Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
Spedizione:Trasporto marittimo
Istruzioni per l'imballaggio cinese:cassa di legno
Introduzione del prodotto
Il trasformatore di potenza a olio da 66kV è un'apparecchiatura elettrica con una tensione nominale di 66kV, che utilizza olio isolante come principale mezzo di isolamento e raffreddamento. È utilizzato principalmente per la trasmissione, la distribuzione e la trasformazione della tensione nelle reti elettriche regionali, nelle sottostazioni e nelle grandi imprese industriali e minerarie.
I. Struttura del Nucleo
1. Corpo (Nucleo)
Nucleo: Realizzato con lamiere di acciaio al silicio laminate a freddo orientate a grano ad alta conducibilità magnetica, con giunti a smusso completo e senza fori per il fissaggio, formando un circuito magnetico chiuso.
Avvolgimenti: Avvolgimenti ad alta e bassa tensione (materiale rame/alluminio) sono avvolti concentricamente attorno alla colonna del nucleo, con carta/cartone isolante tra gli strati per garantire la resistenza elettrica.
Isolamento: Gli avvolgimenti sono isolati in modo affidabile dal nucleo e tra loro tramite olio isolante e componenti isolanti solidi (tubi di carta, aste di supporto).
2. Serbatoio dell'olio e sistema di raffreddamento
Serbatoio dell'Olio: Contenitore in acciaio, contenente olio isolante, che protegge il corpo e partecipa alla dissipazione del calore.
Dispositivo di raffreddamento:
Circolazione Naturale dell'Olio (ONAN): Affidamento sulla convezione dell'olio per raffreddare l'olio che scorre attraverso la parete del serbatoio dell'olio / scambiatore di calore.
Circolazione forzata dell'olio (OFAF/ODAF): Dotato di pompe dell'olio e ventole per aumentare la capacità di raffreddamento.
3. Accessori Principali
1. Corpo (Nucleo)
Nucleo: Realizzato con lamiere di acciaio al silicio laminate a freddo orientate a grano ad alta conducibilità magnetica, con giunti a smusso completo e senza fori per il fissaggio, formando un circuito magnetico chiuso.
Avvolgimenti: Avvolgimenti ad alta e bassa tensione (materiale rame/alluminio) sono avvolti concentricamente attorno alla colonna del nucleo, con carta/cartone isolante tra gli strati per garantire la resistenza elettrica.
Isolamento: Gli avvolgimenti sono isolati in modo affidabile dal nucleo e tra loro tramite olio isolante e componenti isolanti solidi (tubi di carta, aste di supporto).
2. Serbatoio dell'olio e sistema di raffreddamento
Serbatoio dell'Olio: Contenitore in acciaio, contenente olio isolante, che protegge il corpo e partecipa alla dissipazione del calore.
Dispositivo di raffreddamento:
Circolazione Naturale dell'Olio (ONAN): Affidamento sulla convezione dell'olio per raffreddare l'olio che scorre attraverso la parete del serbatoio dell'olio / scambiatore di calore.
Circolazione forzata dell'olio (OFAF/ODAF): Dotato di pompe dell'olio e ventole per aumentare la capacità di raffreddamento.
3. Accessori Principali
Coppa dell'olio: Regola il volume dell'olio, isola l'aria e rallenta l'invecchiamento dell'olio.
Respiratore: Assorbe l'umidità nell'aria.
Regolatore di presa: Regolazione della tensione senza eccitazione (±5% o ±2×2,5%) o regolazione della tensione sotto carico (con regolazione della tensione sotto carico).
Dispositivi di Protezione: Relè a gas (protezione da guasti interni), valvola di sfogo pressione, termometro, indicatore di livello dell'olio.
Boccole: i conduttori ad alta e bassa tensione vengono fatti uscire dal serbatoio dell'olio per ottenere l'isolamento verso terra.
Respiratore: Assorbe l'umidità nell'aria.
Regolatore di presa: Regolazione della tensione senza eccitazione (±5% o ±2×2,5%) o regolazione della tensione sotto carico (con regolazione della tensione sotto carico).
Dispositivi di Protezione: Relè a gas (protezione da guasti interni), valvola di sfogo pressione, termometro, indicatore di livello dell'olio.
Boccole: i conduttori ad alta e bassa tensione vengono fatti uscire dal serbatoio dell'olio per ottenere l'isolamento verso terra.
II. Principio di Funzionamento
Basato sulla legge dell'induzione elettromagnetica:
La corrente alternata a 66kV viene introdotta sul lato ad alta tensione → viene generato un flusso magnetico alternato nel nucleo.
Il flusso magnetico attraversa l'avvolgimento a bassa tensione → vengono indotte tensioni diverse (U₁/U₂ = N₁/N₂).
L'olio isolante svolge contemporaneamente sia la funzione di isolamento che quella di conduzione del calore.
Modello Tipico: S11/S13-6300/66, SFZ11-31500/66
S: trifase; F: raffreddato ad aria; Z: regolazione della tensione sotto carico; 11/13: sequenza di prestazioni; 6300: capacità (kVA); 66: tensione lato alta tensione (kV).
Intervallo di Capacità: 630 kVA ~ 63.000 kVA (Comune: 6300 ~ 40.000 kVA).
Combinazioni di Tensione:
Alta Tensione: 66 ± 2 × 2,5% kV
Bassa Tensione: 6,3 kV / 6,6 kV / 10,5 kV / 11 kV
Gruppo di connessione: YNd11 (Stella alta tensione, Delta bassa tensione, differenza di fase 11).
Impedenza di Cortocircuito: 9% ~ 12% (Dipendente dalla capacità).
IV. Caratteristiche prestazionali
Vantaggi
Eccellente isolamento e dissipazione del calore: il mezzo oleoso ha prestazioni stabili e una forte capacità di sovraccarico.
Tecnologia matura, alta affidabilità, lunga durata (fino a 20-30 anni).
Costi inferiori, ricca esperienza di manutenzione.
Buona resistenza ai cortocircuiti, adatta per ambienti esterni difficili.
V. Scenari Applicativi
Sottostazioni regionali da 66kV (declassamento a rete di distribuzione da 10kV).
Trasformatori principali o trasformatori di collegamento in grandi centrali elettriche / sottostazioni.
Carichi di potenza di grande capacità e alta affidabilità in settori come la metallurgia, la petrolchimica e l'estrazione mineraria.
VI. Standard di Esecuzione
GB 1094: "Trasformatori di potenza"
GB/T 6451: "Parametri Tecnici e Requisiti per Trasformatori di Potenza Trifase Immerse in Olio"
Norma internazionale IEC 60076
VII. Punti Chiave di Selezione
1. Selezionare la capacità nominale in base al carico (lasciare un margine del 15-20%).
2. Determinare la modalità di regolazione della tensione: senza eccitazione (stabile a carico) o sotto carico (fluttuazione di tensione elevata).
3. Selezionare il metodo di raffreddamento (ONAN/OFAF) e il livello di protezione in base all'ambiente.
4. Dare la priorità ai tipi a bassa perdita (S11/S13/S15) per ridurre i costi operativi.
Vantaggi
Eccellente isolamento e dissipazione del calore: il mezzo oleoso ha prestazioni stabili e una forte capacità di sovraccarico.
Tecnologia matura, alta affidabilità, lunga durata (fino a 20-30 anni).
Costi inferiori, ricca esperienza di manutenzione.
Buona resistenza ai cortocircuiti, adatta per ambienti esterni difficili.
V. Scenari Applicativi
Sottostazioni regionali da 66kV (declassamento a rete di distribuzione da 10kV).
Trasformatori principali o trasformatori di collegamento in grandi centrali elettriche / sottostazioni.
Carichi di potenza di grande capacità e alta affidabilità in settori come la metallurgia, la petrolchimica e l'estrazione mineraria.
VI. Standard di Esecuzione
GB 1094: "Trasformatori di potenza"
GB/T 6451: "Parametri Tecnici e Requisiti per Trasformatori di Potenza Trifase Immerse in Olio"
Norma internazionale IEC 60076
VII. Punti Chiave di Selezione
1. Selezionare la capacità nominale in base al carico (lasciare un margine del 15-20%).
2. Determinare la modalità di regolazione della tensione: senza eccitazione (stabile a carico) o sotto carico (fluttuazione di tensione elevata).
3. Selezionare il metodo di raffreddamento (ONAN/OFAF) e il livello di protezione in base all'ambiente.
4. Dare la priorità ai tipi a bassa perdita (S11/S13/S15) per ridurre i costi operativi.
