370 kVA Maadoitus A Muuntaja-22/0,11 kV|Etelä-Afrikka 2024
Teho: 370kVA
Jännite: 22/0,11kV
Ominaisuus: CT:llä

Luotettava maadoitus, vakaa virtalähde-valitse poikkeukselliset maadoitusmuuntajat!
01 kenraali
1.1 Hankkeen tausta
Tämä 370 kVA maadoitusmuuntaja viedään Etelä-Afrikkaan elokuussa 2024. Ensiöjännite on 22 kV, toisiojännite 0,11 kV, muuntaja on varustettu kuormittamattomalla käämikytkimellä, väliottoalue on ±2*2,5 % ensiöpuolella, jäähdytys on ONAN.
Sähköjärjestelmässä maadoitusmuuntaja on erityinen muuntaja, sillä on tärkeä vastuu laitteiden suojaamisesta, henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja virransyötön luotettavuuden parantamisesta. Maadoitusmuuntaja toteuttaa nollapisteen tehokkaan maadoituksen nerokkaan toimintaperiaatteen avulla ja eliminoi sitten epäsymmetrisen virran vaikutuksen järjestelmään.
Maadoitusmuuntajan tarkoitus on tarjota järjestelmään keinotekoinen nollapiste, jossa nollapistettä ei ole maadoitettu, ja helpottaa valokaaren vaimennuskäämien tai pienvastuksen maadoitusmenetelmien käyttöä. Sen toimintaperiaate on pääasiassa maadoittaa järjestelmän nollapiste ja viedä epäsymmetrinen virta maahan, jotta saavutetaan järjestelmän suojaus ja turvallinen toiminta. Normaalioloissa maadoitusmuuntajan nollapiste ei ole maadoitettu, mutta kun järjestelmässä oleva vika aiheuttaa nollapisteen jännitteen nousun, maamuuntajalla on roolinsa. Kun nollajännite nousee tietyssä määrin, maadoitusmuuntaja kytkeytyy automaattisesti päälle ja maadoittaa nollapisteen, mikä johtaa epäsymmetrisen virran maahan, estää jännitteen nousun jatkumisen ja suojaa järjestelmän laitteita ja henkilökohtaista turvallisuutta.
1.2 Tekniset tiedot
370 kVA muuntajan tekniset tiedot tyyppi ja tietolehti
|
Toimitettu osoitteeseen
Etelä-Amerikka
|
|
vuosi
2024
|
|
Tyyppi
Maadoitusmuuntaja
|
|
Vakio
IEC-60076
|
|
Nimellisteho
370kVA
|
|
Taajuus
50Hz
|
|
Vaihe
3
|
|
Jäähdytystyyppi
ONAN
|
|
Ensisijainen jännite
22 kV
|
|
Toissijainen jännite
0,11 kV
|
|
Käämimateriaali
Alumiini
|
|
Kulmasiirto
ZN
|
|
Impedanssi
3%
|
|
Napauta Changer
NLTC
|
|
Napautusalue
±2*2.5%
|
|
Ei kuormitushäviötä
0,491 kW
|
|
On Load Loss
1,27 kW
|
|
Tarvikkeet
Vakiokokoonpano
|
1.3 Piirustukset
370 kVA maadoitusmuuntajan kaaviopiirros ja koko.
![]() |
![]() |
02 Valmistus
2.1 ydin
Maadoitusmuuntajan ydin on valmistettu piiteräslevystä, jolla on alhainen hystereesihäviö ja pyörrevirtahäviö, mikä auttaa parantamaan muuntajan energiatehokkuutta. Suunnittelussa ytimen muoto on yleensä suljettu silmukka vakaan magneettivuon muodostamiseksi ja magneettisen vuodon vähentämiseksi.
Maadoitetussa muuntajassa sydämen päätehtävä on tarjota hyvä vuopolku, jotta muuntaja voi tehokkaasti eristää ja muuntaa jännitteen. Samalla sydän auttaa myös ohjaamaan muuntajan vuotovirtaa maadoitusjärjestelmään, mikä parantaa järjestelmän turvallisuutta. Kohtuullisen ydinsuunnittelun avulla melua ja tärinää voidaan vähentää tehokkaasti ja laitteiden toiminnan vakautta voidaan parantaa.
Maamuuntajan häiriönestokyvyn ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden parantamiseksi sydämen pinta yleensä käsitellään pyörrevirtahäviöiden vähentämiseksi ja ikääntymisvastuksen parantamiseksi. Lisäksi valmistusprosessin aikana ryhdytään toimenpiteisiin ytimen ilmaraon pienentämiseksi sen magneettisten ominaisuuksien optimoimiseksi ja työtehokkuuden parantamiseksi. Yleisesti ottaen maadoitusmuuntajan rautasydän ei ole vain sähköisen suorituskyvyn tae, vaan myös tärkeä osa laitteen turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamista.
2.2 Käämitys
Muuntajan käämitys on sen rakenteen ydinlinkki, joka vaikuttaa suoraan muuntajan sähköiseen suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Kelat on yleensä valmistettu erittäin johtavasta kupari- tai alumiinilangasta, jotta varmistetaan erinomainen virranjohtavuus ja pieni energiahäviö. Kelan käämitysmenetelmä on yleensä kerroskäämitys tai keskitetty käämitys, joka voi tehokkaasti vähentää kelan vastusta ja induktiivista reaktanssia ja lisätä muuntajan tehotiheyttä.
Käämitysprosessissa kierrosten lukumäärällä ja käämin järjestelyllä on tärkeä vaikutus muuntajan jännitesuhteeseen, tehonmuunnostehokkuuteen ja vuon jakautumiseen. Käämin suorituskyvyn optimoimiseksi suunnittelija laskee tarkasti kunkin kelasarjan kierrosten määrän muuntajan sovellusvaatimusten mukaisesti varmistaakseen, että se pystyy saavuttamaan vaaditun jännitteen muuntamisen. Lisäksi käämin eristys on myös erittäin kriittinen, ja yleisesti käytettyjä eristemateriaaleja ovat epoksihartsi, paperi ja polyesterikalvo oikosulku- ja vuotoilmiön estämiseksi.

2.3 Säiliö

Öljysäiliöissä on tiivis rakenne, joka estää ulkoisen ilman ja epäpuhtauksien pääsyn sisään ja säilyttää muuntajaöljyn puhtauden. Säiliön runko on koottu hitsatuilla tai pulttiliitoksilla korkean lujuuden ja tiiviyden varmistamiseksi. Ulkopinta on käsitelty erityisillä pinnoitteilla, jotka mukautuvat erilaisiin ilmasto- ja asennusympäristöihin, kuten korkeaan kosteuteen, suolaiseen ilmaan tai teollisuussaasteisiin.
2.4 Lopullinen kokoonpano


03 Testaus
1. Tyyppitestit
● Lämpötilan nousutesti: Tarkistaa, että lämpötilan nousu on sallittujen rajojen sisällä.
● Lyhyt{0}}piiriimpedanssi- ja kuormitushäviötesti: Mittaa oikosulkuimpedanssin-ja kuormitushäviöitä.
● Ei{0}}kuormitushäviötä ja virtatestiä: Tarkistaa tehokkuuden kuormittamattoman-käytön aikana.
● Eristyksen suorituskykytesti: Testaa eristysjärjestelmän sähköistä lujuutta.
2. Rutiinitestit
● Tasavirtaresistanssin mittaus: Tarkistaa käämien liitännät ja materiaalin laadun.
● Käännössuhteen ja napaisuuden testaus: Vahvistaa oikean suhteen ja napaisuuden.
● Tehotaajuuden kestojännitetesti: Tarkistaa eristysjärjestelmän jännitevastuskyvyn.
● Maadoitusvastustesti: Varmistaa vakaan maadoituksen suorituskyvyn.
3. Erikoiskokeet
● Salamapulssitesti: Simuloi salamaniskuja varmistaakseen eristysvastuksen ylijännitteille.
● Osittainen purkaustesti: Havaitsee sisäisen purkautumisen eristysjärjestelmässä.
● Melutesti: Mittaa toimintamelua varmistaakseen, että se täyttää standardit.
● Lyhyt{0}}piiritesti: Tutkii mekaanista lujuutta ja lämpöstabiilisuutta.
04 Pakkaus ja toimitus


05 Sivusto ja yhteenveto
Maadoitusmuuntajat luokitellaan standardireaktoreiksi. Maadoitusmuuntaja (nollaliitin) on kolmivaiheinen muuntaja, joka on kytketty sähköjärjestelmään antamaan neutraali maadoitusliitäntä, joka voidaan saada aikaan joko suoraan tai impedanssin kautta. Maadoitusmuuntajat voivat myös tarjota paikallisia lisäkuormia.
Yksivaiheisen -vaihevian aikana reaktori rajoittaa vikavirtaa nollapisteessä ja parantaa sähkölinjan palautumista. IEC 60076-6:n mukaan sähköjärjestelmän nollapisteen ja maan väliin on kytketty maareaktori, jotta linjan virta maahan rajoitetaan haluttuun arvoon, jos järjestelmässä tulee maasulku.
Maadoitusmuuntaja voi tarjota nollapisteen sähköverkkoon. Yleensä käytetään ZN-liitäntää. Z--liitäntä tarjoaa lineaarisen ja tietyn nolla-sekvenssiimpedanssin. Maadoitusmuuntaja voidaan kytkeä myös YN+d-tilassa.

Suositut Tagit: muuntajan maadoitus, valmistaja, toimittaja, hinta, kustannukset
You Might Also Like
Lähetä kysely










