Dlaczego warto wybrać nas
Nasza fabryka
Nasza fabryka jest w stanie wyprodukować transformatory spełniające różne międzynarodowe standardy, takie jak IEC, IEEE, ANSI, CSA, EN itp.
Zastosowanie produktu
Sieć państwowa, transport, budownictwo miejskie, przemysł petrochemiczny i inne miejsca.
Nasz serwis
Całodobowy serwis internetowy
Misja
Naszą misją jest stawianie człowieka na pierwszym miejscu, dążenie do rozwoju poprzez technologię, konkurowanie o rynek jakością i kreowanie korzyści poprzez markę.
Profesjonalny zespół
Zespół Yawei tworzą eksperci i profesjonalna wiedza, która pomaga nam szybko rozwiązywać problemy klientów.
Globalny biznes
Do tej pory nasz sprzęt był eksportowany do wielu regionów, takich jak Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja, Australia, Europa i Afryka.
Powiązany produkt
Transformator suchy z żywicy odlewanej
●Moc znamionowa od 100 kVA do 10 MVA
●Typowy stosunek napięcia 11000/433V lub 11000/415V, +/- 2.5 lub 5%
●Straty w ramach ekoprojektu poziomu 2
●Uzwojenia aluminiowe lub miedziane
●Chłodzony ANAN lub ANAF (wentylator).
●Dostarczany samodzielnie (IP00) lub w różnych obudowach o stopniu ochrony IP
●Szeroka gama akcesoriów
● 18-miesięczna gwarancja
Faza:Trzy fazy
Wydajność: 0,5 KVA-2000 KVA
Napięcie wejściowe: Dostosuj różne napięcia do potrzeb użytkownika
Napięcie wyjściowe: Dostosuj różne napięcia do potrzeb użytkownika
Dokładność napięcia wyjściowego: ± 1%
Szybkość zmian napięcia: mniejsza lub równa 1,5%
●Moc znamionowa od 16 kVA do 3200 kVA, klasa napięcia 6 kV, 10 kV
●Moc znamionowa od 16 kVA do 3200 kVA, klasa napięcia 20 kV, 35 kV
●Transformator dużej mocy – od 4000 kVA do 25 000 kVA, klasa napięcia 6 kV, 10 kV
●Transformator mocy 25kVA do 63kVA
●Transformator pomocniczy dla elektrowni i innych obiektów
●Transformator mocy o odporności sejsmicznej, wibracyjnej i mechanicznej
●Transformator mocy z OLTC

Transformator suchy jest chłodzony normalną wentylacją powietrza zamiast cieczy, takiej jak olej mineralny lub Envirotemp FR3. Wczesne transformatory produkowane przez Westinghouse i General Electric były chłodzone powietrzem, ponieważ pracowały przy niskiej mocy i napięciu. Większość współczesnych transformatorów i ładowarek niskiego napięcia-to także urządzenia suche. Chłodzenie cieczą w szczelnych zbiornikach i obudowach metalowych stało się standardem w przypadku transformatorów dystrybucyjnych prądu przemiennego ze względu na wyższe straty ciepła indukcyjnego i narażenie na wszystkie-warunki pogodowe. Dzięki udoskonaleniom w projektowaniu, materiałach i metodach produkcji dokonanych w ciągu ostatnich trzydziestu lat transformatory suche nie tylko konkurują z transformatorami chłodzonymi cieczą w zakresie średniego napięcia (2,5–34,5 KV), ale mają znaczące zalety w wielu zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.
Kluczowe punkty konserwacji transformatorów suchych
Prowadź dziennik temperatur
Okresowo czytaj i zapisuj regulator temperatury transformatora przy normalnym obciążeniu i porównuj odczyty z historią dziennika. Wszystkie cewki powinny wskazywać w przybliżeniu tę samą temperaturę przy obciążeniu 3-fazowym. Duża różnica lub utrzymujący się wzrost temperatury pracy przy stałym obciążeniu może wskazywać na problem z układem chłodzenia powietrzem lub transformatorem.
Konserwację przeprowadzaj tylko w przypadku-jednostek pozbawionych napięcia
Ostrożność:Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek kontroli, czyszczenia, serwisowania lub testowania urządzenia należy odłączyć transformator- od prądu (odłączyć obwody pierwotne i wtórne) oraz uziemić wszystkie zaciski. Podczas odłączania-od zasilania transformatora należy nosić kombinezon Arc Flash, ale po-odłączeniu zasilania, zablokowaniu, oznaczeniu i uziemieniu kombinezon Arc Flash nie jest konieczny.
Kontrola wizualna
Ostrożność:Jest to wyłącznie kontrola wizualna. Podczas kontroli nie jest konieczne dotykanie żadnej części transformatora.
Czyszczenie urządzenia
Ostrożność:Ze względów bezpieczeństwa podczas czyszczenia należy zminimalizować fizyczny kontakt z transformatorem, nawet jeśli urządzenie zostało-odłączone od zasilania, zablokowane i uziemione.
Sprawdzanie potencjalnych problemów lub usterek
Czyszcząc transformator, poszukaj rdzy na zaciskach i stali rdzenia, ewentualnych zwęgleń lub śladów na uzwojeniach i izolacji.
Sprawdź dokładniej uzwojenia i powierzchnie pod kątem przebarwień, które mogą być oznaką przegrzania lub luźnego połączenia.
Sprawdź, czy izolatory nie są popękane, odbarwione lub luźne.
Sprawdź, czy połączenia elektryczne nie są poluzowane, wżery, skorodowane lub odbarwione.
Jeśli to możliwe, dokręć lub wymień wszystkie elementy sprzętu; w przeciwnym razie należy skontaktować się ze specjalistą w celu oceny i naprawy transformatora.
Wentylatory, silniki i inne urządzenia pomocnicze należy poddać przeglądowi i sprawdzić pod kątem prawidłowego działania.
Zgłaszaj pisemnie wszystkie nietypowe lub podejrzane stany inżynierowi zakładu lub kierownikowi obiektu, który określi, czy przed ponownym-włączeniem urządzenia potrzebne są dodatkowe testy lub usługi.
Testy podczas rutynowej konserwacji
Podczas rutynowej konserwacji, oprócz kontroli i czyszczenia, można wykonać kilka testów transformatora. Wykonywanie tych testów reguluje norma NEC 450.11.11. Testy te są konieczne tylko w przypadku stwierdzenia odbarwień, zwęglenia lub innych oznak przegrzania lub zwarcia. Sprawdzą prawidłowe działanie urządzenia i wykryją problemy, które nie są widoczne podczas oględzin. Niezaliczenie dowolnego testu wymaga dalszych badań i serwisu przed ponownym oddaniem urządzenia do użytku.
Współczynnik zwojów transformatora (TTR)
TTR ocenia stan uzwojeń i rdzenia transformatora. Sprawdza, czy rzeczywisty stosunek napięć pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym (dla każdej fazy i punktu zaczepienia) zgadza się z tabliczką znamionową lub wartościami certyfikowanymi. Powinny się zgodzić w granicach 0,5% (NEC 450.11.2 i IEEC57.12.91.)
Test rezystancji izolacji (IR)
Test IR sprawdza integralność izolacji pomiędzy przewodami uzwojenia cewki. Każdy transformator ma minimalny wymagany poziom rezystancji mierzony w mega- omach. Odczyty poniżej tego poziomu wskazują na pogorszenie wytrzymałości dielektrycznej. Jest to sygnał ostrzegawczy potencjalnej awarii transformatora. (NEC 450.11.11.3)
Test rezystancji uzwojenia (WR)
Zmierzona rezystancja uzwojeń cewki dla każdego używanego odczepu napięciowego powinna mieścić się w granicach 1% wartości testowanej fabrycznie lub najnowszego testu. (NEC 450/11.11.7)
Inne testy
Inne testy diagnostyczne wymagają specjalnego sprzętu i udogodnień i powinny być wykonywane przez doświadczonych, profesjonalnych inżynierów.
Jakie są główne zalety transformatora suchego?
Samo-samogasnące, o niskim ryzyku pożaru
Transformator suchy ma izolację-przyjazną dla środowiska. Dzięki temu łatwo się zwija,-jest samogasnący, jest trudnopalny i oczywiście łatwy w utrzymaniu. Dzięki niemu nie będziesz musiał inwestować w gaśnicę. Dodatkowo nawet pod wpływem łuku elektrycznego nie wytwarza toksycznych gazów.
Zerowe zużycie oleju
Jak wspomniano wcześniej, suchy transformator nie potrzebuje żadnej cieczy do ochłodzenia. Wymaga jedynie, aby powietrze pozostało chłodne. Dzięki temu nie będziesz musiał ponosić dodatkowych wydatków na olej lub inny płyn, a także związanych z nimi kosztów konserwacji. Można śmiało powiedzieć, że jest to transformator prawie bezobsługowy, więc możesz być-bez zmartwień.
Ekologiczny-przyjazny i bezpieczny
Ponieważ transformatory suche nie wykorzystują w tym celu oleju ani płynów, nie będziesz musiał radzić sobie z wyciekami oleju. Lub jakakolwiek inna forma substancji zanieczyszczających środowisko. Ponadto są samogasnące,-co oznacza, że rzadko eksplodują. Powszechnie wiadomo, że transformatory suche wytrzymują nieoczekiwane zmiany pogody, dzięki czemu nadają się do stosowania w silnie zanieczyszczonych i skondensowanych środowiskach.
Niski koszt instalacji i mniejsze straty obciążenia
Ze względu na niski poziom ryzyka, podczas instalowania transformatorów suchych nie ma prawie żadnych ograniczeń. Nie będziesz musiał także zajmować się innymi środkami ostrożności w zakresie ochrony środowiska, takimi jak ochrona wód gruntowych. Ponadto transformatory te mogą służyć przez ponad 20 lat, przy niskim ryzyku awarii.
Niskie koszty utrzymania
Nie możemy na to wystarczająco nalegać. Transformatory suche charakteryzują się wyjątkowo niskimi kosztami konserwacji. Tak jakbyś ledwo musiał je utrzymywać. Dopóki mają dostęp powietrza do ochłodzenia, nie będziesz musiał zajmować się-gromadzącym się brudem. Ponadto nigdy nie będziesz musiał zajmować się testowaniem cieczy. Zaleca się jednak rutynową inspekcję specjalistyczną, która nie powinna być zbyt trudna.
Zrównoważony
Korzystając z transformatora suchego, odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu, że oszczędzamy nasze ziemskie zasoby. Zapewnia to niskie zużycie energii elektrycznej, materiały w 90% nadające się do recyklingu i niezawodną obsługę przez 20+ lat.
Jakie są zastosowania transformatorów suchych?
Przemysł chemiczny, naftowy i gazowy:Transformatory-suche służą do zasilania różnych urządzeń i procesów, w których występują substancje łatwopalne lub wybuchowe, takich jak rafinerie, zakłady petrochemiczne, rurociągi, platformy wiertnicze itp.
Obszary wrażliwe ekologicznie:Transformatory-suche służą do ochrony środowiska przed wyciekami lub wyciekami ropy, które mogą skazić źródła wody, glebę lub siedliska dzikich zwierząt, takie jak obszary ochrony wód, lasy, tereny podmokłe itp.
Obszary-zagrożone pożarem:Transformatory-suche stosuje się w celu zapobiegania zagrożeniom pożarowym lub minimalizowania szkód spowodowanych pożarem w obszarach podatnych na wybuchy pożarów lub w obszarach, w których obowiązują surowe przepisy przeciwpożarowe, takich jak podstacje wewnętrzne, podstacje podziemne, szpitale, szkoły, hotele, centra handlowe itp.
Wytwarzanie odnawialne:Transformatory-suche służą do podłączania odnawialnych źródeł energii do sieci lub do odbiorników, takich jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne, elektrownie wodne itp.
Inne zastosowania:Transformatory suche-są również wykorzystywane w innych zastosowaniach, które wymagają wysokiej wydajności, niskich kosztów konserwacji lub specjalnych funkcji, takich jak systemy trakcyjne, systemy morskie, systemy wydobywcze, centra danych itp.
Jakie są ważne czynniki przy projektowaniu transformatora suchego?
Rodzaj izolacji określa temperaturę znamionową, wytrzymałość dielektryczną, wytrzymałość mechaniczną i odporność transformatora na szok termiczny. Ogólnie rzecz biorąc, w transformatorach typu suchego- stosuje się materiały izolacyjne klasy F i H, ponieważ wytrzymują one wysokie temperatury (odpowiednio do 155 i 180 stopni) oraz mają dobre właściwości elektryczne i mechaniczne. Typowe materiały izolacyjne obejmują lakier, żywicę epoksydową, żywicę poliestrową itp.
Materiał uzwojenia określa przewodność, rezystancję, straty i wytrzymałość mechaniczną transformatora. Ogólnie rzecz biorąc, miedź i aluminium są stosowane jako materiały na uzwojenia-transformatorów suchych, ponieważ mają wysoką przewodność i niski koszt. Miedź ma lepszą przewodność i wytrzymałość mechaniczną niż aluminium, ale jest droższa i cięższa. Przy tej samej wartości prądu miedź wymaga-mniejszego przekroju poprzecznego niż aluminium.
Materiał rdzenia określa gęstość strumienia magnetycznego, przepuszczalność, straty histerezy i straty prądu wirowego transformatora. Materiał rdzenia powinien charakteryzować się wysoką przepuszczalnością i niskimi stratami histerezy, aby zmniejszyć-straty bez obciążenia i poprawić wydajność transformatora. Typowe materiały rdzenia obejmują stal krzemową, stal walcowaną na zimno (CRGO), metal amorficzny itp.
Regulacja transformatora to stosunek spadku napięcia przy pełnym obciążeniu do napięcia bez obciążenia. Regulacja wskazuje zdolność transformatora do utrzymywania stałego napięcia wyjściowego w zmiennych warunkach obciążenia. Regulacja zależy od impedancji i rezystancji transformatora. Niska impedancja i rezystancja powodują niską regulację i lepszą regulację napięcia. Reaktancję rozproszenia transformatora typu suchego-należy podczas projektowania utrzymywać w granicach 2%, aby uzyskać niską regulację.
Oczekiwana żywotność transformatora wskazuje, jak długo może on niezawodnie działać przed degradacją, na którą wpływają takie czynniki, jak temperatura, wilgoć, kurz i korozja. Klasa izolacji i jakość transformatora-suchego powinny być tak dobrane, aby wytrzymywały wysokie temperatury i trudne warunki otoczenia bez degradacji. Wzrost temperatury transformatora nie powinien przekraczać wartości granicznej określonej przez klasę izolacji.
Straty transformatora są różnicą pomiędzy mocą wejściową i mocą wyjściową. Straty obejmują-straty bez obciążenia i straty obciążenia. Straty bez obciążenia są niezależne od obciążenia i obejmują straty w rdzeniu i straty spowodowane prądami wirowymi. Straty obciążenia są proporcjonalne do obciążenia i obejmują utratę miedzi i stratę błądzącą. Straty wpływają na wydajność, ogrzewanie i chłodzenie transformatora. Materiał rdzenia, materiał uzwojenia, materiał izolacyjny i parametry konstrukcyjne należy dobrać tak, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować wydajność transformatora typu suchego.
Przeciążenie transformatora to stan, w którym transformator pracuje poza swoją znamionową wydajnością lub limitem temperatury. Przeciążenie powoduje przegrzanie, uszkodzenie izolacji, zwarcie lub pożar transformatora. Przeciążenie może być spowodowane nadmiernym zapotrzebowaniem na obciążenie, harmonicznymi, awariami lub temperaturą otoczenia. Transformator suchy- powinien być zaprojektowany z wystarczającym marginesem, aby wytrzymać przeciążenia bez szkody dla jego komponentów i wydajności. Transformator suchy-powinien być także wyposażony w system chłodzenia-wentylatorem lub system klimatyzacji-w celu odprowadzania ciepła generowanego przez przeciążenia.
Współczynnik K-jest miarą zdolności transformatora do wytrzymywania ciepła generowanego przez-prądy niesinusoidalne w jego uzwojeniach. Prądy niesinusoidalne są wywoływane przez różne urządzenia elektroniczne, które wytwarzają harmoniczne w kształtach fal napięcia i prądu. Harmoniczne zwiększają straty, nagrzewanie i zniekształcenia transformatora. Wysoki współczynnik K-wskazuje, że transformator może wytrzymać wyższe poziomy harmonicznych bez przegrzania lub degradacji. Transformator suchy- powinien być zaprojektowany z wysokim współczynnikiem K-, aby zapewnić-długą żywotność i niezawodne działanie w zastosowaniach, w których występują prądy inne niż-sinusoidalny.
Certyfikaty








Nasza fabryka
Dzięki wieloletniemu międzynarodowemu doświadczeniu inżynieryjnemu nasza fabryka jest w stanie produkować transformatory zgodne z różnymi międzynarodowymi normami, takimi jak IEC, IEEE, ANSI, CSA, EN itp. Od rozwoju produktu, projektowania, produkcji po produkcję i testowanie, zespół Yawei ściśle kontroluje każdy proces. Do tej pory nasz sprzęt był eksportowany do wielu regionów, takich jak Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja, Australia, Europa i Afryka. Od 1992 roku Yawei Transformer zrealizował wiele projektów zagranicznych. Jesteśmy pewni wygrania każdego projektu, który pomoże naszym potencjalnym klientom stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku globalnym. Dla Yawei naszą misją jest stawianie ludzi na pierwszym miejscu, dążenie do rozwoju poprzez technologię, konkurowanie o rynek poprzez jakość i tworzenie korzyści poprzez markę. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu i dążymy do ekologicznego rozwoju sprzętu elektrycznego. Zespół Yawei tworzą eksperci i profesjonalna wiedza, która pomaga nam szybko rozwiązywać problemy klientów. Niezależnie od tego, czy wybierasz bieżący produkt z naszego katalogu, czy szukasz pomocy inżynieryjnej dla swojego zastosowania, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta, aby omówić wymagania dotyczące zamówień.

Często zadawane pytania
Popularne Tagi: transformatory suche, Chiny producenci transformatorów suchych, dostawcy, fabryka








