หม้อแปลงไฟฟ้า 20 MVA-66/11 kV|แอฟริกาใต้ 2025
ความจุ: 20 MVA
แรงดันไฟฟ้า: 66/11 กิโลโวลต์
ลักษณะการทำงาน: ด้วย OLTC

หม้อแปลงจุ่มน้ำมันที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ-ให้พลังงานอันทรงพลังสำหรับการผลิตไฟฟ้าของคุณ!
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมันขนาด 20 MVA ถูกส่งไปยังแอฟริกาใต้ในปี 2568 กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงคือ 20 MVA พร้อมระบบระบายความร้อน ONAN/ONAF แรงดันไฟฟ้าหลักคือ 66 kV โดยมีช่วงการแตะ ±6*1.67% (OLTC) แรงดันไฟฟ้ารองคือ 11 kV ซึ่งสร้างกลุ่มเวกเตอร์เป็น YNd11
OLTC เป็นรุ่นการเชื่อมต่อ Y- ที่มีรีเลย์แก๊สบนสวิตช์และหน้าสัมผัสทริปบนรีเลย์แก๊ส หม้อแปลงจ่ายไฟขนาด 20 MVA มีขายึดป้องกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากแรงกระแทกจากฟ้าผ่า ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนพร้อมหน้าสัมผัสทริปของสัญญาณเตือนและหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน เทอร์โมมิเตอร์วัดระดับน้ำมันพร้อมหน้าสัมผัสแจ้งเตือนทริป และมิเตอร์วัดระดับน้ำมันพร้อมแจ้งเตือนระดับน้ำมันต่ำ นอกจากนี้ กล่องเทอร์มินัลและสถานที่อื่นๆ มีเครื่องทำความร้อน และด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำมีกล่องเคเบิลแรงดันต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ แรงดันไฟฟ้าควบคุมแหล่งจ่ายไฟเสริม 110V, แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ขับเคลื่อนสวิตช์ 220V, แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเครื่องทำความร้อน 220V
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทข้อกำหนดและเอกสารข้อมูลของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแช่น้ำมันขนาด 20 MVA
|
จัดส่งไปที่
แอฟริกาใต้
|
|
ปี
2025
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน
|
|
มาตรฐาน
IEC60076
|
|
กำลังไฟพิกัด
20 เมกะวีเอ
|
|
ความถี่
50 เฮิรตซ์
|
|
เฟส
3
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน/โอนาฟ
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
66 กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
11 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
ทองแดง
|
|
การกระจัดเชิงมุม
Ynd11
|
|
ความต้านทาน
8%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
โอแอลทีซี
|
|
กรีดช่วง
±6*1.67%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
20(±10%)กิโลวัตต์
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
105(±10%)กิโลวัตต์
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
ภาพวาดและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแช่น้ำมันขนาด 20 MVA
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
แกนมีโครงสร้างเคลือบประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางๆ หลายแผ่นวางซ้อนกัน ความหนาของแต่ละแผ่นได้รับการคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าจะลดการสูญเสียได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ทนต่อฟลักซ์แม่เหล็กในการทำงานที่ผันผวน แกนได้รับการออกแบบให้เป็นวงจรแม่เหล็กแบบปิด เพื่อให้มั่นใจว่าฟลักซ์แม่เหล็กสามารถไหลเวียนภายในแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหม้อแปลง วงจรแม่เหล็กแบบปิดช่วยลดการสูญเสียแม่เหล็กจากการรั่วไหลและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
2.2 การคดเคี้ยว

การพันขดลวดอย่างต่อเนื่องหมายถึงขดลวดภายในขดลวดที่ถูกพันโดยไม่หยุดชะงักหรือแบ่งส่วน โครงสร้างนี้ช่วยให้กระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กที่เสถียรภายในขดลวด ลดการสูญเสียทางไฟฟ้า และความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากสายไฟหรือจุดเชื่อมต่อขาด เนื่องจากการออกแบบที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถกระจายกระแสไฟฟ้าได้สม่ำเสมอมากขึ้น ลดการก่อตัวของฮอตสปอต และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของหม้อแปลง
2.3 รถถัง
ขึ้นรูปแผ่นเหล็กที่ตัดแล้วโดยการดัดและพับเพื่อสร้างโครงสร้างเปลือกนอกของถัง ใช้เทคนิคการเชื่อม MIG หรือ TIG เพื่อเชื่อมส่วนประกอบอย่างถาวร ควบคุมคุณภาพการเชื่อมเพื่อป้องกันการรั่วไหลในอนาคต ทำความสะอาดถังเชื่อมเพื่อขจัดออกไซด์และคราบน้ำมัน ทาไพรเมอร์และสีทับหน้าป้องกันการกัดกร่อน-ที่ด้านนอกของถังเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศ เจาะรูที่จำเป็นบนถังเพื่อติดตั้งทางเข้า ทางออก ช่องระบายอากาศ เกจวัดระดับน้ำมัน เทอร์โมมิเตอร์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้ ติดตั้งโครงสร้างรองรับและตัวเชื่อมต่อเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของถังระหว่างการทำงาน

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย

ผลิตและติดตั้งเครื่องม้วน: ติดตั้งขดลวดแรงดันต่ำที่แกนก่อน ตามด้วยขดลวดไฟฟ้าแรงสูง
การประกอบตัวถัง: วางแกนและม้วนเข้าไปในถังหม้อแปลงและยึดให้เข้าที่ ติดตั้งเครื่องเปลี่ยนแทปและอุปกรณ์เสริมภายในอื่นๆ
การดูดฝุ่นและการเติมน้ำมัน: ไล่อากาศออกจากคอยล์และถังโดยการดูดเพื่อสร้างสภาวะสุญญากาศ เติมน้ำมันหม้อแปลงลงในถังเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นฉนวนและช่วยระบายความร้อน
การติดตั้งอุปกรณ์เสริม: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายนอก เช่น คูลเลอร์ ตัวกักเก็บน้ำมัน รีเลย์แก๊ส และวาล์วระบายแรงดัน
03 การทดสอบ
1. การวัดก๊าซที่ละลายในของเหลวอิเล็กทริกจากช่องเก็บน้ำมันแต่ละช่องแยกกัน ยกเว้นช่องสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง
2. การวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและการตรวจสอบการกระจัดของเฟส
3. การวัดความต้านทานของขดลวด
4. การตรวจสอบฉนวนแกนและเฟรมสำหรับหม้อแปลงแช่ของเหลวที่มีฉนวนแกนหรือเฟรม
5. การวัดความต้านทานของฉนวน DC ระหว่างแต่ละขดลวดถึงโลกและระหว่างขดลวด
6. การหาค่าความจุของขดลวดลงดินและระหว่างขดลวด
7. การทดสอบแรงดันไฟฟ้าประยุกต์ (AV)
8. การวัดการสูญเสียโหลดและกระแสไฟฟ้าจำนวน-
9. การทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
10. การวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจร-และการสูญเสียโหลด
11. การวัดก๊าซที่ละลายในของเหลวอิเล็กทริกจากแต่ละช่องน้ำมันที่แยกจากกัน ยกเว้นช่องสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง
12. การทดสอบการรั่วด้วยแรงดันสำหรับของเหลว-หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่ม (การทดสอบความแน่น)


04 การบรรจุและจัดส่ง
4.1 การบรรจุ

4.2 การจัดส่งสินค้า

05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
ขอขอบคุณที่สละเวลาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบจุ่มน้ำมัน-ของเรา ในฐานะองค์ประกอบหลักในการส่งและจ่ายพลังงาน ผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความเสถียรที่เชื่อถือได้ และความสามารถในการเป็นฉนวนและการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าในภาคอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน-สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่หลากหลาย ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การเลือกเราหมายถึงการเลือกเทคโนโลยีขั้นสูง การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับคุณเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของคุณ ขอบคุณสำหรับความสนใจและความไว้วางใจของคุณ!

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










