Um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden, bietet Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd als Hersteller einen maßgeschneiderten Service für die Herstellung von Mittelspannungs-Leistungstransformatoren an, beispielsweise eines 1,5-1,6-MVA-Mittelleistungstransformators in Umspannwerken. Der Ingenieur entwirft eine ideale Lösung gemäß den Anforderungen der Kunden. Als Hersteller kompakter Umspannwerke haben unsere Kunden immer mehr Möglichkeiten, z. B. die Isolierungsmethode des MS-Panels, die Verteilungsmethode des NS-Panels und das Gehäusematerial auszuwählen. Unterdessen wählt das Unternehmen das eingehende Material der Leistungstransformatoren sorgfältig aus, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten.
Leistungstransformatoren gehören zu den Schlüsselgeräten in Kraftwerken und Umspannwerken. Sie erfüllen mehrere Funktionen: Sie erhöhen nicht nur die Spannung, um elektrische Energie an die Verbraucherbereiche zu übertragen, sondern senken sie auch auf verschiedene Niveaus für bestimmte Zwecke ab, um den Strombedarf zu decken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl das Erhöhen als auch das Herabsetzen von Spannungen Aufgaben sind, die von Transformatoren ausgeführt werden. Bei der Übertragung elektrischer Energie in einem Stromnetz sind Spannungs- und Leistungsverluste unvermeidlich. Bei der Übertragung der gleichen Leistung sind die Spannungsverluste umgekehrt proportional zur Spannung, während die Leistungsverluste umgekehrt proportional zum Quadrat der Spannung sind. Durch den Einsatz von Transformatoren zur Spannungserhöhung werden Energieverluste bei der Übertragung reduziert.
Leistungstransformatoren bestehen aus zwei oder mehr Spulen, die auf denselben Eisenkern gewickelt sind. Diese Wicklungen sind durch ein magnetisches Wechselfeld miteinander verbunden und basieren auf den Prinzipien der elektromagnetischen Induktion. Die Installationsorte für Transformatoren sollten im Hinblick auf Betriebskomfort, Wartung und Transport ausgewählt werden, wobei Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Bei der Verwendung von Transformatoren ist es wichtig, die Nennleistung sinnvoll zu wählen. Transformatoren verbrauchen im Leerlaufbetrieb eine erhebliche Menge an Blindleistung. Diese Blindleistung muss vom Stromversorgungsnetz bereitgestellt werden. Die Wahl eines überdimensionierten Transformators erhöht nicht nur die Anfangsinvestition, sondern führt auch zu einem langfristigen Betrieb im Leerlauf oder bei geringer Last, was den Anteil der Leerlaufverluste erhöht, den Leistungsfaktor verringert und die Netzwerkverluste erhöht. Ein solcher Betrieb ist sowohl unwirtschaftlich als auch unvernünftig. Umgekehrt kann die Auswahl eines Transformators mit einer zu geringen Kapazität zu einer längeren Überlastung und möglicherweise zu Schäden an der Ausrüstung führen. Daher sollte die Nennkapazität des Transformators auf der Grundlage der elektrischen Lastanforderungen ausgewählt werden, wobei zu große oder zu kleine Größen vermieden werden sollten.
Nennleistung: | 1,6 MVA; |
Modus: | S13-M-1600 oder abhängig; |
Spannungsverhältnis: | 13,8/0,433 kV; 33/0,415 kV, 35/0,4 kV; |
Kein Ladeverlust: | 1,2 kW ± 10 %; |
Ladeverlust: | 14,5 kW ± 10 %; |
Impedanz: | 5,5 % ± 15 %; |
Kurzschlussspannung: | ≤0,18 %; |
Wickelmaterial: | 100 % Kupfer oder 100 % Aluminium; |
Vektorgruppe: | Dyn11; Yyn0; |
Transformatorwicklung:
Transformator in der Anwendung:
Wickelwerkstatt |
Coil-Trocknungsbereich |
Öleinfüllbereich |
Fertigproduktbereich |
Transformatorofen |
Casting-Ausrüstung |
Folienwickelmaschine |
Holzbox |
Stahlstruktur |