หม้อแปลงเสา 500 kVA-4.16/0.6 kV|แคนาดา 2024
ความจุ: 500kVA
แรงดันไฟฟ้า: 4.16/0.6kV
ลักษณะการทำงาน: ด้วย IFD

ตัวเลือกที่เชื่อถือได้ กำลังไฟไม่ขาดตอน – หม้อแปลงแบบติดตั้ง-เสาเฟสเดียว- ให้พลังงานทุกสาย
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
500kVA นี้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งเสาเฟสเดียวจัดส่งไปยังประเทศแคนาดาในปี พ.ศ. 2567 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Platform ซึ่งด้านล่างมีแท่นรองรับ แรงดันไฟฟ้าหลัก 4.16GrdY/2.4kV และแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ 0.6kV ความจุมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ออกแบบตามมาตรฐาน CSA C2.1 หม้อแปลงเฟสเดียวขนาด 500 kVA น้ำหนัก 2,150 กิโลกรัม วางบนแท่น เราออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุม้วนคุณภาพสูงเพื่อให้เกิดการสูญเสียโหลด 3 kW ความต้านทานคือ 4% ด้วยวิธีระบายความร้อน ONAN
หม้อแปลงขั้วเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าแรงสูง-ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ- เพื่อตอบสนองความต้องการของระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยปกติจะติดตั้งไว้บนเสาของโครงข่ายสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อ หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาสามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่าเป็นการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อพลังงานไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านขดลวดไฟฟ้าแรงสูง สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะสร้างฟลักซ์แม่เหล็กในแกนเหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กนี้จะกระตุ้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดแรงดันต่ำ-เพิ่มเติม ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแรงสูง-ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ-
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า โดยปกติจะติดตั้งบนเสาของโครงข่ายระบบส่งและจ่ายไฟ และใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าแรงสูง-ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ- เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสายังสามารถใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การก่อสร้างในเมือง และสาขาอื่นๆ หม้อแปลงไฟฟ้าทรงกระบอกมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับระบบส่งและจ่ายพลังงานขนาดเล็กและขนาดกลาง- ประสิทธิภาพการแปลงของหม้อแปลงแบบติดเสาอยู่ในระดับสูงและสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสาขนาด 500 kVA ของเราได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้และใช้งานได้ยาวนาน
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลงเสาขนาด 500 kVA และเอกสารข้อมูล
|
จัดส่งไปที่
อเมริกาใต้
|
|
ปี
2024
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสา
|
|
มาตรฐาน
ซีเอสเอ C2.1
|
|
กำลังไฟพิกัด
500kVA
|
|
ความถี่
60เฮิร์ต
|
|
เฟส
1
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
4.16GrdY/2.4 กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.6 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
อลูมิเนียม
|
|
การกระจัดเชิงมุม
YNyn0
|
|
ความต้านทาน
3%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
กรีดช่วง
±2*2.5%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
0.08KW
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
1.27KW
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
การเขียนแบบและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงเสาขนาด 500 kVA
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
วัสดุที่ใช้สำหรับแกนรีดคือแผ่นเหล็กซิลิกอนรีดเย็น-บางพิเศษ-ที่มีความสามารถในการซึมผ่านสูงและแถบแม่เหล็กอ่อน เช่น เพอร์มัลลอย ความหนาของแผ่นเหล็กซิลิกอนคือ 0.18~0.30; ความหนาของแถบ Permalloy คือ 0.03~0.10 มม. ยกตัวอย่างหม้อแปลงขนาดเล็กและขนาดกลาง- การใช้แกนรีดมีข้อดีดังต่อไปนี้:
1) ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน การสูญเสียโหลดไม่-ของแกนรีดจะลดลง 7% ถึง 10% เมื่อเทียบกับแกนแบบเรียงซ้อน ไม่มี-กระแสโหลดสามารถลดลงได้ 50%~75%
2) แกนรีดสามารถทำจากแผ่นเหล็กซิลิกอนรีดเย็น-ที่มีความสามารถในการซึมผ่านสูง-บางมาก ซึ่งสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการสูญเสียน้อยกว่า
3) แกนรีดมีความสามารถในการแปรรูปที่ดี ไม่มีของเสียจากการตัด และอัตราการใช้เกือบ 100% นอกจากนี้ยังสามารถใช้การทำงานของเครื่องจักร ช่วยลดกระบวนการซ้อน และประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าแกนซ้อน 5 ถึง 10 เท่า
4) แกนม้วนรีดเป็นแบบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องยึดชิ้นส่วนรองรับ และไม่มีข้อต่อ ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับแกนที่ซ้อนกัน เสียงของหม้อแปลงจะลดลง 5 ~ 10dB
5) ค่าสัมประสิทธิ์กระบวนการของหม้อแปลงเฟสเดียวแกนรีด-คือประมาณ 1.1; สาม-ระยะที่ต่ำกว่า 1.15; สำหรับการซ้อนแกนเหล็ก ค่าสัมประสิทธิ์กระบวนการของความจุขนาดเล็กคือประมาณ 1.45 และค่าสัมประสิทธิ์กระบวนการของความจุขนาดใหญ่คือประมาณ 1.15 ดังนั้น แกนม้วนรีดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหม้อแปลงขนาดเล็กและขนาดกลาง-

2.2 การคดเคี้ยว

โครงสร้างเรียบของการพันฟอยล์แรงดันต่ำ-จะเพิ่มพื้นที่ผิวของขดลวดและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายความร้อน ดังนั้นภายใต้สภาวะโหลดสูง หม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานที่อุณหภูมิต่ำลง ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ของการพันฟอยล์แรงดันต่ำ-สามารถลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้า (การสูญเสีย I²R) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียกระแสไหลวนในขดลวด ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อแปลง เนื่องจากโครงสร้างระนาบ ขดลวดฟอยล์แรงดันต่ำ-จึงมีความต้านทานกระแสลัดวงจร-สูงกว่า และสามารถทนต่อกระแสไฟทันทีได้ดีกว่าโดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือความเสียหาย จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพของหม้อแปลง การออกแบบขดลวดฟอยล์สามารถลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะกระแสสูง ประสิทธิภาพการควบคุมเสียงรบกวนจะชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการเสียงรบกวน การออกแบบการผสมผสานระหว่างการพันฟอยล์แรงดันต่ำ-และการพันลวดแรงดันสูง-ทำให้การกระจายสนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ลดปรากฏการณ์การรั่วไหลของแม่เหล็ก เพิ่มความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า และลดการรบกวนต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยรอบ
2.3 รถถัง
ถังทรงกระบอกใช้รูปทรงที่เหมาะสมเพื่อกระจายแรงดันภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างของถัง และลดความเสี่ยงของการเสียรูปและความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความผันผวนของโหลด การออกแบบกระบอกสูบทำให้น้ำมันไหลสม่ำเสมอมากขึ้น และลดความร้อนสูงเกินไปในน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำมันฉนวนของหม้อแปลงจะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความร้อนกระจายและกระจายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือโดยรวมของหม้อแปลง ถังเชื้อเพลิงทรงกระบอกมีประสิทธิภาพในการป้องกันแผ่นดินไหวได้ดีขึ้น ภายใต้การกระทำของแผ่นดินไหวหรือแรงภายนอกอื่นๆ โครงสร้างทรงกลมจะค่อนข้างเสถียรในสมรรถนะทางกล ซึ่งสามารถปกป้องส่วนประกอบภายในได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของความเสียหายของหม้อแปลง การออกแบบถังทรงกระบอกมักจะมีกลไกการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน ยังสามารถป้องกันการเข้ามาของมลพิษภายนอก เช่น อากาศและความชื้น และรักษาคุณภาพและอายุการใช้งานของน้ำมันฉนวน

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย


03 การทดสอบ
|
เลขที่ |
รายการทดสอบ |
หน่วย |
การยอมรับ ค่านิยม |
ค่าที่วัดได้ |
บทสรุป |
|
1 |
การวัดความต้านทาน |
/ |
/ |
/ |
ผ่าน |
|
2 |
การทดสอบอัตราส่วน |
/ |
ค่าเบี่ยงเบนของอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าในการแตะหลัก: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ: Ii6 |
0.00 |
ผ่าน |
|
3 |
การทดสอบขั้ว |
/ |
สารเติมแต่ง |
สารเติมแต่ง |
ผ่าน |
|
4 |
ไม่มี-การสูญเสียโหลดและกระแสกระตุ้น |
% |
I0 :: ให้ค่าที่วัดได้ |
0.22 |
ผ่าน |
|
กิโลวัตต์ |
P0: ให้ค่าที่วัดได้ |
0.836 |
|||
|
/ |
ความคลาดเคลื่อนสำหรับการไม่สูญเสียโหลดคือ ± 15% |
/ |
|||
|
5 |
การสูญเสียโหลด แรงดันอิมพีแดนซ์ การสูญเสียทั้งหมด และประสิทธิภาพ |
/ |
เสื้อ: 85 องศา ความอดทนต่อความต้านทานคือ ± 7.5% ความทนทานต่อการสูญเสียโหลดทั้งหมดคือ ± 8% |
/ |
ผ่าน |
|
% |
Z%: ค่าที่วัดได้ |
4.05 |
|||
|
กิโลวัตต์ |
Pk: ค่าที่วัดได้ |
2.887 |
|||
|
กิโลวัตต์ |
Pt: ค่าที่วัดได้ |
3.723 |
|||
|
% |
ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 99.26% |
99.41 |
|||
|
6 |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าประยุกต์ |
/ |
เลเวล: 10kV 60s |
ไม่มีการพังทลายของแรงดันทดสอบเกิดขึ้น |
ผ่าน |
|
7 |
การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ |
/ |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้(kV): 4.8 |
ไม่มีการพังทลายของแรงดันทดสอบเกิดขึ้น |
ผ่าน |
|
ระยะเวลา: 60 |
|||||
|
ความถี่(เฮิรตซ์): 120 |
|||||
|
8 |
การวัดความต้านทานของฉนวน |
GΩ |
LV-HV สู่พื้น: |
2.65 |
ผ่าน |
|
9 |
การทดสอบการรั่วไหล |
/ |
แรงดันใช้งาน: 20kPA |
ไม่มีการรั่วไหลและไม่มี ความเสียหาย |
ผ่าน |
|
ระยะเวลา: 12ชม |
|||||
|
10 |
การทดสอบน้ำมัน |
กิโลโวลต์ |
ความเป็นฉนวน |
56.4 |
ผ่าน |
|
มก./กก |
ปริมาณความชื้น |
9.5 |
|||
|
% |
ปัจจัยการกระจาย |
0.00206 |
|||
|
มก./กก |
การวิเคราะห์ฟูรัน |
0.03 |
|||
|
/ |
การวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟี |
/ |


04 การบรรจุและจัดส่ง


05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้าแบบขั้วเดี่ยว-ของเรา! ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม การทำงานที่มั่นคง และคุณภาพที่เชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงกลายเป็นตัวเลือกในอุดมคติในด้านการส่งและจ่ายพลังงาน เราจะยังคงรักษาหลักการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและคุณภาพที่เหนือกว่าเพื่อมอบโซลูชันด้านพลังงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับคุณ เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสด้วยกัน! หากคุณมีข้อสงสัยหรือความต้องการใด ๆโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา.

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ราคา ต้นทุน
You Might Also Like
ส่งคำถาม








