Компания Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd имеет опыт сборки 6 силовых трансформаторов мощностью 6,3 МВА, используемых на подстанции каждый год, например силового трансформатора мощностью 6,3 МВА, используемого на подстанции. В Conso Electrical мы также предоставляем индивидуальные услуги по производству силового трансформатора на 33 кВ, например, по изготовлению силового трансформатора на 6 МВА, используемого на подстанции. От проектирования силового трансформатора до заводских испытаний, управление строго в соответствии с требованиями клиентов. Поскольку доставка осуществляется на большие расстояния, процедура изготовления силового трансформатора на 33 кВ является более серьезной, чем у отечественных клиентов. Мы хотим обеспечить успешный пользовательский опыт для зарубежных и отечественных клиентов.
1. Обеспечьте трехфазный баланс нагрузки:
При наличии небаланса трехфазных нагрузок в распределительной сети это может привести к изменению токов в других фазах распределительных линий и привести к значительному увеличению трехфазных разностей напряжений. Такая ситуация может ухудшить качество дистрибуции. Чтобы обеспечить баланс трехфазных нагрузок, трансформаторы необходимо располагать в центре распределительной сети. Необходим мониторинг сети в процессе эксплуатации и установка систем фильтрации гармоник и компенсации реактивной мощности. Кроме того, для мощных приборов следует использовать специальные однофазные трансформаторы, напрямую подключенные к сети высокого напряжения. Эти меры помогают поддерживать или приближать к сбалансированному состоянию трехфазные нагрузки в распределительной сети.
2. Выбор оптимальной мощности силового трансформатора:
Анализ показывает, что для трансформаторов одинаковой мощности большая разница в использовании нагрузки незначительна и, как следствие, годовые потери энергии изменяются незначительно. Поэтому требования к мощности силового трансформатора не очень жесткие. Анализ данных кривых показывает, что при одинаковой мощности силового трансформатора более высокие потери в нагрузке приводят к более высоким общим потерям силового трансформатора, и наоборот, меньшие потери в нагрузке приводят к более близкому приближению к оптимальному использованию нагрузки, повышая энергоэффективность всей энергосистемы. При выборе силовых трансформаторов различной мощности для удовлетворения технических требований следует выбирать силовые трансформаторы с более низкими эксплуатационными затратами, когда инвестиции одинаковы или близки к ним. Предпочтительно выбирать силовые трансформаторы с лучшими техническими характеристиками.
3. Установка автоматических регуляторов напряжения:
В процессе эксплуатации силовых трансформаторов нагрузка на силовые распределительные трансформаторы может существенно повлиять на их энергосберегающие возможности. Исследования показывают, что когда нагрузка на распределительные трансформаторы превышает их номинальную нагрузку на 5%, потери в железе силовых трансформаторов значительно возрастают, примерно на 15%. При этом при превышении нагрузки силового трансформатора номинального значения на 10 % потери энергии в силовом трансформаторе увеличиваются на 50 %. Поэтому при проектировании энергоэффективных силовых трансформаторов необходимо реализовать автоматическое управление нагрузками силовых трансформаторов в пределах номинального диапазона напряжений. В настоящее время данная функциональность достигается за счет использования автоматических регуляторов напряжения. Работа автоматического регулятора напряжения эквивалентна работе трехфазного автотрансформатора, который удерживает напряжение распределения в пределах 20% колебаний, обеспечивая стабильность и энергоэффективность распределительной системы. Кроме того, во время работы автоматического регулятора напряжения ответвления на главном силовом трансформаторе можно регулировать в зависимости от условий нагрузки в распределительной сети, чтобы обеспечить соответствие выходного напряжения требованиям. Однако стоит отметить, что этот метод имеет ограничения, особенно в отношении требований к стабильности напряжения при передаче электроэнергии на большие расстояния, что может привести к повышению напряжения возле силового трансформатора и снижению напряжения на дальних расстояниях, что приведет к ухудшению качества электроэнергии. Поэтому при настройке автоматических регуляторов напряжения их обычно комбинируют с системами компенсации реактивной мощности для обеспечения качества распределения.
Номинальная мощность: | 6,3 мВА; |
Режим: | S11-M-6300 или зависит; |
Коэффициент напряжения: | 33/11 кВ, 35/6,3 кВ, 30/10 10/6,6 и т.д.; |
Без потерь загрузки: | 4,89 кВт±15% или зависит; |
потеря нагрузки: | 35,0 кВт±15% или зависит; |
Импеданс: | 5,5% ± 15%; |
Ток короткого замыкания: | ≤0,40%; |
Базовый уровень изоляции: |
75кВ/35кВ(LI/AC) или 200кВ/85кВ(LI/AC); |
Материал обмотки: | 100% медь или 100% алюминий; |
Обмотка трансформатора:
Трансформатор в применении:
Намоточная мастерская |
Зона сушки рулонов |
Зона заправки маслом |
Область готовой продукции |
Трансформаторная печь |
Литейное оборудование |
Машина для намотки фольги |
Деревянная коробка |
Стальная конструкция |