หม้อแปลงไฟฟ้า 3635 kVA พร้อมวงจรเรียงกระแส-22/0.462 kV|แอฟริกาใต้ 2022
ความจุ: 2×(3635/2562-2562)kVA
แรงดันไฟฟ้า: 22/0.462kV
ลักษณะการทำงาน: ด้วย OLTC

การแก้ไขที่แม่นยำ แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้-เลือกหม้อแปลงเรียงกระแสของเราเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอนาคตของอุตสาหกรรม!
01 ทั่วไป
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
3,635 เควีเอหม้อแปลงเรียงกระแสถูกส่งไปยังแอฟริกาใต้ในปี 2565 กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ที่ 3635 kVA พร้อมระบบระบายความร้อน OFAF แรงดันไฟฟ้าหลักคือ 22kV แรงดันไฟฟ้ารองคือ 0.267/0.462kV ซึ่งสร้างกลุ่มเวกเตอร์เป็น Yy0y6 หรือ Dy5y11 หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นอุปกรณ์วงจรเรียงกระแสที่ประกอบด้วยหม้อแปลงและวงจรเรียงกระแส เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรง แรงฉุดไฟฟ้า การรีดเหล็ก การชุบด้วยไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ หลักการคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้า ด้านเดิมของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกว่าด้านเครือข่าย ด้านทุติยภูมิเชื่อมต่อกับวงจรเรียงกระแส เรียกว่า ด้านวาล์ว หลักการโครงสร้างของหม้อแปลงเรียงกระแสจะเหมือนกับหลักการของหม้อแปลงธรรมดา
หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีวงจรเรียงกระแสมักประกอบด้วยสองส่วนหลัก:
ส่วนของหม้อแปลง: ใช้เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าของกระแสสลับ ซึ่งโดยปกติจะแปลงกระแสสลับแรงดันสูง-เป็นกระแสสลับแรงดันต่ำ- เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของวงจรเรียงกระแส ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบตามความต้องการในการใช้งาน และอาจเป็นหม้อแปลงบูสเตอร์หรือหม้อแปลงสเต็ปดาวน์-
ส่วนวงจรเรียงกระแส: โดยปกติจะประกอบด้วยไดโอด ไทริสเตอร์ และส่วนประกอบวงจรเรียงกระแสอื่นๆ หม้อแปลงจะแปลงกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบวงจรเรียงกระแสจะส่งผลต่อคุณภาพของเอาต์พุต DC เช่น ความผันผวนและการกระเพื่อมของแรงดันเอาต์พุต
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
หม้อแปลงไฟฟ้า 3635 kVA พร้อมประเภทข้อกำหนดของวงจรเรียงกระแสและเอกสารข้อมูล
|
จัดส่งไปที่
แอฟริกาใต้
|
|
ปี
2024
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงเรียงกระแส
|
|
มาตรฐาน
IEC60076
|
|
กำลังไฟพิกัด
3,635kVA
|
|
ความถี่
50เฮิร์ต
|
|
เฟส
3
|
|
ประเภทการทำความเย็น
อฟ
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
22 กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.462/0.433/0.39/0.346/0.303/0.26 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
ทองแดง
|
|
การกระจัดเชิงมุม
Yy0y6/Dy5y11
|
|
ความต้านทาน
6.5±10%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
114.4KW
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
หม้อแปลงไฟฟ้า 3635 kVA พร้อมการเขียนแบบและขนาดไดอะแกรมวงจรเรียงกระแส
![]() |
![]() |
02 การผลิต
2.1 แกน
แกนสแต็กของหม้อแปลงที่มีวงจรเรียงกระแสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการนำแม่เหล็กและปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง แกนเคลือบมักจะประกอบด้วยแผ่นเหล็กซิลิกอนหลายแผ่นวางซ้อนกัน ซึ่งมีความหนาและวัสดุได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อลดการสูญเสียการหมุนวนและฮิสเทรีซิส
ในกระบวนการผลิต แผ่นเหล็กซิลิกอนเหล่านี้จะเรียงซ้อนกันในทิศทางที่กำหนดเพื่อสร้างวงจรแม่เหล็กแบบปิด การออกแบบแกนเคลือบสามารถลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นเหล็กซิลิกอนมีการสูญเสียฮิสเทรีซิสต่ำและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง และสามารถทนต่ออุณหภูมิและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากหม้อแปลงระหว่างการทำงาน ด้วยวิธีการซ้อนทับที่เหมาะสม แกนสแต็กสามารถควบคุมสถานะการทำงานของหม้อแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยรวม

2.2 การคดเคี้ยว

การพันลวดไฟฟ้าแรงสูงอย่างต่อเนื่องมักจะประกอบด้วยลวดหุ้มฉนวนหลายรอบ ซึ่งพันอยู่บนแกนเหล็กอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการหมุนหลายรอบจึงสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าได้จึงมีบทบาทในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในหม้อแปลงเรียงกระแส การออกแบบขดลวดนี้มักจะคำนึงถึงความแข็งแรงของฉนวนที่แรงดันไฟฟ้าสูง โดยใช้วัสดุฉนวนคุณภาพสูง-เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาการพังหรือรั่วซึมระหว่างการทำงาน ในเวลาเดียวกัน การจัดเรียงและการออกแบบกระบวนการของการพันแบบต่อเนื่องทำให้มีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าดีขึ้น และลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
การพันพายแรงดันต่ำ-ใช้โครงสร้างพายซึ่งโดยปกติจะมีรอบน้อยกว่าและเหมาะสำหรับความต้องการเอาต์พุตของแรงดันไฟฟ้าต่ำ ขดลวดนี้มักประกอบด้วยตัวนำดิสก์หรือวงแหวนจำนวนมาก ซึ่งแยกออกจากกันด้วยวัสดุฉนวนซ้อนทับ การออกแบบขดลวดพายมีลักษณะการกระจายความร้อนที่ดี ซึ่งสามารถลดความร้อนที่เกิดขึ้นในกระแสขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ นอกจากนี้ โครงสร้างวงกลมยังช่วยลดการเหนี่ยวนำและความต้านทานการรั่วไหล ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน เพื่อให้หม้อแปลงเรียงกระแสสามารถรักษาการตอบสนองแบบไดนามิกที่ดีเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลง
2.3 รถถัง
ถังน้ำมันทำจากแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง-ที่เชื่อมติดกัน ทำให้มั่นใจในความแข็งแรงทางกลและการซีลที่แน่นหนาเพื่อทนต่อแรงดันภายใน ถังน้ำมันมีตัวป้องกันน้ำมันอยู่ด้านบน ซึ่งช่วยปรับสมดุลการขยายตัวและการหดตัวของน้ำมันหม้อแปลง และป้องกันแรงดันภายในที่มากเกินไป ด้านล่างของถังน้ำมันมีวาล์วระบายสำหรับระบายน้ำมันระหว่างการบำรุงรักษา ด้านบนอาจมีช่องระบายอากาศหรือรีเลย์แก๊สเพื่อปรับสมดุลแรงดันภายในและภายนอกพร้อมทั้งป้องกันความชื้นเข้า

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย


03 การทดสอบ
1. การวัดความต้านทานของขดลวด
2. การวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเฟส
3. การตรวจสอบฉนวนแกนและโครง
4. การทดสอบแรงดันไฟฟ้าประยุกต์
5. การทดสอบแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
6. การวัดค่าไม่มี-การสูญเสียโหลดและกระแส
7. การวัดความต้านทานของวงจร-แบบสั้นและการสูญเสียโหลด

04 การบรรจุและจัดส่ง


05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
สโกเทคหม้อแปลงเรียงกระแสได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โครงสร้างที่แข็งแกร่ง และความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแปลงพลังงานที่ราบรื่นและ{1}}ความทนทานที่ยาวนาน ไม่ว่าคุณจะขับเคลื่อนการผลิตขนาดใหญ่- สนับสนุนกระบวนการที่สำคัญ หรือขับเคลื่อนโซลูชันด้านพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราหม้อแปลงพิเศษมอบกระดูกสันหลังสำหรับความสำเร็จของคุณ เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและสัมผัสกับความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของคุณภาพ นวัตกรรม และความไว้วางใจ ร่วมกันสร้างพลังแห่งอนาคต!

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








