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Trois transformateurs de puissance remplis d'huile de distribution de enroulement de CEEG 110kV
Marque: CEEG
Enroulement: Trois enroulement
Capacité évaluée: 6300kVA-90000kVA
Groupe de vecteur: YNyn0d11, YNd11
Impédance: 10,5%
Nature des affaires: Fabricant
Contactez-nous
Trois transformateurs de puissance remplis d'huile de distribution de enroulement de CEEG 110kV
Marque: CEEG
Enroulement: Trois enroulement
Capacité évaluée: 6300kVA-90000kVA
Groupe de vecteur: YNyn0d11, YNd11
Impédance: 10,5%
Nature des affaires: Fabricant
Contactez-nous

110KV power transformers (3).jpg

  • Caractéristiques structurelles principales:

NOMEX®Huile d'isolation Transformateur d'isolation

1. résistance à hautes températures pour la sécurité augmentée

À une température ambiante de 40 °C, elle peut fonctionner sans interruption à la charge de 100%. Sous la même température, le taux de charge continue est en moyenne 20% plus élevé que celui des transformateurs immergés dans l'huile.

2. faible perte pour l'efficacité énergétique

Économies d'énergie de 20% par rapport aux transformateurs ordinaires.

3. sans entretien et respectueux de l'environnement

La durée de vie des joints correspond à celle du transformateur. Tous les matériaux sont recyclables.

  • Innovations techniques:

1. système d'isolation hybride résistant à hautes températures.

2. conception structurelle compacte.

3. technologie de contrôle de température de Sept-niveau assurant la sécurité opérationnelle.

4. conception de durée de vie de trente ans.

5. stratification robotique entièrement automatisée avec une structure de stratification d'étape entièrement oblique de sept-niveau de 45 degrés.

  • Mesures pour améliorer la résistance aux courts-circuits soudains des transformateurs de puissance immergés dans l'huile 110kV:

L'amélioration de la résistance aux courts-circuits soudains des transformateurs de puissance 110kV est principalement assurée par des calculs de conception et des processus de fabrication.

1. Mesures de conception:

(1) calcul d'équilibre de Ampère-tour:

Effectuer des calculs d'équilibre ampère-tour raisonnables pour les bobines du transformateur afin de contrôler efficacement les ampère-tours déséquilibrés maximum, minimisant ainsi les forces mécaniques de court-circuit dans la plus grande mesure.

(2) Tolérance aux contraintes mécaniques:

La tolérance aux contraintes mécaniques est considérée comme un test d'endurance. Le fil de cuivre est un matériau malléable, et si la déformation du fil de cuivre est inférieure à 0,2% après un court-circuit du transformateur, les enroulements peuvent récupérer de la déformation. Choisissez le fil de cuivre mou (Σ0.2 = 90MPa) ou le fil de cuivre semi-dur (Σ0.2 = 120 ~ 260MPa) basé sur la force mécanique maximum de court-circuit que le transformateur peut résister, s'assurant que la contrainte critique moyenne Σ0.2 du fil de cuivre reste dans une marge raisonnable et sûre.

(3) Calcul de la résistance et de la rigidité:

Calculer la résistance et la rigidité des pièces de serrage, des plaques de tension, des plaques de pression sélectionnées et des dispositifs de compression pour répondre aux exigences de sécurité des forces mécaniques de court-circuit maximales.

(4) Densification des blocs d'enroulement:

Utilisez un traitement densifié pour les blocs d'enroulement et préférez le carton dur avec un module d'élasticité élevé pour la fabrication.

2. Mesures de processus de fabrication:

(1) Contrôle serré dans trois aspects:

Assurer un contrôle serré sur trois aspects du corps du transformateur: enroulement serré des bobines, ajustement serré du corps du transformateur et compression serrée du corps du transformateur.

(2) Vérification de l'équilibre ampère-tour:

Vérifiez l'équilibre conçu d'ampère-tour contre l'équilibre fabriqué d'ampère-tour et commandez strictement les ampère-tours non équilibrés maximum.

(3) Application du pré-stress:

Appliquer une précontrainte pendant la fabrication pour éviter le desserrage pendant le fonctionnement du transformateur, réduisant ainsi les forces mécaniques de court-circuit.

(4) contrôle de tolérance de taille:

Contrôlez strictement la tolérance de hauteur des enroulements de même phase après le traitement de séchage pour assurer une compression uniforme de tous les enroulements.

110KV power transformers (1).jpg

Parameters.png

SZ18-6300 ~ 63000/110kV immergé dans l'huile trois phase double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX3)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

6.40

33

0.64

10.5

8000

7.70

40

0.64

10000

9.00

48

0.59

12500

10.70

56

0.59

16000

12.90

69

0.55

20000

15.40

84

0.55

25000

18.20

99

0.51

31500

21.60

117

0.51

40000

25.80

148

0.46

50000

30.60

184

0.46

63000

36.30

220

0.42

SZ20-6300 ~ 63000/110kV immergé dans l'huile triphasé à double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX2)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

5.20

32

0.64

10.5

8000

6.20

38

0.64

10000

7.30

45

0.59

12500

8.70

53

0.59

16000

10.50

66

0.55

20000

12.50

79

0.55

25000

14.80

94

0.51

31500

17.60

111

0.51

40000

21.00

140

0.46

50000

24.00

175

0.46

63000

29.50

209

0.42

SZ22-6300 ~ 63000/110kV immergés dans l'huile triphasé double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX1)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

4.40

32

0.64

10.5

8000

5.30

38

0.64

10000

6.20

45

0.59

12500

7.40

53

0.59

16000

8.90

66

0.55

20000

10.60

79

0.55

25000

12.50

94

0.51

31500

14.90

111

0.51

40000

17.80

140

0.46

50000

21.00

175

0.46

63000

25.00

209

0.42

SZ18-6300 ~ 63000/110kV immergé dans l'huile trois phase double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX3)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

6.40

33

0.64

10.5

8000

7.70

40

0.64

10000

9.00

48

0.59

12500

10.70

56

0.59

16000

12.90

69

0.55

20000

15.40

84

0.55

25000

18.20

99

0.51

31500

21.60

117

0.51

40000

25.80

148

0.46

50000

30.60

184

0.46

63000

36.30

220

0.42

SZ20-6300 ~ 63000/110kV immergé dans l'huile triphasé à double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX2)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

5.20

32

0.64

10.5

8000

6.20

38

0.64

10000

7.30

45

0.59

12500

8.70

53

0.59

16000

10.50

66

0.55

20000

12.50

79

0.55

25000

14.80

94

0.51

31500

17.60

111

0.51

40000

21.00

140

0.46

50000

24.00

175

0.46

63000

29.50

209

0.42

SZ22-6300 ~ 63000/110kV immergés dans l'huile triphasé double enroulement OLTC transformateur de puissance (NX1)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%) 

Impédance (%)

Haute tension (kV) 

Taraudage Gamme

Basse tension (kV) 

6300

110

± 8x1,25%

6.3
6.6
10.5
21

YNd11

4.40

32

0.64

10.5

8000

5.30

38

0.64

10000

6.20

45

0.59

12500

7.40

53

0.59

16000

8.90

66

0.55

20000

10.60

79

0.55

25000

12.50

94

0.51

31500

14.90

111

0.51

40000

17.80

140

0.46

50000

21.00

175

0.46

63000

25.00

209

0.42

SS22-6300 ~ 63000/110kV trois de enroulement triphasé immergé dans l'huile non les transformateurs de puissance de régulation de tension d'excitation (NX1)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%)

Impédance (%)

Haute tension (kV)

Taraudage Gamme

Tension moyenne (kV)

Basse tension (kV)

Step-up

Step-down

6300

110
115
121

± 2x2,5%

36
37
38.5

6.3 6.6
10,5 21

YNyn0d11

4.90

40

0.66

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

8000

5.80

48

0.62

10000

6.90

56

0.59

12500

8.10

67

0.56

16000

9.80

81

0.53

20000

11.60

95

0.54

25000

13.50

113

0.48

31500

16.20

134

0.48

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

40000

19.10

161

0.44

50000

22.90

192

0.42

63000

27.10

230

0.40

SS20-6300 ~ 63000/110kV immergé dans l'huile triphasé trois enroulement non de tension d'excitation régulant les transformateurs de puissance (NX2)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%)

Impédance (%)

Haute tension (kV)

Taraudage Gamme

Tension moyenne (kV)

Basse tension (kV)

Step-up

Step-down

6300

110
115
121

± 2x2,5%

36
37
38.5

6.3 6.6
10,5 21

YNyn0d11

5.80

40

0.66

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

8000

6.90

48

0.62

10000

8.20

56

0.59

12500

9.60

67

0.56

16000

11.60

81

0.53

20000

13.70

95

0.54

25000

16.00

113

0.48

31500

19.10

134

0.48

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

40000

22.60

161

0.44

50000

27.00

192

0.42

63000

32.00

230

0.40

S18-6300 ~ 63000/110kV trois triphasés immergés dans l'huile de bobinage non transformateurs de puissance de régulation de tension d'excitation (NX3)

Capacité nominale (kVA)

Combinaison de tension

Groupe de vecteur

Sans perte de charge (kW)

Perte de charge
(KW) (75 ℃)

Courant à vide (%)

Impédance (%)

Haute tension (kV)

Taraudage Gamme

Tension moyenne (kV)

Basse tension (kV)

Step-up

Step-down

6300

110
115
121

± 2x2,5%

36
37
38.5

6.3 6.6
10,5 21

YNyn0d11

7.10

42

0.66

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

8000

8.50

50

0.62

10000

10.10

59

0.59

12500

11.80

70

0.56

16000

14.30

86

0.53

20000

16.90

101

0.54

25000

19.70

120

0.48

31500

23.50

142

0.48

Haut-moyen
17.5-18.5
Haut-bas 10.5
Moyen-faible 6,5

Haut-moyen 10.5
Haut-bas 17, 5-18, 5
Moyen-faible 6,5

40000

27.80

170

0.44

50000

33.30

202

0.42

63000

39.40

243

0.40

CEEG production ability.jpg

La base de production de transformateur de CEEG couvre une aire de plus de 600 acres (40 hectares), avec une aire totale de construction de 180 000 mètres carrés et une main d'oeuvre de plus de 1 200 travailleurs. Équipé d'un ensemble complet d'équipement parmi les meilleurs du monde de production de transformateur et d'essai comprenant la coupe, la coulée sous vide, l'imprégnation de vide, et l'essai, il a une capacité de production annuelle de 30 millions de KVAs de transformateurs de puissance.

L'usine possède un ensemble complet d'équipements de pointe représentant des normes de pointe, y compris les machines de cisaillement, les bobineuses entièrement automatiques, les empileuses automatiques à commande robotique, les réservoirs de coulée sous vide Hedrich en Allemagne, les équipements d'imprégnation sous vide, les véhicules de transport à coussin d'air, les ateliers de production entièrement fermés avec un niveau de propreté de 100 000, machines d'enroulement verticales de 20 tonnes, Machines à enrouler horizontales de 10 tonnes, équipement de séchage en phase gazeuse au kérosène et grues de 200 tonnes. En outre, il a été le pionnier de l'application de plates-formes de conception collaborative de transformateurs dans l'industrie, intégrant efficacement les données de produit, le développement de produit et les processus de production.

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CEEG offrira des devis personnalisés et des solutions puissantes pour répondre à vos besoins.
Envoyez-nous vos coordonnées et nous reviendrons vers vous dès que possible.