หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยแบบติดแผ่น 500 kVA-34.5/0.48 kV|กายอานา 2024
ความจุ: 500kVA
แรงดันไฟฟ้า: 34.5/0.48kV
คุณลักษณะ: พร้อมวาล์ว Schrader

พลังงาน-มีประสิทธิภาพและบำรุงรักษาง่าย หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้ง-สาม-แผ่นเฟส-เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ!
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นขนาด 500 kVA ถูกส่งไปยังอเมริกาใต้ในปี 2024 กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงคือ 500 kVA พร้อมระบบระบายความร้อน ONAN แรงดันไฟฟ้าหลักคือ 34.5GRDY/19.92kV โดยมีช่วงการแตะ ±2*2.5% (NLTC) แรงดันไฟฟ้ารองคือ 0.48/0.277kV ซึ่งสร้างกลุ่มเวกเตอร์ของ YNyn0 และเป็นหม้อแปลงป้อนแบบวนซ้ำ เนื่องจากความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าของ-หม้อแปลงที่ติดตั้งแผ่นป้องกันการงัดแงะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่สาธารณะอาจสัมผัสได้ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลใต้ดิน
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลง 500 kVA และเอกสารข้อมูล
|
จัดส่งไปที่
อเมริกาใต้
|
|
ปี
2024
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงแบบติดแผ่น
|
|
มาตรฐาน
มาตรฐาน IEEE C57.12.34-2022
|
|
กำลังไฟพิกัด
500kVA
|
|
ความถี่
60 เฮิรตซ์
|
|
เฟส
3
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
34.5GRDY/19.92 กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.48Y/0.277 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
อลูมิเนียม
|
|
การกระจัดเชิงมุม
YNyn0
|
|
ความต้านทาน
4%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
กรีดช่วง
±2*2.5%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
1.02KW
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
5.55KW
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
การเขียนแบบและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพดขนาด 500 kVA
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
แกนคอลัมน์สาม-เฟสที่ห้า-คือการออกแบบแกนหม้อแปลงขั้นสูง โครงสร้างประกอบด้วยคอลัมน์เฟอร์โรแมกเนติกห้าคอลัมน์ -คอลัมน์เฟสสาม- และคอลัมน์ทั่วไปสองคอลัมน์นำเสนอโครงร่างทางเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ ข้อได้เปรียบหลักของการออกแบบนี้คือสามารถลดการสูญเสียฮิสเทรีซีสและการสูญเสียกระแสไหลวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของหม้อแปลง
เส้นทางฟลักซ์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของแกนคอลัมน์สาม-เฟสที่ห้า- ทำให้การกระจายฟลักซ์ของแกนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และลดความเสี่ยงของความอิ่มตัวเฉพาะจุด สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของหม้อแปลงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อความผันผวนของโครงข่ายอีกด้วย นอกจากนี้ การออกแบบยังช่วยลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งช่วยปรับปรุงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

2.2 การคดเคี้ยว

ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักซึ่งมีหน้าที่ในการส่งและแปลงพลังงานไฟฟ้า โดยปกติจะแบ่งออกเป็น-คอยล์แรงดันสูงและคอยล์แรงดันต่ำ- ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าผ่านการคัปปลิ้งของสนามแม่เหล็ก คอยล์พันจากวัสดุนำไฟฟ้า (เช่น ทองแดงหรืออลูมิเนียม) ที่มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีและทนความร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีความเสถียรภายใต้สภาวะโหลดที่แตกต่างกัน
ในการออกแบบ อัตราส่วนการหมุนของขดลวดหม้อแปลงส่งผลโดยตรงต่ออัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง นั่นคือ อัตราส่วนของจำนวนรอบของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและขดลวดแรงดันต่ำจะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและแรงดันขาออก นอกจากนี้ รูปแบบของคอยล์ โหมดการพันขดลวด และการเลือกใช้วัสดุฉนวนยังส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการกระจายความร้อนของหม้อแปลงอีกด้วย
2.3 รถถัง
ถังของหม้อแปลงเป็นส่วนสำคัญของหม้อแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บน้ำมันฉนวน และมีบทบาทในการระบายความร้อนและการป้องกัน ถังมักทำจากเหล็กและมีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ น้ำมันฉนวนที่เก็บไว้ภายในไม่เพียงแต่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีประสิทธิภาพการนำความร้อนที่ดี ซึ่งสามารถขจัดความร้อนที่เกิดจากหม้อแปลงระหว่างการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาอุณหภูมิปกติของอุปกรณ์
ในการออกแบบ ถังมักจะมีตัวเชื่อมต่อและวาล์วหลายตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบระดับน้ำมันและอุณหภูมิ และดำเนินการบำรุงรักษาที่จำเป็น นอกจากนี้บางถังยังติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยก๊าซเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น ก๊าซภายในขยายตัวหรือรั่ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของหม้อแปลง
การออกแบบการซีลของถังก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถป้องกันการบุกรุกของความชื้นและสิ่งสกปรก ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันฉนวน และรับประกันการทำงาน-ที่มั่นคงของหม้อแปลงในระยะยาว ด้วยการออกแบบถังที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์อีกด้วย

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย

การประกอบ: เชื่อมต่อแกนและขดลวด และติดตั้งวัสดุฉนวน
ถังน้ำมัน: ติดตั้งถังน้ำมันและเติมน้ำมันฉนวน
อุปกรณ์กระจายสินค้า: เชื่อมต่ออุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
การต่อลงดิน: ติดตั้งระบบสายดิน
03 การทดสอบ
1. การทดสอบความต้านทานกระแสตรง
2. การทดสอบความต้านทานของฉนวน
3. การวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและกลุ่มเวกเตอร์
4. แยกการทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC แหล่งจ่าย
5. การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เหนี่ยวนำ
6. การวัดหมายเลข-การสูญเสียโหลดและไม่มีกระแสโหลด
7. โหลดการวัดและความต้านทาน
8. การสูญเสียความต้านทานและประสิทธิภาพ
9. การทดสอบการซีล


04 การบรรจุและจัดส่ง


05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
โดยสรุป หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งสาม-แผ่นเฟส-ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการจ่ายพลังงานในภาคส่วนต่างๆ โครงสร้างที่แข็งแกร่งประกอบกับเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้านี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง-แต่ยังเน้นย้ำถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้วยการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นเฟส-แบบสามเฟส- แสดงว่าคุณกำลังลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เข้าร่วมกับเราในการขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสและยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีหม้อแปลงที่ล้ำสมัย-ของเรา

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยแบบติดแผ่น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ราคา ต้นทุน
You Might Also Like
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 750 kVA-13.2/0.48 kV|สหรัฐอเ...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 2500 kVA-13.2/0.48 kV|แคนาดา...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น 500 kVA-34.5/0.48 kV|ปานามา ...
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบติดตั้งบนแพด 2500 kVA-25/...
ขายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบยึดแผ่น 1000 kVA-4.16/0.48 kV|สหร...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเมาท์ 2000 kVA-25/0.6 kV|แคนาดา 2025
ส่งคำถาม










