Transformateur de type sec 6-35 kV
détail du produit
Transformateur à sec
Le transformateur sec en résine époxy 6-35 kV de la série SC (B) est une nouvelle génération de produits économes en énergie. Cette série de transformateurs de distribution est utilisée dans des situations particulières où la tension du transformateur passe directement du réseau électrique 6-35 kV au réseau de distribution 400 V, ce qui permet de réduire les liaisons de transport et de transformation 6-35 kV et de diminuer considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance. Ce transformateur de distribution régulateur de tension sans excitation de niveau 6-35 kV a passé avec succès l'évaluation et s'impose comme un produit de haute technologie. Il présente les avantages suivants : faibles pertes, bonne ininflammabilité, forte résistance aux courts-circuits, petite taille, faible bruit, bonne résistance à la foudre et aux chocs électriques, et répartition uniforme de la température. De plus, l'absence d'huile de transformateur dans les transformateurs secs en résine époxy les rend inoffensifs et sans risque d'explosion. Le produit peut être largement utilisé comme transformateur de distribution pour la rénovation du système électrique urbain, ainsi que pour diverses occasions telles que les immeubles de grande hauteur, les aéroports, les gares, les ports, les métros, etc. qui ont des exigences strictes et particulières en matière de protection contre les incendies et de protection de l'environnement.
Structure du produit :
Le transformateur sec en résine époxy se compose principalement d'un noyau, d'un bobinage, d'une isolation, d'un fil, d'un dispositif de refroidissement et d'un dispositif de mesure de la température. La bobine du transformateur de distribution est bobinée sur une bobineuse de haute précision, et le bobinage basse tension adopte une structure d'enroulement en feuille. Le transformateur de plus grande capacité est équipé d'un conduit de ventilation et, après bobinage, il est séché sous vide. Le processus de coulée et de solidification respecte scrupuleusement les exigences du procédé afin de garantir l'absence de bulles et de cavités à l'intérieur de la bobine et d'assurer un fonctionnement de haute qualité.
Cœur:
Cette série de transformateurs de distribution utilise des tôles d'acier au silicium laminées à froid à grains orientés de haute qualité et à haute magnétisation comme noyau de fer. Elle adopte des lignes de découpe de tôles d'acier au silicium de pointe et un empilage étagé à joint entièrement incliné à 45°. La colonne du noyau adopte des technologies avancées telles que la reliure sans trame de classe F et la fixation de la plaque de traction sans poinçonnage par culasse en fer. La surface du noyau de fer est recouverte de résine époxy afin de réduire l'impact des fuites magnétiques, d'améliorer efficacement la distribution du circuit magnétique et de réduire le bruit, les pertes à vide et le courant à vide du noyau de fer. Cela améliore considérablement l'esthétique des transformateurs de distribution.
Enroulement haute tension :
L'enroulement haute tension adopte une structure segmentée et stratifiée, réduisant considérablement la tension entre les couches. Formée par moulage sous vide avec de la résine époxy chargée, elle réduit les décharges locales à l'intérieur de l'enroulement et améliore les performances électriques de la bobine. L'intercalaire de l'enroulement du transformateur de distribution est en tissu pré-imprégné de résine époxy DMD pour augmenter la tenue à la tension. La surface de l'enroulement est remplie d'un tissu maillé en fibre de verre pour améliorer la résistance mécanique de la bobine et la résistance aux courts-circuits du transformateur de distribution. La bobine ne se fissurera jamais.
Enroulement basse tension :
L'enroulement basse tension adopte une structure en feuille, et la bobine est équipée d'un conduit d'air de refroidissement axial pour améliorer la dissipation thermique. La couche intermédiaire de l'enroulement basse tension du transformateur de distribution est constituée d'un tissu pré-imprégné de résine époxy DMD, dont les extrémités sont scellées avec de la résine époxy, formant ainsi une connexion fixe.
Caractéristiques du produit
1. La résine époxy ignifuge utilisée comme matériau isolant pour les transformateurs de type sec SCB est intrinsèquement ignifuge et ne favorise pas la combustion en cas d'incendie.
2. Résistant à l'humidité et à la poussière, la surface de l'enroulement du transformateur de type sec SCB est pulvérisée avec une peinture à trois épreuves, ce qui n'affectera pas le transformateur de type sec dans des environnements difficiles tels que la poussière et l'humidité.
3. Structure robuste, l'enroulement du transformateur de type sec SCB est moulé et solidifié avec de la résine époxy, avec une résistance mécanique élevée et une forte résistance aux courts-circuits.
4. Forte capacité de surcharge, le transformateur de type sec SCB a un niveau d'isolation de F, un niveau de résistance à la chaleur élevé et une capacité de fonctionnement améliorée au-delà de la valeur nominale de la marque.
5. Entretien pratique, le transformateur de type sec SCB ne nécessite pas d'huile de transformateur et peut être séché en le mettant sous tension après un arrêt prolongé.
Environnement d'utilisation :
1. Altitude : ≤ 1000 mètres.
2. Température ambiante :
Température maximale : +40 ℃ ;
Température minimale : -40 ℃ ;
Température moyenne mensuelle maximale : +30 ℃ ;
Température moyenne annuelle maximale : +20 ℃ ;
TITRE-TYPE-1
Les condensateurs parallèles haute tension conviennent aux connexions parallèles dans les réseaux électriques alternatifs dont la fréquence (50 Hz ou 60 Hz) est égale ou supérieure à 1 kV. Ils permettent de compenser la puissance réactive inductive, d'améliorer le facteur de puissance, d'améliorer la qualité de la tension, de réduire les pertes en ligne et d'exploiter pleinement le rendement des équipements de production et d'alimentation électrique.
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TITRE-TYPE-1
Les condensateurs parallèles haute tension conviennent aux connexions parallèles dans les réseaux électriques alternatifs dont la fréquence (50 Hz ou 60 Hz) est égale ou supérieure à 1 kV. Ils permettent de compenser la puissance réactive inductive, d'améliorer le facteur de puissance, d'améliorer la qualité de la tension, de réduire les pertes en ligne et d'exploiter pleinement le rendement des équipements de production et d'alimentation électrique.
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