Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd. hat seit 2006 Produktionserfahrung bei der Herstellung von 10 0,4-kV-Masttransformatoren gesammelt. Gemäß den Anforderungen von IEC60076 ist das Unternehmen auf die Herstellung von 10 0,4-kV-Masttransformatoren mit 30 kVA in großem Maßstab und weniger spezialisiert Zeit verbrauchen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Produktion von 10 0,4-kV-Mastentransformatoren. Conso Electrical entwickelt das Produktionsmanagementsystem „4S“, um die Effizienz bei der Herstellung von Masttransformatoren zu steigern. Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen, um die Partnerschaft aufzubauen.
Wählen Sie 10 0,4-kV-Masttransformatorkapazitäten basierend auf dem wirtschaftlichen Lastfaktor. 10 0,4-kV-Masttransformatoren weisen im Betrieb sowohl Wirk- als auch Blindverluste auf. Zur Übertragung und Bereitstellung dieser Blindleistung entstehen zusätzliche Wirkverluste in Generatoren, Leitungen, Phasenschiebern, Kondensatoren und anderen Geräten. Daher sollten bei der Betrachtung des wirtschaftlichen Betriebs von 10 mastmontierten 0,4-kV-Transformatoren und der Bestimmung des wirtschaftlichen Lastfaktors die zusätzlichen aktiven Verluste aufgrund der Blindverluste des Transformators im Leerlauf berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte bei der Ermittlung des wirtschaftlichen Belastungsfaktors berücksichtigt werden, dass sich die Transformatorlast ständig ändert.
Legen Sie unterschiedliche Standardverlustwerte für Transformatoren bei unterschiedlichen Lastfaktoren fest. Zehn mastmontierte 0,4-kV-Transformatoren arbeiten mit unterschiedlichem Wirkungsgrad unter verschiedenen Lastbedingungen. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen, ist es wichtig, das Produkt aus 10 Leerlaufverlusten und Lastverlusten eines 0,4-kV-Masttransformators zu minimieren und ein geeignetes Verhältnis von Leerlaufverlusten zu Lastverlusten zu wählen, um die Effizienz des Transformators bei wirtschaftlichem Lastfaktor zu maximieren. Bei mastmontierten Transformatoren mit 10 0,4-kV-Generatoren, bei denen die Lastfaktoren relativ hoch sind, sollten die Hersteller danach streben, die Lastverlustraten zu reduzieren, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen.
Daher sollten Benutzer die zu installierende Leistung des 0,4-kV-Masttransformators auf der Grundlage des durch eine wirtschaftliche Analyse ermittelten Lastfaktors auswählen. In manchen Fällen kann es wirtschaftlich sein, „ein großes Pferd einen kleinen Karren ziehen“ zu lassen (d. h. eine Kapazitätsauslastung von weniger als 50 %). Es ist von entscheidender Bedeutung, eine detaillierte Untersuchung und Prognose von Lastschwankungen durchzuführen und die Möglichkeit einer Transformatorüberlastung zu vermeiden, da der Betrieb von Transformatoren unter Überlastbedingungen zu Alterung und Schäden führen kann.
Wandeln Sie Cold-Standby in Hot-Standby um. Um Verluste im Stromnetz aufgrund von Ausfällen von 10 0,4-kV-Masttransformatoren zu vermeiden, verfügen viele Benutzer über 10 0,4-kV-Masttransformatoren als Ersatz, die im Normalbetrieb, dem sogenannten Cold-Standby-Betrieb, nicht verwendet werden. Um die Effizienz zu steigern, sollten Cold-Standby-Transformatoren in Hot-Standby-Transformatoren umgewandelt werden, d. h. sie arbeiten im Normalbetrieb, auch bei niedrigem Lastfaktor. Wenn ein 10-0,4-kV-Masttransformator ausfällt und offline geht, können die anderen ohne Überlastung weiterarbeiten. Durch die Umwandlung von Kalt-Standby in Heiß-Standby nähert sich der Lastfaktor der zehn 0,4-kV-Masttransformatoren im Normalbetrieb dem wirtschaftlichen Lastfaktor an und verbessert so die Betriebseffizienz.
Darüber hinaus ist die Verwendung von zwei verschiedenen 10 0,4-kV-Mastentransformatoren zur Trennung von Industriestrom und Beleuchtungsstrom eine energiesparende Methode.
Implementieren Sie einen Parallelbetrieb. An Standorten mit erheblichen jährlichen Belastungsschwankungen, wie z. B. Entwässerungsstationen und Salzfarmen, können saisonale Belastungsunterschiede erheblich sein. Um Leerlaufverluste zu reduzieren und die Effizienz aufrechtzuerhalten, können 10 0,4-kV-Masttransformatoren mit variabler Kapazität verwendet werden, oder es können mehrere Transformatoren mit kleinerer Kapazität parallel betrieben werden. Während der Spitzenlastzeit werden alle Masttransformatoren in Betrieb genommen, während in Schwachlastzeiten nur ein Transformator (oder eine Gruppe) verwendet wird. Alternativ können „Master-Slave“-Transformatoren eingesetzt werden, wobei in Spitzenzeiten ein größerer Masttransformator verwendet wird und in Zeiten geringer Nachfrage automatisch zugunsten eines kleineren Masttransformators umgeschaltet wird.
Nennleistung: | 30 kVA; |
Modus: | S13-M-30 oder abhängig; |
Primärspannung: | 10000 V; |
Sekundärspannung: | 400V; |
Kein Ladeverlust: | 65 W ±10 %; |
Ladeverlust: | 600 W ±10 %; |
Phasennummer: | Einphasig oder dreiphasig; |
Grundisolationsgrad: | 75 kV/35 kV (LI/AC); |
Dämm Material: | Mineralöl oder Epoxidharz. |
Vorne montiert
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Seitlich montiert
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Einphasentransformator
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Einpolig montiert
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Wickelwerkstatt |
Coil-Trocknungsbereich |
Öleinfüllbereich |
Fertigproduktbereich |
Transformatorofen |
Casting-Ausrüstung |
Folienwickelmaschine |
Holzbox |
Stahlstruktur |