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33kV Ölgefüllte Erdungstransformator

  • 33kV Ölgefüllte Erdungstransformator

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Modellnummer Three phase Oil Immersed Grounding /Earthing Transformer Manufacturer 15kV-35kV
Nennspannung 33kV
Anzahl der Phasen Three-phase
Frequenzbereich 50/60Hz
Serie JDS

Beschreibung

Produktübersicht

Rockwill spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von 33kV Ölgemisch-erdend Transformator, der für eine zuverlässige Erdungsschutz in Stromnetzen konzipiert ist. Unsere Produkte entsprechen den internationalen Normen IEC und IEEE, was eine stabile und sichere Betriebsführung elektrischer Netze gewährleistet.

Kernspezifikationen

Produkthighlights

Premium Kern

Der Transformatorkern besteht aus hochwertigen kaltgewalzten orientierten Siliziumstahlblechen mit 45° vollständigen Diagonalverbindungen. Der Eisenjoch wird sicher mit Durchgangsbolzen verriegelt, und die Kernelemente sind mit Fiberglasband befestigt. Die Kernoberfläche ist mit Silikonharz beschichtet, um vor Feuchtigkeit und zur Geräuschminderung zu schützen.

Hervorragende Wicklung

Die Wicklungen bestehen aus hochwertigen Kupferleitern in einem segmentierten zylindrischen Aufbau, um die Isolation zwischen den Lagen zu verbessern. Vakuumtrocknungstechnologie sorgt für ausgezeichnete elektrische Leistung, hohe mechanische Festigkeit und minimale partielle Entladungen.

Erweiterte Isolierung und Kühlung

Der ölgemisch-erdende Transformator verfügt über einen vollverschweißten Tank mit Wellblechrippen für effiziente Wärmeableitung, wodurch ein Ölfangtank entfällt. Ölbehälter sind mit ölbeständigem Gummi versiegelt, um den Kontakt mit Luft zu verhindern, die Qualität des Isolieröls zu erhalten und die Lebensdauer des Transformators zu verlängern. Ein kompakter Fußabdruck, ästhetisches Aussehen und wartungsfreies Design sind wesentliche Vorteile.

Umfangreiche Schutzeinrichtungen

Ausgestattet mit Druckentlastungsventilen, Gasrelais und Ölstandsanzeigen zur Echtzeitüberwachung des Ölzustands. Temperaturkontrolleinrichtungen unterstützen die Fernübertragung, was eine bequeme Überwachung der Transformatorbetriebstemperatur ermöglicht.

Technische Parameter

  • Transformatortyp: Ölgemischt

  • Schaltgruppen: ZN (Zickzack)

  • Nennspannung: Bis zu 36kV

  • Nennstrom: Bis zu 3000A

  • Kurzdauer: 10s / 30s / 60s oder maßgeschneidert

  • Kühlverfahren: ONAN, ONAF, AN, AF

  • Installation: Innen / Außen

  • Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +40°C

  • Normenkonformität: IEC 60076-6, IEC 60076-1, IEEE

  • Gehäuseoptionen: Transformatorgehäuse mit anpassbaren IP-Schutzarten, optionaler CT, VT und Trennschalter

Hinweise

  • Neutraler Kurzzeitstrom I0 = IG

  • Neutrale Nullfolgenimpedanz Z0 = Phasenimpedanz / 3

  • ±5% Leerlauf-Spannungsschalter

  • Z0-Wert vor Fertigung bestätigen, wenn nicht selbstbegrenzend

  • Z0-Toleranz ≤ 10%

Rockwill 33kV Ölgemisch-erdende Transformator kombiniert fortschrittliche Ingenieurwesen und strenge Qualitätskontrolle, um weltweit verlässliche Erdungslösungen für Stromnetze bereitzustellen. Für Anfragen und Anpassungen kontaktieren Sie uns bitte.

Solutions for Earthing Transformer

  • Intelligente Wartungsdienstleistungen und nachhaltige Lösungen für Z-Typ Erdtransformer
    Intelligente Wartungsleistungen und nachhaltige Lösungen für Z-Förmige ErdungstransformatorenZ-Förmige Erdungstransformatoren sind entscheidend, um unerdete oder delta-geschaltete Stromsysteme zu stabilisieren, indem sie einen Niederimpedanzweg für Nullfolgenströme bei Fehlern bereitstellen. Die Integration intelligenter Wartungs- und Nachhaltigkeitspraktiken erhöht ihre Zuverlässigkeit und minimiert den Umweltausstoß. Im Folgenden finden Sie eine strukturierte Analyse fortschrittlicher Lösungen

Dokumentationsressourcenbibliothek Earthing Transformer

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FAQ für Earthing Transformer

Q: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Seine Verlustcharakteristika sind eng mit den Betriebscharakteristika verbunden: ① Der Leerlaufverlust bezieht sich auf die Eisenverluste (Kernverluste durch Hysterese und Wirbelstrom) während des normalen Betriebs. Aufgrund des langfristigen Leerlauf- oder Leichtlastzustands ist es der Hauptbetriebsverlust; ② Der Lastverlust bezieht sich auf die Kupferverluste (Wicklungswiderstandsverluste) während Störungen, die nur während kurzer Störungen entstehen und einen sehr geringen Anteil haben. Der Einfluss auf die Betriebskosten muss nach Szenarien differenziert werden: Für Niederspannungs- und Mittelspannungsnetze (Erdungstransformatoren arbeiten über lange Zeiträume), ist der Einfluss von Leerlaufverlusten offensichtlich, und bei der Auswahl sollten Modelle mit geringem Leerlaufverlust (wie z.B. Energieeffizienzklasse 1 nach nationaler Norm) bevorzugt werden; für Hochspannungs- und Uberspannungssysteme (Erdungstransformatoren arbeiten nur kurzzeitig während Störungen), ist der Anteil der Leerlaufverluste gering, und die Fehlertoleranz kann priorisiert werden. Insgesamt ist der jährliche Verlust viel geringer als bei herkömmlichen Starkstromtransformatoren, und die Betriebskosten sind relativ niedrig.</p> </body> </html>
A:

Seine Verlustcharakteristika sind eng mit den Betriebscharakteristika verbunden: ① Der Leerlaufverlust bezieht sich auf die Eisenverluste (Kernverluste durch Hysterese und Wirbelstrom) während des normalen Betriebs. Aufgrund des langfristigen Leerlauf- oder Leichtlastzustands ist es der Hauptbetriebsverlust; ② Der Lastverlust bezieht sich auf die Kupferverluste (Wicklungswiderstandsverluste) während Störungen, die nur während kurzer Störungen entstehen und einen sehr geringen Anteil haben. Der Einfluss auf die Betriebskosten muss nach Szenarien differenziert werden: Für Niederspannungs- und Mittelspannungsnetze (Erdungstransformatoren arbeiten über lange Zeiträume), ist der Einfluss von Leerlaufverlusten offensichtlich, und bei der Auswahl sollten Modelle mit geringem Leerlaufverlust (wie z.B. Energieeffizienzklasse 1 nach nationaler Norm) bevorzugt werden; für Hochspannungs- und Uberspannungssysteme (Erdungstransformatoren arbeiten nur kurzzeitig während Störungen), ist der Anteil der Leerlaufverluste gering, und die Fehlertoleranz kann priorisiert werden. Insgesamt ist der jährliche Verlust viel geringer als bei herkömmlichen Starkstromtransformatoren, und die Betriebskosten sind relativ niedrig.

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