Jako producent i eksporterTransformator mocy 10 kV zanurzony w olejuw Chinach dostarczyliśmy wiele transformatorów mocy na rynki zagraniczne, takie jak Europa, Afryka, Ameryka Południowa, Bliski Wschód itp. Transformatory zanurzone w oleju 10 KV wykorzystują olej izolacyjny jako główny środek izolacyjny, a także polegają na oleju jako medium chłodzącym. Ten transformator do dystrybucji mocy oferuje wyjątkowe zalety, takie jakniski koszt, doskonałe odprowadzanie ciepła, duża przeciążalność i długa żywotnośćco czyni je od dawna głównym wyborem w scenariuszach dystrybucji średniego i niskiego napięcia. Nasz olejowy transformator rozdzielczy 10 kV jest zgodny z odpowiednią normą międzynarodowąIEC60076i rodzimych standardówGB/T 6451-2023, GB 1094itp.
| Kategoria standardowa | Nazwa standardowa |
| Krajowy (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Transformatory mocy – Część 1: Informacje ogólne |
| GB/T 1094.2-2013 Transformatory mocy – Część 2: Wzrost temperatury w transformatorach zanurzonych w cieczy | |
| GB/T 1094.3-2017 Transformatory mocy – Część 3: Poziomy izolacji, testy dielektryczne i zewnętrzne prześwity w powietrzu | |
| GB/T 1094.5-2008 Transformatory mocy – Część 5: Odporność na zwarcia | |
| GB/T 1094.10-2003 Transformatory mocy – Część 10: Oznaczanie poziomów dźwięku | |
| Międzynarodowy (IEC) | IEC 60076-1:2011 Transformatory mocy – Część 1: Postanowienia ogólne |
| IEC 60076-2:2011 Transformatory mocy – Część 2: Wzrost temperatury w transformatorach zanurzonych w cieczy | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Transformatory mocy – Część 3: Poziomy izolacji, testy dielektryczne i prześwity zewnętrzne w powietrzu | |
| IEC 60076-5:2006 Transformatory mocy – Część 5: Odporność na zwarcia | |
| IEC 60076-10:2016 Transformatory mocy – Część 10: Oznaczanie poziomów dźwięku |
Transformator olejowy 10 kV (powszechnie nazywany „transformatorem rozdzielczym”) to statyczne urządzenie elektryczne stosowane w systemach dystrybucyjnych do przekształcania napięcia i prądu przemiennego oraz przesyłania energii elektrycznej w oparciu o prawo indukcji elektromagnetycznej, z uzwojeniami izolowanymi olejem izolacyjnym. Ogólnie odnosi się do transformatorów pracujących w sieciach dystrybucyjnych o klasie napięcia 10 kV i mocy znamionowej 6300 kVA lub niższej, bezpośrednio dostarczających energię do odbiorców końcowych.
Tego rodzaju transformatory mocy są odpowiednie dla prądu przemiennego 50/60 Hz, trójfazowa maksymalna moc znamionowa do 2500 kVA (maksymalna moc jednofazowa 833 kVA, ogólnie nie zalecana). Można je stosować wewnątrz lub na zewnątrz. Jednostki o mocy ≤315 kVA mogą być montowane na słupie. Standardowe warunki pracy: temperatura otoczenia nie wyższa niż 40°C i nie niższa niż -25°C; maksymalna średnia temperatura dobowa 30°C; maksymalna średnioroczna temperatura 20°C; wilgotność względna ≤90% (przy temperaturze otoczenia 25°C); wysokość ≤1000m. Jeżeli warunki różnią się od powyższych, należy dokonać odpowiednich korekt ratingu zgodnie z odpowiednimi standardami.
Konstrukcja olejowego transformatora dystrybucyjnego 10 kV składa się z korpusu głównego, konserwatora, tulejek izolacyjnych, przełącznika zaczepów, urządzeń ochronnych itp.
1. Korpus główny
Główny korpus składa się z rdzenia, uzwojeń i oleju izolacyjnego – elektromagnetycznej części transformatora.
Rdzeń:Obwód magnetyczny transformatora zbudowany jest z ułożonych w stos blach ze stali krzemowej walcowanej na gorąco lub na zimno o grubości 0,35 lub 0,5 mm, z powierzchnią lakieru izolacyjnego. Rdzeń składa się z nóg rdzenia (w których umieszczone są uzwojenia) i jarzm (zamykających obwód magnetyczny). Struktury rdzeniowe są zasadniczo typu rdzeniowego lub typu powłoki, przy czym najczęściej stosowany jest typ rdzenia. W niektórych produktach z najwyższej półki zastosowano trójwymiarowy rdzeń uzwojony, w którym trzy nóżki ułożone są w trójkąt równoboczny, co skutkuje pozbawionym przerw obwodem magnetycznym, niższymi stratami i zmniejszonym hałasem.
Uzwojenia:Obwód elektryczny transformatora, zwykle uzwojony z izolowanego płaskiego lub okrągłego drutu miedzianego wokół wzornika. Uzwojenia są umieszczone na nogach rdzenia, przy czym uzwojenie niskiego napięcia (LV) znajduje się w warstwie wewnętrznej, a uzwojenie wysokiego napięcia (HV) w warstwie zewnętrznej. Cylindry izolacyjne oddzielają rdzeń od uzwojenia NN i NN od uzwojenia WN. W przypadku uzwojeń niskiego napięcia powszechna jest konstrukcja cylindryczna z folii miedzianej (z wyjątkiem bardzo małych pojemności). Uzwojenia WN wykorzystują wielowarstwową konstrukcję cylindryczną, aby zrównoważyć rozkład amperozwojów, zmniejszyć strumień błądzący i zapewnić wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na zwarcia.
Olej izolacyjny:Składa się głównie z naftenów, alkanów i związków aromatycznych. Spełnia dwie funkcje: (a) zapewnia izolację pomiędzy uzwojeniami, pomiędzy uzwojeniami a rdzeniem oraz pomiędzy uzwojeniami a zbiornikiem; (b) rozpraszanie ciepła przez konwekcję podczas ogrzewania. Typowe typy to nr 10, nr 25 i nr 45, gdzie liczba wskazuje temperaturę krzepnięcia w °C (np. olej nr 25 krzepnie w temperaturze -25°C). Wybór zależy od lokalnego klimatu.
2. Zbiornik
Zbiornik stanowi zewnętrzną obudowę transformatora olejowego, spawaną z blach stalowych. Zatrzymuje olej i inne składniki. W transformatorach średnich i małych kadź składa się z obudowy i pokrywy. Zespół rdzenia i cewki jest umieszczony wewnątrz obudowy i można go wyjąć w celu konserwacji po zdjęciu pokrywy. Zbiornik wyposażony jest także w zawór spustowy oleju, śrubę uziemiającą, tabliczkę znamionową itp.
3. Konserwator (konserwator oleju)
Konserwator montowany na górze zbiornika ma objętość około 10% objętości zbiornika i jest połączony ze zbiornikiem rurą. Gdy olej rozszerza się lub kurczy pod wpływem temperatury, konserwator dostarcza lub przechowuje olej, zapewniając, że rdzeń i uzwojenia pozostają zanurzone. Zmniejsza także kontakt oleju z powietrzem, spowalniając degradację oleju. Wziernik (wskaźnik poziomu oleju) na konserwatorze pokazuje poziom oleju skalibrowany temperaturowo. Konserwator często wyposażony jest w odpowietrznik (osuszarkę z żelem krzemionkowym), który usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z napływającego powietrza.
4. Tuleje izolacyjne
Tulejki to główne elementy izolacyjne wystające przez pokrywę zbiornika. Wyciągają przewody uzwojenia WN i NN ze zbiornika, zapewniają izolację od masy (zbiornika i rdzenia) oraz mocują połączenia zewnętrzne. Tuleje HV są wyższe, tuleje LV krótsze.
5. Stuknij Zmień
Zamontowany na uzwojeniu WN przełącznik zaczepów zmienia liczbę skutecznych zwojów w celu regulacji napięcia wyjściowego. Gdy napięcie zasilania ulega zmianie, przełącznik zaczepów reguluje napięcie w celu utrzymania stabilnego napięcia wtórnego. Typy: przełącznik zaczepów pod obciążeniem (może pracować pod obciążeniem) i przełącznik zaczepów pod obciążeniem (bez obciążenia) (wymaga odłączenia zasilania).
6. Urządzenia ochronne
Przekaźnik gazu (Buchholza):Montowany na rurze pomiędzy zbiornikiem a konserwatorem - stanowi podstawowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami wewnętrznymi. W przypadku poważnych usterek wyzwala wyłącznik; w przypadku drobnych usterek sygnalizuje alarm. Zgodnie z GB/T 6451 transformatory ≥800 kVA powinny być wyposażone w przekaźnik Buchholza.
Otwór wentylacyjny przeciwwybuchowy (urządzenie nadmiarowe ciśnienia):Montowany na pokrywie zbiornika, uszczelniony szklaną membraną. Jeżeli wystąpi poważna usterka i nastąpi awaria przekaźnika Buchholza, membrana pęka, uwalniając ciśnienie i zapobiegając eksplozji.
Termometr:Monitoruje górną temperaturę oleju. Transformatory ≥1000kVA muszą być wyposażone w zewnętrzny termometr sygnałowy, do którego można podłączyć sygnał zdalny.
7. Sprzęt chłodzący
Obejmuje grzejniki lub chłodnice zamontowane na ścianie zbiornika, połączone ze zbiornikiem rurami. Różnica temperatur pomiędzy górnym i dolnym olejem wywołuje naturalną konwekcję, obniżając temperaturę oleju. Metody chłodzenia: olej-naturalny-powietrze-naturalny (ONAN), olej-naturalny wymuszony powietrzem (ONAF), olej-naturalny wymuszony wodą (OFWF), wymuszony obieg oleju (OFAF) itp.
W porównaniu do innych typów (np. transformatorów suchych), olejowe transformatory dystrybucyjne oferują:
1. Niski koszt - wysoka opłacalność
Dojrzała produkcja i tańsze materiały (stal krzemowa, miedź, olej) skutkują o 30–40% niższą ceną w porównaniu z równoważnymi transformatorami suchymi – idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji sieci o ograniczonym budżecie i projektów MŚP.
2. Doskonałe odprowadzanie ciepła i zdolność do przeciążania
Wysokie ciepło właściwe i przewodność cieplna oleju w połączeniu z naturalną konwekcją pozwalają utrzymać wzrost temperatury o 15-20% niższy niż w przypadku transformatorów suchych. Możliwość krótkotrwałego przeciążenia (np. 1,2 × prąd znamionowy) jest solidna i dostosowana do sezonowych szczytów obciążenia (klimatyzacja w lecie, nawadnianie).
3. Prosta konserwacja i długa żywotność
Całkowicie uszczelnione konstrukcje (zbiorniki z tektury falistej) zapobiegają przedostawaniu się wilgoci/kurzu. W normalnych warunkach wymagana jest niewielka konserwacja. Żywotność typowo 20-30 lat, dłuższa niż typu suchego (15-25 lat), co skutkuje niższymi długoterminowymi kosztami eksploatacji.
4. Wysoki potencjał efektywności energetycznej – dostosowanie polityki
W oparciu o Plan Poprawy Efektywności Energetycznej Transformatorów transformatory zanurzone w oleju 10 kV zostały zmodernizowane do wersji S13 i wyższej. Na przykład transformator S13-1000 kVA charakteryzuje się stratą bez obciążenia wynoszącą zaledwie 0,8 kW (40% mniej niż S11), co pozwala zaoszczędzić ponad 6000 kWh/rok, co jest znaczące w ramach celów „podwójnej emisji dwutlenku węgla”.
5. Dobra wydajność izolacji i wysoka niezawodność
Olej zapewnia doskonałą izolację elektryczną, a także tłumi wibracje, co prowadzi do cichszej pracy.
6. Stabilna praca i zrównoważone parametry trójfazowe
Trójwymiarowe konstrukcje rdzenia uzwojonego wyrównują długości ścieżek magnetycznych, redukując harmoniczne i poprawiając jakość energii.
| Moc znamionowa (kVA) | Kombinacja napięcia | Połączona etykieta grupy | Rozpraszanie bez obciążenia (W) | Rozpraszanie obciążenia (W) 75 ℃ | Prąd bez obciążenia (%) | Napięcie impedancyjne (%) | Rozmiar zewnętrzny (dł. × szer. × wys.) Instalacja 4-φ18 (mm) | Całkowita waga (kg) | ||||
| Średnie napięcie (kV) | Zakres dotknięcia | Niskie napięcie (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 lub inny |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 690 | 510 | 920 | 275 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730 | 510 | 960 | 340 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | |||||
Uwaga 1:Dla transformatorów o mocy znamionowej 500 kVA i mniejszej wartości strat obciążenia powyżej linii ukośnej w tabeli dotyczą grupy sprzęgów Dyn11 lub Yzn11, a wartości strat obciążenia poniżej linii przekątnej dotyczą grupy sprzęgów Yyn0.
Uwaga 2:Gdy średni roczny stopień obciążenia transformatora wynosi od 35% do 40%, maksymalną sprawność roboczą można uzyskać, korzystając z wartości strat podanej w tabeli.
Uwagi:Podane wymiary i masy służą wyłącznie do celów informacyjnych podczas projektowania i doboru. Ostateczny rozmiar i waga zależą od naszych rysunków produktu.
| Moc znamionowa (kVA) | Kombinacja napięcia | Połączona etykieta grupy | Rozpraszanie bez obciążenia (W) | Rozpraszanie obciążenia (W) 145 ℃ | Prąd bez obciążenia (%) | Napięcie impedancyjne (%) | Rozmiar zewnętrzny (dł. × szer. × wys.) Instalacja 4-φ18 (mm) | Całkowita waga (kg) | ||||
| Średnie napięcie (kV) | Zakres dotknięcia | Niskie napięcie (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 lub inny |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 695 | 490 | 860 | 260 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725 | 520 | 955 | 365 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | ||||
| 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 | |||||
Uwaga 1:Dla transformatorów o mocy znamionowej 500 kVA i mniejszej wartości strat obciążenia powyżej linii ukośnej w tabeli dotyczą grupy sprzęgów Dyn11 lub Yzn11, a wartości strat obciążenia poniżej linii przekątnej dotyczą grupy sprzęgów Yyn0.
Uwaga 2:Gdy średni roczny stopień obciążenia transformatora wynosi od 35% do 40%, maksymalną sprawność roboczą można uzyskać, korzystając z wartości strat podanej w tabeli.
Uwagi:Podane wymiary i masy służą wyłącznie do celów informacyjnych podczas projektowania i doboru. Ostateczny rozmiar i waga zależą od naszych rysunków produktu.
| Moc znamionowa (kVA) | Kombinacja napięcia | Połączona etykieta grupy | Rozpraszanie bez obciążenia (W) | Rozpraszanie obciążenia (W) 75 ℃ | Prąd bez obciążenia (%) | Napięcie impedancyjne (%) | Rozmiar zewnętrzny dł. × szer. × wys. (mm) | Całkowita waga (kg) | ||
| Średnie napięcie (kV) | Zakres dotknięcia | Niskie napięcie (kV) | Zainstaluj 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 lub inny |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 505/480 | 1.5 | 4 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800×730×940 | 480 | |||||
| 63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
| 80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
| 100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
| 125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | |||||
| 160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 935×820×1140 | 975 | |||||
| 200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 995×870×1140 | 1140 | |||||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
| 315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||||
| 400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 | |||
| 800 | 700 | 6000 | 0.6 | 4 | 1210×1050×1390 | 2515 | ||||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
| 2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5 | 1890×1300×1600 | 4130 | ||||
| 2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 1990×1360×1700 | 5250 | |||||
Uwaga 1:Dla transformatorów o mocy znamionowej 500 kVA i mniejszej wartości strat obciążenia powyżej linii ukośnej w tabeli dotyczą grupy sprzęgów Dyn11 lub Yzn11, a wartości strat obciążenia poniżej linii przekątnej dotyczą grupy sprzęgów Yyn0.
Uwaga 2:Gdy średni roczny stopień obciążenia transformatora wynosi od 35% do 40%, maksymalną sprawność roboczą można uzyskać, korzystając z wartości strat podanej w tabeli.
Uwagi:Podane wymiary i masy służą wyłącznie do celów informacyjnych podczas projektowania i doboru. Ostateczny rozmiar i waga zależą od naszych rysunków produktu.
Adres
Budynek 2, park przemysłowy Changhong, nr 501 Liule Road, miasto Liushi, miasto Yueqing, miasto Wenzhou, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel
Telefon komórkowy/WhatsApp: