Un transformador de potencia eléctrica de 10 mva 33 11kv juega un papel esencial en la transmisión y distribución de energía. Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd se enfoca en ensamblar un transformador de energía eléctrica de 33 kv de alta calidad. Desde el desarrollo del pozo en 2006, Conso Electrical ha construido un sistema de gestión de calidad bien estructurado como fabricante de transformadores de potencia. El ingeniero inspeccionará cada procedimiento de producción después de diseñar el transformador de potencia de 33 kv. La prueba de fábrica es necesaria para cada transformador de energía eléctrica de 10 mva 33 11 kv, especialmente para el envío al área de ultramar, la prueba de fugas se realizará varias veces.
1. Operación en paralelo de transformadores de distribución
Una de las razones de la sobrecarga en los transformadores de distribución de energía es la presencia de una carga significativa dentro de un solo circuito. Para abordar esto, la implementación de la operación en paralelo permite la operación independiente de múltiples circuitos, evitando así el problema de la alta carga dentro de un solo circuito. Cuando se operan transformadores de distribución en paralelo, es crucial garantizar que las relaciones de voltaje nominal sean equivalentes, que las secuencias de fases coincidan, que los voltajes sean comparables y que la capacidad de los transformadores en paralelo no sea significativamente diferente. En general, es aconsejable que la capacidad máxima del transformador de distribución de energía no supere tres veces la capacidad mínima del transformador de distribución de energía.
2. Expansión de la capacidad del transformador de distribución de energía
Ampliar la capacidad de los transformadores de distribución de energía es un enfoque común para abordar los problemas de sobrecarga. Este método requiere realizar un análisis e investigación exhaustivos de las operaciones de suministro de energía existentes en varios lugares. Implica comprender los patrones de consumo de electricidad en diferentes momentos, durante diferentes años, estaciones y meses, centrándose particularmente en el uso máximo de electricidad. Al establecer un modelo medio basado en datos regulares y un modelo atípico basado en el consumo máximo, con los valores máximos de los parámetros operativos del transformador de corriente como restricciones lineales, se crean varios gráficos de parámetros. Estos cuadros de parámetros se analizan exhaustivamente para determinar el valor estándar de la fuente de alimentación y la fuente de alimentación máxima. Al hacer coincidir estos valores con los parámetros operativos del transformador de distribución de energía existente, el valor estándar de la fuente de alimentación sirve como mínimo y el valor máximo de la fuente de alimentación como límite superior, estableciendo los requisitos fundamentales para la expansión de la capacidad.
3. Aplicación de transformadores de distribución de energía de alta sobrecarga
Para mejorar la prevención de sobrecarga en transformadores de distribución, la aplicación de transformadores de alta sobrecarga merece especial atención. Los transformadores de alta sobrecarga son capaces de funcionar de forma continua a 1,5 veces la capacidad nominal durante 6 horas, 1,75 veces la capacidad nominal durante 3 horas y 2,0 veces la capacidad nominal durante 1 hora. Esta capacidad proporciona un apoyo sustancial para prevenir la sobrecarga en los transformadores de distribución. Tras un análisis más detallado, resulta evidente que los transformadores de distribución de alta sobrecarga deben manejar niveles de corriente que exceden su corriente nominal y utilizan materiales de aislamiento que cumplen con los estándares de resistencia al calor de aislamiento Clase B o superiores.
Capacidad nominal: | 10.000 kva o 10 mva; |
Modo: | S11-M-10000 o depende; |
Relación de voltaje: | 33/11 kV, 35/10, etc.; |
Sin pérdida de carga: | 12,40 kW±15% o depende; |
pérdida de carga: | 56,8 kW±15% o depende; |
Impedancia: | 9,0% ± 15%; |
Corriente de cortocircuito: | ≤0,56%; |
Material de bobinado: | 100% Cobre; |
Material de aislamiento: | 25# 45# Aceite mineral; |
Bobinado del transformador:
Transformador en aplicación:
Taller de bobinado |
Área de secado de bobinas |
Área de llenado de aceite |
Área de producto terminado |
Horno transformador |
Equipo de fundición |
Máquina bobinadora de láminas |
Caja de madera |
Estructura de acero |