji. Produkt zapewnia wyjątkową oszczędność energii i redukcję emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu jest szeroko odpowiedni do modernizacji sieci miejskich i wiejskich, dystrybucji energii w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, a także do zastosowań w podstacjach kombinowanych i prefabrykowanych podstacjach modułowych

Trójfazowy transformator zanurzony w oleju Usune 4000 kVA obsługuje trzy główne poziomy napięć: 10 kV, 20 kV i 36 kV, reprezentujący zmodernizowany, wysokowydajny i energooszczędny transformator rozdzielczy. Odejście od tradycyjnych Struktury rdzenia z ułożonego warstwowo laminatu przyjmują układ rdzenia zwiniętego w kształcie trójkąta równobocznego 3D. Ten projekt skutkuje zasadniczo przekrój kolumny rdzenia zbliżający się do koła, ciasne pasowanie uzwojenia i pozbawiony przerw obwód magnetyczny rozwiązywanie typowych problemów występujących w tradycyjnych transformatorach, takich jak niezrównoważenie trójfazowe, wysokie straty operacyjne i nadmierny hałas.

Wspierany przez ustandaryzowane linie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości, produkt zapewnia dobre warunki środowiskowe zdolność adaptacji i wysoka stabilność działania. Spełnia złożone, długoterminowe i niezawodne wymagania dotyczące zasilania scenariuszy — obejmujących modernizację sieci, produkcję przemysłową i integrację prefabrykowanych podstacji — podczas dostawy doskonałe korzyści w zakresie oszczędności energii i wartość ekonomiczna.

Podstawowe cechy konstrukcyjne i zalety produktu

1. Zoptymalizowana struktura rdzenia: bardzo niskie straty i cicha praca

Rdzeń jest zbudowany z arkuszy stali krzemowej o ziarnistym ziarnie o wysokiej czystości, przetwarzanych przy użyciu importowanego niemieckiego Georga sprzęt przekrojowy. Wykorzystuje precyzyjny proces łączenia pod kątem 45° i wielostopniowy okrągły przekrój poprzeczny struktura utworzona przez laminowanie, skutecznie zmniejszająca wyciek magnetyczny i straty histerezy. Równobok trójkątny układ zapewnia, że ścieżki magnetyczne dla wszystkich trzech faz są równe i zminimalizowane. Całkowicie eliminując szczeliny powietrzne w obwodzie magnetycznym, konstrukcja znacznie zmniejsza straty jałowe i hałas pracy, tłumi generowanie trzeciej harmonicznej i zapewnia precyzyjny trójfazowy bilans mocy.

2. Wzmocniona konstrukcja cewki o doskonałej odporności na zwarcia i uderzenia

Cewka wysokiego napięcia ma cylindryczną konstrukcję uzwojenia, podczas gdy cewka niskiego napięcia obsługuje zarówno cylindryczne i procesy nawijania folii. Zoptymalizowana konstrukcja cewki zapewnia racjonalny rozkład obwodu magnetycznego, znacznie zwiększając odporność transformatora na uderzenia zwarciowe i przeciążenia, a tym samym skutecznie zapobiegając deformacji cewek lub awariom sprzętu spowodowanym wahaniami sieci. Koncentryczna struktura uzwojenia poprawia ogólną stabilność konstrukcji, zapewniając bezpieczną i stabilną pracę w warunkach długotrwałego obciążenia.

3. Odporny na korozję zbiornik z tektury falistej przeznaczony do trudnych warunków i długiej żywotności

Zbiornik jest wykonany z wysoce precyzyjnej stali walcowanej na zimno przy użyciu specjalistycznej produkcji zbiorników z tektury falistej firmy Georg linia. Powierzchnia jest pokryta specjalistycznym wykończeniem antykorozyjnym klasy petrochemicznej, odpornym na oleje i oleje korozję chemiczną, dzięki czemu nadaje się do różnych trudnych przemysłowych środowisk operacyjnych. Zintegrowany falista struktura zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła i automatycznie kompensuje rozszerzalność cieplną skurcz oleju transformatorowego; dodatkowo izolowana powietrzem konstrukcja wewnętrzna skutecznie spowalnia starzenie się olej izolacyjny, znacznie wydłużając całkowitą żywotność sprzętu.

4. Konstrukcja izolacyjna klasy A zapewniająca wysoki współczynnik bezpieczeństwa pracy

Trójfazowy transformator zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA wykorzystuje w całej konstrukcji izolację klasy A. Z wysokimi i cewki niskiego napięcia rozmieszczone koncentrycznie, szczelina między cewkami wykorzystuje konstrukcję łączącą tuleje tekturowe i małe szczeliny olejowe w celu optymalizacji wewnętrznej izolacji i systemów odprowadzania ciepła. To skutecznie poprawia wytrzymałość izolacji sprzętu, eliminuje przypadki awarii izolacji i zapewnia ciągłą, bezpieczną pracę przy obciążeniu znamionowym i warunkach umiarkowanego przeciążenia.

Typ produktu

4000KVAThree Phase Oil Immersed Transformer

Oszczędność energii, redukcja emisji dwutlenku węgla i korzyści ekonomiczne

Trójfazowy transformator zanurzony w oleju Usune 4000 kVA charakteryzuje się doskonałą wydajnością w zakresie oszczędzania energii. Operacja roczna koszty i emisję dwutlenku węgla można dokładnie obliczyć przy użyciu standardowych wzorów branżowych, zapewniając wsparcie danych oceny energetyczne projektu i budżetowanie kosztów:

1. Wzór na roczny koszt energii elektrycznej: roczny koszt energii elektrycznej (CNY/rok) = [strata bez obciążenia (kW) + strata przy obciążeniu (kW) × (średnia Szybkość obciążenia)²] × 365 dni × 24 godziny × Cena energii elektrycznej
2. Wzór na roczną 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. w scenariusze wymagające długotrwałej, ciągłej pracy – takie jak produkcja przemysłowa i miejskie sieci energetyczne – to skutecznie obniża koszty energii elektrycznej i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Jest w pełni zgodny z sieciowymi normami energooszczędności i ekologii wymagań produkcji przemysłowej, zapewniając 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

Praktyczne przypadki zastosowań inżynierskich

Przypadek 1: Projekt dystrybucji energii dla tekstylnego parku przemysłowego

Duża grupa tekstylna w Shandong obsługuje swoje linie produkcyjne nieprzerwanie przez cały rok, wymagając niezwykle wysokich wymagań stabilność zasilania. W projekcie wykorzystano wiele transformatorów zanurzonych w oleju Usune 4000 kVA 10 kV do obsługi Podstawowa dystrybucja energii w parku. Od momentu uruchomienia sprzęt działa płynnie, cicho i cicho zużycie energii. Rozwiązało to poprzednie problemy, takie jak niestabilność napięcia trójfazowego i wysokie zużycie energii związane ze starzeniem się transformatorów – skutecznie zmniejszając w ten sposób roczne zużycie energii elektrycznej oraz eksploatację i konserwację przedsiębiorstwa kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego zasilania linii produkcyjnych tekstyliów.

Przypadek 2: Projekt wspierający prefabrykowane podstacje miejskie

Do projektu modernizacji sieci energetycznej w nadmorskim mieście w południowych Chinach zastosowano transformatory olejowe Usune 4000 kVA 20 kV zostały wybrane do wyposażenia prefabrykowanych podstacji. Charakteryzuje się zwartą konstrukcją i silnym środowiskiem możliwości adaptacji, produkt doskonale wpasowuje się w zwarte układy miejskie i wytrzymuje skomplikowane użytkowanie na zewnątrz warunki. Sprzęt działał bezpiecznie przez ponad dwa lata, bez zakłóceń harmonicznych i stabilnie napięcie wyjściowe, znacznie poprawiające jakość zasilania miejskich obszarów komercyjnych i mieszkalnych oraz ułatwienie skutecznej realizacji modernizacji sieci miejskiej.

Często zadawane pytania

P1: Jakie napięcia znamionowe i scenariusze zastosowań obsługuje transformator olejowy Usune 4000 kVA?

Ten produkt obsługuje trzy główne napięcia znamionowe — 10 kV, 20 kV i 36 kV — obejmujące standardowe zastosowania cywilne i przemysłowe scenariusze dystrybucji energii. Szczególnie dobrze nadaje się do modernizacji sieci miejskich i wiejskich oraz zasilania przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych. Bezproblemowo integruje się z podstacjami modułowymi i prefabrykowanymi kontenerowymi podstacji, wykazując wyjątkową wszechstronność w różnych zastosowaniach.

P2: Jakie są kluczowe zalety oszczędzania energii tego produktu w porównaniu z tradycyjnymi transformatorami?

Produkt posiada trójwymiarową, równoboczną, trójkątną strukturę rdzenia; obwód magnetyczny jest bezprzerwowy, z trójfazowe ścieżki magnetyczne są zarówno najkrótsze, jak i równej długości, co drastycznie zmniejsza stan jałowy i magnetyczny straty wyciekowe. W połączeniu z precyzyjnym cięciem blachy ze stali krzemowej i zoptymalizowaną strukturą cewki minimalizuje to eksploatacyjne zużycie energii i hałas. Długoterminowa eksploatacja zapewnia znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla, w pełni spełniając standardy sieci państwowej w zakresie efektywności ekologicznej energii.

P3: Jak działa trójfazowy transformator zanurzony w oleju o mocy 4000 kVA pod względem możliwości dostosowania do środowiska i żywotność?

W sprzęcie zastosowano izolację klasy A oraz powłoki antykorozyjne klasy przemysłowej, dzięki czemu jest on odporny na działanie oleju zanieczyszczenie, korozję chemiczną i wahania temperatury, dzięki czemu nadaje się do różnych trudnych warunków pracy warunki. Zbiornik oleju z tektury falistej izoluje urządzenie od powietrza, skutecznie opóźniając starzenie się oleju izolacyjnego zmniejszenie częstotliwości wymian oleju i konserwacji. W standardowych warunkach pracy transformator oferuje: długa żywotność i niskie koszty konserwacji, zapewniające stabilną pracę w różnorodnych środowiskach, np. przemysłowych zakłady produkcyjne i zewnętrzne sieci energetyczne.

Gorące Tagi: Transformator trójfazowy zanurzony w oleju o mocy 4000 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