Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd yarımstansiyada istifadə olunan 6,3 mva güc transformatoru kimi hər il yarımstansiyada istifadə olunan 6 6,3 Mva güc transformatorunu yığma təcrübəsinə malikdir. Conso Electrical-da biz həmçinin yarımstansiyada istifadə olunan 6 mva güc transformatoru kimi 33kv güc transformatoru istehsal etmək üçün xüsusi xidmət göstəririk. Güc transformatorunun dizaynından zavod sınaqlarına qədər, idarəetmə ciddi şəkildə müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq. Uzun məsafələrə göndərildiyi üçün 33kv güc transformatorunun hazırlanması proseduru yerli müştərilərlə müqayisədə daha ciddidir. Biz xaricdəki və yerli müştərilərə uğurlu istifadəçi təcrübəsi gətirmək istəyirik.
1. Üç fazalı yük balansını təmin edin:
Paylayıcı şəbəkədə üç fazalı yüklərdə balanssızlıq olduqda, bu, paylayıcı xətlərin digər fazalarında cərəyanların dəyişməsinə səbəb ola bilər və nəticədə üç fazalı gərginlik fərqlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər. Bu vəziyyət paylama keyfiyyətini aşağı sala bilər. Üç fazalı yüklərin balansını təmin etmək üçün transformatorları paylayıcı şəbəkənin mərkəzində yerləşdirmək lazımdır. Əməliyyat zamanı şəbəkənin monitorinqi və həm harmonik filtrasiya, həm də reaktiv gücün kompensasiya sistemlərinin quraşdırılması zəruridir. Bundan əlavə, yüksək güclü cihazlar üçün xüsusi bir fazalı transformatorlar istifadə edilməli və birbaşa yüksək gərginlikli şəbəkəyə qoşulmalıdır. Bu tədbirlər paylama şəbəkəsində üç fazalı yüklər üçün balanslaşdırılmış vəziyyəti saxlamağa və ya təxmin etməyə kömək edir.
2. Optimal güc transformatorunun Tutum seçimi:
Təhlillər göstərir ki, eyni gücə malik transformatorlar üçün yükdən istifadədə o qədər də fərq yoxdur və nəticədə illik enerji itkisi ciddi şəkildə dəyişmir. Buna görə də, güc transformatorunun gücü tələbi çox sərt deyil. Əyri məlumatların təhlili göstərir ki, eyni güc transformatorunun gücü ilə daha yüksək yük itkiləri daha yüksək ümumi güc transformator itkiləri ilə nəticələnir və əksinə, aşağı yük itkiləri yükün optimal istifadəsinə daha yaxın yaxınlaşmağa gətirib çıxarır və bütün enerji sisteminin enerji səmərəliliyini artırır. Texniki tələblərə cavab vermək üçün müxtəlif gücə malik güc transformatorlarının seçilməsi prosesində investisiyalar oxşar və ya təxminən belə olduqda daha az əməliyyat xərcləri olan güc transformatorları seçilməlidir. Tercihen daha yaxşı texniki göstəricilərə malik güc transformatorları seçilməlidir.
3. Avtomatik Gərginlik Tənzimləyicilərinin Quraşdırılması:
Güc transformatorlarının istismarı zamanı enerji paylayıcı transformatorların yüklənməsi onların enerji qənaət imkanlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, paylayıcı transformatorlardakı yük onların nominal yükünü 5% aşdıqda, güc transformatorlarında dəmir itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə artır, təxminən 15%. Bundan əlavə, güc transformatorunun yükü nominal dəyəri 10% aşdıqda, güc transformatorunda enerji itkiləri 50% artır. Buna görə də, enerjiyə qənaət edən güc transformatorlarının dizaynında, nominal gərginlik diapazonunda güc transformatorunun yüklərinin avtomatik idarə edilməsini həyata keçirmək vacibdir. Hazırda bu funksionallıq avtomatik gərginlik tənzimləyicilərindən istifadə etməklə əldə edilir. Avtomatik gərginlik tənzimləyicisinin işləməsi paylayıcı gərginlikləri 20% dalğalanma daxilində saxlayan, paylayıcı sistemin dayanıqlığını və enerji səmərəliliyini təmin edən üç fazalı avtotransformatora bərabərdir. Əlavə olaraq, avtomatik gərginlik tənzimləyicisinin işləməsi zamanı çıxış gərginliyinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək üçün əsas güc transformatorunun kranları paylayıcı şəbəkədəki yük şəraitinə əsasən tənzimlənə bilər. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bu metodun xüsusilə uzun məsafəli elektrik ötürülməsi üçün gərginlik sabitliyi tələblərinə cavab verən məhdudiyyətlər var ki, bu da güc transformatorunun yaxınlığında yüksək gərginliklərə və daha da aşağı gərginliklərə səbəb ola bilər ki, bu da enerji keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. Buna görə də, avtomatik gərginlik tənzimləyiciləri qurarkən, paylama keyfiyyətini təmin etmək üçün adətən reaktiv gücün kompensasiya sistemləri ilə birləşdirilir.
Nominal tutum: | 6,3 mva; |
Rejim: | S11-M-6300 və ya asılıdır; |
Gərginlik nisbəti: | 33/11 kV, 35/6,3 kV, 30/10 10/6,6 və s; |
Yükləmə itkisi yoxdur: | 4,89 kVt±15% və ya asılıdır; |
yükləmə itkisi: | 35,0 kVt±15% və ya asılıdır; |
Empedans: | 5,5% ± 15%; |
Qısaqapanma cərəyanı: | ≤0,40%; |
Əsas izolyasiya səviyyəsi: |
75kV/35kV(LI/AC) və ya 200kV/85kV(LI/AC); |
Sarma materialı: | 100% Mis və ya 100% Alüminium; |
Transformator sarğı:
Tətbiqdə transformator:
Sarma emalatxanası |
Bobin qurutma sahəsi |
Yağ doldurma sahəsi |
Hazır məhsul sahəsi |
Transformator sobası |
Döküm Avadanlıqları |
Folqa sarma maşını |
Taxta qutu |
Polad konstruksiya |