Маслонаполненный заземляющий трансформатор 35 кВ/10 кВ
Обзор
Масляный заземляющий трансформатор представляет собой специальный тип трансформатора, специально разработанный для заземления точки нейтрали в энергосистемах. Он в основном используется в незаземленных системах или в системах, заземленных с помощью дугогасительных катушек. Путем создания искусственной точки нейтрали он обеспечивает такие функции, как защита от заземления, измерение напряжения или подключение дугогасительной катушки при возникновении неисправности в системе.
Краткое введение
Ⅰ.Краткое введение
1.Стандарты: IEC 60076, GB/T 1094, GB/T 25446-2010
2.Номинальная мощность: 30 кВА–2500 кВА
3.Напряжение первичной обмотки: 35 кВ
4.Напряжение вторичной обмотки: 0,4 кВ или в соответствии с требованиями
5. Режим регулирования напряжения: переключение отводов вне цепи
6. Частота: 50 Гц или 60 Гц
7.Тип: Трехфазный силовой трансформатор
8.Тип подключения: Dyn11, Yyn0 или в соответствии с требованиями клиента
9. Класс теплоизоляции: A
10. Способ охлаждения: ОНАН
11. Область применения of приложение: Основная сфера применения масляных заземляющих трансформаторов сосредоточена в системах среднего и низкого напряжения с неэффективным заземлением. Они в основном используются в таких случаях, как отвод нейтрали, компенсация емкостного тока, устранение замыканий на землю и мониторинг параметров нулевой последовательности. Они особенно подходят для распределительных сетей, малых систем генерации электроэнергии, а также промышленных и гражданских электросетей с высокими требованиями к надёжности электроснабжения.
Ⅱ.Условия труда
1.Температура окружающей среды: Не выше +40 °C, не ниже -25 °C; среднемесячная температура не превышает +30 °C; среднегодовая температура не превышает +20 °C
2.Высота над уровнем моря: Не более 1000 м.
3.Относительная влажность воздуха:≤90%
4.место установки: Отсутствие коррозионных газов, отсутствие видимых загрязнений
Ⅲ. Испытания масляных заземляющих трансформаторов
Типы испытаний масляных заземляющих трансформаторов подразделяются на четыре категории: заводские испытания, типовые испытания, испытания на месте установки и профилактические испытания:
1.Заводские испытания (обязательные перед отгрузкой с завода для подтверждения соответствия отдельных единиц оборудования установленным требованиям)
Каждое готовое изделие проходит заводские испытания, в ходе которых проверяется соответствие оборудования проектным требованиям и заводским стандартам. В основном они включают:
①Испытания изоляции: измерение сопротивления изоляции, коэффициент диэлектрических потерь (tanδ)
②измерение, испытание на выдерживаемое напряжение промышленной частоты, испытание на выдерживаемое индуцированное напряжение
③Измерение сопротивления обмотки при постоянном токе
④Проверка коэффициента трансформации
⑤Испытание без нагрузки
⑥Испытание на короткое замыкание
⑦Испытание герметичности
2.Типовые испытания (проводимые на этапе доработки новой продукции или внесения изменений в конструкцию с целью проверки общих эксплуатационных характеристик)
Типовые испытания представляют собой всестороннюю проверку обоснованности конструкции изделия. Помимо всех пунктов заводских испытаний необходимо добавить следующие пункты:
①Испытание на повышение температуры
②Испытание импульсом молнии
③Испытание импульсом переключения
④Испытание на кратковременную выдержку тока
⑤Измерение импеданса нулевой последовательности
⑥Измерение уровня шума
⑦Испытание нефтяного резервуара на механическую прочность
3.Испытания на месте (проводимые до монтажа и ввода в эксплуатацию с целью проверки качества монтажа и последствий транспортировки)
Испытания на месте проводятся после доставки оборудования на объект и его монтажа. Их цель — проверить, не было ли повреждений оборудования во время транспортировки и монтажа. Основные пункты включают:
①Визуальный осмотр
②Измерение сопротивления изоляции и индекса поляризации
③Проверка коэффициента трансформации и групповая проверка
④Измерение сопротивления постоянному току
⑤Испытание на выдерживаемое напряжение промышленной частоты (частичное)
⑥Проверка качества масла
4.Профилактические испытания (проводятся регулярно в процессе эксплуатации для обеспечения долгосрочной безопасной работы)
Профилактические проверки проводятся периодически (обычно раз в 1–3 года) с целью выявления потенциальных неисправностей оборудования на ранней стадии. К основным пунктам относятся:
①Испытание изоляционного масла
②Измерение сопротивления изоляции обмотки и коэффициента диэлектрического потерь (tanδ)
③Измерение сопротивления постоянному току
④Повторная проверка коэффициента трансформации и импеданса нулевой последовательности
⑤Измерение температуры с помощью инфракрасного излучения
⑥Измерение сопротивления изоляции сердечника
Ⅳ.Проверка узлов масляного трансформатора
1.Проверка намотки:
①Измерение сопротивления в постоянном токе
②Проверка сопротивления изоляции
③Испытание коэффициента диэлектрических потерь
2.Проверка железного сердечника: измерение сопротивления заземления
3.Проверка изоляционного масла
①Испытание на пробивное напряжение
②Испытание на кислотность
③Испытание на содержание влаги
4.Проверка устройства переключения выводов
①Проверка эксплуатационных характеристик
②Измерение времени переключения
5.Проверка радиатора
①Проверка внешнего вида и работоспособности
②Инфракрасная термографическая диагностика
6.Проверка защитных устройств
①Калибровка газового реле по действию
②Проверка прочих защитных устройств
Структурные особенности
Ⅰ.Характеристики продукта
1.Определение нейтральной точки
В энергосистемах с незаземлённой нейтралью (таких как распределительные сети 10 кВ и 35 кВ) трёхфазные линии не имеют естественной нейтрали, что делает невозможным непосредственную реализацию защиты от заземления. Заземляющий трансформатор искусственным образом выводит нейтральную точку посредством специальной схемы подключения (например, соединение «звезда» — «открытый треугольник»), обеспечивая точку подключения для устройств заземления нейтрали (таких как дугогасительные катушки и резисторы).
2.Поддержка средств защиты от неисправностей
При возникновении однофазного замыкания на землю в системе заземляющий трансформатор способен ограничить ток замыкания в пределах безопасного диапазона. При этом он взаимодействует с релейными устройствами защиты, обеспечивая быстрое обнаружение неисправности и отключение, что предотвращает распространение неисправности.
3.Измерение и контроль напряжения
Его обмотку с открытой дельтой можно подключить к трансформатору напряжения для контроля напряжения нулевой последовательности в системе, которое используется для определения типа и места замыкания на землю.
Ⅱ.Продукт Преимущества
Трансформаторы заземления в масляной среде обладают целевыми преимуществами в определенных сценариях применения, о которых подробно рассказывается ниже:
1. Повышенная функциональная адаптивность, специально разработанная для обеспечения защиты от заземления
①Точное определение пути протекания тока нулевой последовательности
Маслонаполненные заземляющие трансформаторы специально создают низкоимпедансный путь нулевой последовательности за счет особых способов соединения обмоток. Это обеспечивает стабильный ток нулевой последовательности при возникновении однофазного замыкания на землю в системе, что позволяет получать точные сигналы о неисправности для релейных устройств защиты.
②Глубокая совместимость с устройствами защиты системы заземления
Маслонаполненные заземляющие трансформаторы могут подключаться непосредственно последовательно с катушками подавления дуги для компенсации емкостного тока заземления путем регулирования индуктивности и гашения дуг замыкания на землю; либо подключаться последовательно с заземляющими резисторами для ограничения тока заземления в пределах безопасного диапазона и предотвращения распространения неисправности. Эта совместимость является “индивидуальным преимуществом”, которым не обладают распределительные трансформаторы.
2. Более эффективное проектирование конструкций, оптимизация пространства и затрат
①Небольшая вместимость при высокой экономической эффективности, исключающая функциональное дублирование
В режиме нормальной работы масляные заземляющие трансформаторы пропускают лишь крайне небольшой ток холостого хода или ток нулевой последовательности. Их номинальная мощность обычно составляет от 1/10 до 1/5 мощности распределительных трансформаторов.
②Комплексный дизайн, одновременно удовлетворяющий множество потребностей
Маслонаполненные заземляющие трансформаторы могут быть выполнены в виде единой конструкции “заземляющий трансформатор + трансформатор станционного питания”. Такая конструкция позволяет обойтись без дополнительных трансформаторов станционного питания, что сокращает затраты на закупку оборудования и экономит монтажное пространство.
3. Эксплуатационные характеристики, лучше адаптированные к сценариям сбоев, с более высокой стабильностью
①Стабильные характеристики импеданса нулевой последовательности, обеспечивающие точность защиты
Благодаря специальной конструкции обмоток масляные заземляющие трансформаторы обеспечивают стабильное сопротивление нулевой последовательности с высокой линейностью, что гарантирует точную работу устройств защиты.
②Повышенная краткосрочная ударопрочность
Обмотки и системы изоляции масляных заземляющих трансформаторов специально оптимизированы для кратковременных ударов тока короткого замыкания. Они обладают более высокой тепловой мощностью, что позволяет им выдерживать удары высокого тока до устранения неисправности (обычно < 10 секунд). Их механическая прочность (устойчивость к электромагнитным силам, возникающим при коротком замыкании) также выше, что снижает риск распространения неисправности.
4. Более гибкая адаптация к условиям эксплуатации и техническому обслуживанию
①Адаптивность к условиям окружающей среды сопоставима с адаптивностью распределительных трансформаторов, но с более узконаправленными функциональными сценариями
Благодаря небольшой мощности и низкому тепловыделению масляные заземляющие трансформаторы демонстрируют более эффективный отвод тепла в закрытых шкафах или в ограниченном пространстве.
②Расходы на техническое обслуживание сопоставимы, но функциональная ценность выше на протяжении всего жизненного цикла
Если вместо заземляющих трансформаторов используются обычные распределительные трансформаторы, необходимо установить дополнительные устройства заземления (такие как катушки подавления дуги и шкафы с заземляющими резисторами). Это не только увеличивает затраты, но и может снизить надежность системы из-за проблем с совместимостью, что в долгосрочной перспективе приведет к увеличению совокупных затрат.
Структура продукта
Масляные заземляющие трансформаторы являются ключевым оборудованием в энергосистемах, обеспечивающим заземление точки нейтрали, стабилизацию напряжения в системе и ограничение тока короткого замыкания. Процесс их производства соответствует общим стандартам для масляных трансформаторов, при этом уделяется особое внимание усовершенствованию конструкции и контролю эксплуатационных характеристик, ориентированных именно на основную функцию — “заземление”:
Ⅰ.Процесс производства основных компонентов
Железный сердечник является магнитной частью заземляющего трансформатора, обеспечивающей низкие потери и высокую механическую прочность.
1. Производство железных сердечников: В том числе резка листов кремниевой стали, процесс ламинирования, отжиг, заземление.
2.Производство обмоток:
Данный этап включает в себя подготовку к намотке и сам процесс намотки
Обмотка играет решающую роль в преобразовании тока и выводе нейтрали, при этом особое внимание уделяется обеспечению прочности изоляции и сопротивления короткому замыканию.
3. Сборка основного блока
Сборка сердечника обеспечивает точность относительного расположения обмоток и железного сердечника, что позволяет избежать локальной концентрации электрического поля: предварительная обработка железного сердечника, сборка обмоток, подключение выводов, предварительное прессование всей конструкции.
Ⅱ.Процесс изготовления нефтяного резервуара и его сборки
1. Производство нефтяных резервуаров
Нефтяной резервуар должен соответствовать требованиям по герметичности, теплоотводу и механической защите; резке и сварке, испытаниям на прочность, обработке поверхности
2. Процедура работы Генеральной Ассамблеи: Включая установку сердечника в резервуар, монтаж дополнительного оборудования, заполнение вакуумным маслом
Ⅲ.Этап тестирования и контроля качества
Трансформаторы заземления проходят тщательные испытания для проверки их рабочих характеристик, при этом основное внимание уделяется проверке “надежности функции заземления” и “безопасности изоляции”.
1. Рутинные анализы: В том числе проверка сопротивления изоляции, проверка диэлектрических потерь, проверка коэффициента трансформации, проверка в холостом состоянии, проверка на короткое замыкание.
2. Специальные испытания (на работоспособность системы заземления): включая испытание на выдерживаемое напряжение на нейтрали и испытание на частичные разряды
3. Предпоставка проверка: Включая визуальный осмотр, проверку герметичности и повторную проверку качества масла.
Ⅳ.Упаковка и доставка
1. Внутренняя часть масляного бака заполнена трансформаторным маслом (уровень масла составляет до 2/3 высоты бака), а все стыки герметично закрыты.
2. Уязвимые компоненты, такие как втулки и клеммы, снабжены защитными кожухами, а весь узел закреплен на транспортной раме.
3. Сопроводительная техническая документация: протокол заводских испытаний, сертификат соответствия, руководство по монтажу, перечень запасных частей и т. д.
Технические характеристики
Маслонаполненный заземляющий трансформатор SJD13, 10 кВ/0,4 кВ
| Номинальная мощность | Х.В. | Л.В. | Символ соединения | Потери в холостом ходу (кВт) | Потери под нагрузкой (кВт) | Импеданс при коротком замыкании | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | S20 | S22 | S18 | S20 | S22 | |||||
| 3150 | 35 38.5 ± 5/2*2.5% |
6.3 6.6 10.5 11 |
Dd11 | 2.4 | 2 | 1.7 | 21.9 | 20.7 | 20.7 | 7 |
| 4000 | 2.9 | 2.3 | 2 | 25.9 | 24.6 | 24.6 | ||||
| 5000 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 29.7 | 28.2 | 28.2 | ||||
| 6300 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 8 | |||
| 8000 | 5.8 | 4.7 | 4 | 36.5 | 34.6 | 34.6 | ||||
| 10000 | 7 | 5.7 | 4.8 | 46 | 40.8 | 40.8 | ||||
| 12500 | 8 | 6.5 | 5.5 | 51.1 | 48.4 | 48.4 | ||||
| 16000 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 62.5 | 59.2 | 59.2 | ||||
| 20000 | 11.5 | 9.4 | 7.9 | 75.5 | 71.6 | 71.6 | ||||
| 25000 | 13.6 | 11.1 | 9.4 | 89.3 | 84.6 | 84.6 | 10 | |||
| 31500 | 16.2 | 13.1 | 11.1 | 106.4 | 100.8 | 100.8 | ||||
Часто задаваемые вопросы
Ⅰ. Базовые услуги по техническому обслуживанию
1. Какой тип системы охлаждения используется в масляном заземляющем трансформаторе Kete?
В масляных заземляющих трансформаторах Kete в основном используются два распространенных метода охлаждения: ONAN и ONAF.
①Сфера применения ONAN
·Трансформаторы малой мощности
Типичная область применения: Обычно используется для трансформаторов класса 10 кВ мощностью до 500 кВА и класса 35 кВ мощностью до 1000 кВА.
Причина: Трансформаторы малой мощности характеризуются низкими потерями (незначительным выделением тепла), и естественное рассеивание тепла позволяет обеспечить соблюдение требований по повышению температуры; кроме того, они отличаются простой конструкцией и низкой стоимостью.
·Сценарии с нестрогой средой установки
Подходит для использования на открытых площадках, в хорошо проветриваемых распределительных помещениях или в зонах с низкой температурой окружающей среды.
При установке в закрытых помещениях (например, в подвалах) требуется дополнительная оценка условий теплоотвода, и, возможно, потребуется модернизация системы охлаждения.
·Трансформаторы с низкой степенью загрузки или прерывистым режимом работы
Для трансформаторов, которые в течение длительного времени работают в режиме малой нагрузки (коэффициент загрузки < 50%), теплоотводящей способности системы ONAN вполне достаточно, что позволяет избежать излишнего энергопотребления, связанного с принудительным охлаждением.
②Сфера деятельности ONAF
·Трансформаторы средней и большой мощности
Типичные применимые мощности: класс 10 кВ — 800 кВА и выше, класс 35 кВ — 1600 кВА и выше для малых и средних трансформаторов.
Причина: Трансформаторы средней и большой мощности характеризуются высокими потерями (значительные потери в меди и потери в железе), и естественное отведение тепла не позволяет уложиться в допустимый предел повышения температуры, поэтому для усиления теплоотвода требуется использование вентиляторов.
·Трансформаторы с высокой скоростью нагрузки или непрерывным режимом работы
Подходит для условий эксплуатации с длительной работой при полной нагрузке или значительными колебаниями нагрузки (требующих способности выдерживать кратковременные перегрузки), например, для главных трансформаторов на промышленных предприятиях и узловых трансформаторов в городских распределительных сетях.
·Условия эксплуатации с ограниченными возможностями отвода тепла
Если трансформатор установлен в плохо вентилируемом помещении или в зонах с высокой температурой окружающей среды (например, в тропических регионах), система ONAF может компенсировать недостаток естественного отвода тепла за счет принудительного воздушного охлаждения, что позволяет избежать чрезмерного нагрева масла, который негативно сказывается на сроке службы.
2. На чем в основном основывается выбор между методами охлаждения ONAN и ONAF для масляных заземляющих трансформаторов?
Выбор между методами охлаждения ONAN (естественная циркуляция масла и естественное воздушное охлаждение) и ONAF (естественная циркуляция масла и принудительное воздушное охлаждение) для масляных заземляющих трансформаторов серии «Кете» в основном зависит от соответствия между требованиями трансформатора к отводу тепла и фактическими условиями отвода тепла. В частности, это можно всесторонне оценить по следующим 5 ключевым параметрам:
①Номинальная мощность трансформатора и тепловыделение за счет потерь
Это самая основная предпосылка. Тепло, выделяемое трансформатором, в основном обусловлено потерями в меди (потери под нагрузкой) и потерями в железе (потери в холостом состоянии). Чем больше мощность, тем выше потери и тем больше потребность в отводе тепла:
·Трансформаторы малой мощности (с низкими потерями):
При небольшой номинальной мощности (например, ≤500 кВА для класса 10 кВ, ≤1000 кВА для класса 35 кВ) количество тепла, выделяемого в результате потерь, незначительно. Тепло может отводиться за счёт естественной конвекции трансформаторного масла (горячее масло поднимается, холодное опускается) и естественной конвекции между корпусом/радиатором и воздухом, без необходимости использования дополнительного охлаждающего оборудования. Поэтому предпочтительным является вариант ONAN.
·Трансформаторы средней и большой мощности (с высокими потерями):
Когда мощность превышает указанный выше диапазон (например, ≥800 кВА для класса 10 кВ, ≥1600 кВА для класса 35 кВ), потери значительно возрастают, и скорость естественного отвода тепла не может компенсировать выделяемое тепло. Это может привести к превышению температуры масла предельных значений, установленных национальными стандартами (обычно максимальный нагрев масла ≤55 К или 60 К). В таких случаях необходимо использовать вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха и ускорения отвода тепла, поэтому выбирается система ONAF.
②Рабочие нагрузочные характеристики
Фактическая степень загрузки и режим работы трансформатора напрямую влияют на требования к теплоотводу:
·Низкая интенсивность нагрузки или прерывистый режим работы:
Если трансформатор в течение длительного времени работает при небольшой нагрузке (коэффициент загрузки < 50%) или включается только во время кратковременных пиковых нагрузок (например, распределительные трансформаторы в сельской местности), то даже при слегка завышенной мощности фактическое тепловыделение будет низким. Естественная теплоотдача ONAN способна удовлетворить потребности, и нет необходимости тратить энергию на вентиляторы. Таким образом, выбор падает на ONAN.
·Высокая скорость нагрузки или непрерывная работа при полной нагрузке:
В случае трансформаторов, установленных в промышленных парках, распределительных сетях городских центров и на другом оборудовании, которое длительное время работает при полной нагрузке или подвержено значительным колебаниям нагрузки (требующим выдерживать кратковременные перегрузки), тепловыделение остается высоким. Система ONAN не способна удовлетворить требованиям по отводу тепла, поэтому необходимо принудительное воздушное охлаждение ONAF с помощью вентиляторов. Даже во время перегрузки вентиляторы могут повысить теплоотводную способность (обычно обеспечивая кратковременную перегрузку в диапазоне 10%–20%). Поэтому выбирается система ONAF.
③Условия установки и условия теплоотвода
Факторы окружающей среды напрямую влияют на эффективность естественного отвода тепла, поэтому методы охлаждения необходимо подбирать с учетом конкретных условий:
·Хорошо проветриваемые помещения и помещения с низкой температурой:
Если трансформатор установлен на открытой площадке под открытым небом, в высокогорных районах (с низкой плотностью воздуха, но хорошей вентиляцией) или в холодных регионах, эффективность отвода тепла за счет естественной конвекции будет высокой. Даже если мощность близка к критическому значению, можно отдать предпочтение системе ONAN.
·Плохо проветриваемые помещения и условия с высокой температурой:
При установке в закрытых распределительных помещениях, подвалах, тропических регионах или в промышленных условиях с сильным загрязнением пылью или маслом естественное отведение тепла затрудняется. Даже при незначительно меньшей мощности температура масла может чрезмерно повышаться из-за неблагоприятных условий отвода тепла. В таких случаях необходимо перейти на систему ONAF, чтобы компенсировать неблагоприятные условия окружающей среды за счет принудительной циркуляции воздуха с помощью вентиляторов.
④Стоимость и требования к техническому обслуживанию
Между этими двумя методами охлаждения существуют значительные различия в первоначальных затратах и затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание:
·Преимущества ONAN:
В нем отсутствуют вентиляторы и схемы управления, что обеспечивает более простую конструкцию. Первоначальная стоимость приобретения невысока (5%-10% ниже, чем у ONAF той же мощности), а также отсутствует необходимость в техническом обслуживании двигателя, благодаря чему затраты на долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание практически равны нулю. Он подходит для сценариев, где важна экономия и ресурсы на техническое обслуживание ограничены (например, сельские электросети, малые потребительские трансформаторы).
·Недостатки и необходимость создания ONAF:
Это требует дополнительной настройки вентиляторов, термостатов и цепей питания, что приводит к более высоким первоначальным затратам. Двигатели вентиляторов нуждаются в регулярном осмотре (очистка от пыли, смазка подшипников), что сопряжено с определенной нагрузкой на техническое обслуживание и потреблением энергии (мощность вентиляторов обычно составляет от десятков до сотен ватт). Однако для трансформаторов средней и большой мощности или трансформаторов с недостаточными условиями теплоотвода эти затраты необходимо понести для обеспечения безопасной эксплуатации. Таким образом, система ONAF является “необходимым выбором”, а не “выбором с приоритетом на снижение затрат”.”
3. Какие конфигурации защиты заземляющего трансформатора Kete позволяют эффективно предотвратить такие неисправности, как короткое замыкание, перегрузка и перегрев масла в трансформаторе?
Комплексная схема защиты заземляющего трансформатора Kete выступает в качестве “первой линии защиты”, эффективно предотвращая неисправности, с которыми трансформатор может столкнуться в процессе эксплуатации, такие как короткие замыкания (например, межвитковые короткие замыкания обмоток, короткие замыкания на землю), перегрузки и превышение допустимой температуры масла.
①Электрозащита
·Текущая защита от быстрого разрыва: Предназначен для работы в условиях сильных короткозамкнутых замыканий.
·Защита от перегрузки по току: Устраняет общие неисправности, связанные с коротким замыканием или перегрузкой.
·Защита от тока нулевой последовательности: Выявляет неисправности в системе заземления.
При срабатывании эти защитные механизмы могут оперативно инициировать отключение или подать сигнал тревоги.
②Неэлектрические средства защиты
·Защита от перегрева масла: Вызывает срабатывание сигнализации или отключение, когда температура масла в верхнем слое превышает безопасный порог.
·Защита от понижения уровня масла: Выдает сигнал тревоги при слишком низком или слишком высоком уровне масла, предотвращая недостаток изоляционного масла или деформацию резервуара.
·Газовая защита (защита по Буххольцу): Включает сигнализацию или отключает систему при образовании газа внутри резервуара, реагируя как на незначительные внутренние неисправности, так и на серьезные короткие замыкания.
③Точность настроек защиты
Настройки защиты калибруются с учетом параметров трансформатора (например, номинального тока, тока короткого замыкания) и требований системы. Такая калибровка позволяет предотвратить “ложное срабатывание” (срабатывание при нормальной работе) или “отказ в срабатывании” (отсутствие реакции при возникновении неисправности).
4. Каким образом конструкция заземляющего трансформатора Kete обеспечивает его механическую прочность и герметичность?
При проектировании конструкции масляного заземляющего трансформатора Kete учитываются как “механическая устойчивость”, так и “герметичность и защита от утечек”, что позволяет избежать неисправностей, вызванных конструктивными дефектами:
①Механическая прочность: Конструкция крепления железного сердечника и обмоток является прочной, что позволяет ей выдерживать вибрации во время транспортировки и монтажа, а также электрическую силу при коротких замыканиях (электромагнитная сила, создаваемая током короткого замыкания, может привести к деформации и смещению обмоток); корпус резервуара должен обладать достаточной прочностью, чтобы предотвратить повреждения от внешних ударов.
②Герметичность: Изоляционное масло изолировано от воздуха (для предотвращения окисления и попадания воды). Для прокладок на фланцевых соединениях резервуара, выпускных втулках, дроссельных клапанах и других деталях выбираются маслостойкие и устойчивые к старению материалы (такие как нитрильный каучук).
5. Как выявлять аномалии в заземляющем трансформаторе Kete и отслеживать динамическое состояние оборудования с помощью мониторинга в режиме реального времени?
①Мониторинг параметров состояния
К ним относятся температура масла в верхнем слое, уровень масла, температура обмотки (некоторое оборудование оснащено датчиками температуры обмотки), ток нагрузки и диэлектрические потери изоляционного масла. Данные можно получать с помощью систем онлайн-мониторинга или в ходе регулярных ручных проверок. Сравнивая эти данные с историческими тенденциями, можно определить наличие аномалий (например, резкое повышение температуры масла может свидетельствовать о внутренней неисправности).
②Анализ аномальных тенденций
Например, если значение диэлектрических потерь изоляционного масла непрерывно растет, это может свидетельствовать о старении масла или попадании воды. Если ток нагрузки в течение длительного времени превышает номинальное значение, необходимо проверить наличие риска перегрузки и своевременно скорректировать режим работы.
6. Как проводить техническое обслуживание заземляющего трансформатора Kete для обеспечения его срока службы?
Срок службы масляных заземляющих трансформаторов Kete (обычно 20–30 лет) напрямую зависит от качества технического обслуживания. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с принципом “регулярности и стандартизации”, а основные виды работ включают:
①Техническое обслуживание изоляционного масла
·Регулярно отбирайте пробы масла для проверки его качества. Если показатели превышают норму, необходимо провести фильтрацию масла (для удаления примесей и влаги) или замену масла.
·Перед вводом новых трансформаторов в эксплуатацию необходимо провести вакуумную дегазацию изоляционного масла с целью удаления растворенного в нем воздуха.
②Контроль качества компонентов
·Регулярно очищайте радиатор (чтобы предотвратить забивание пылью, которое может ухудшить теплоотвод).
·Проверить втулки (для удаления поверхностной грязи и предотвращения ползучести).
·Затяните клеммные колодки (для предотвращения перегрева из-за плохого контакта).
·Проверить сопротивление изоляции (для проверки состояния изоляции).
③Техническое обслуживание компонентов системы охлаждения и защиты
·Очистите вентиляторы и масляные насосы, а также проверьте степень износа их подшипников.
·Провести калибровку чувствительности защитных устройств, таких как газовые реле и терморегуляторы, для обеспечения точности их работы.
Ⅱ.Послепродажное обслуживание
1. Что входит в гарантийное покрытие компании Kete в течение гарантийного срока? И как распределяются расходы?
Гарантия нашей компании распространяется на сбои в работе, вызванные дефектами материалов или нарушениями производственного процесса, такими как протечка воды из корпуса, нарушение изоляции, неисправность переключателя и т. д.
Мы бесплатно предоставляем запасные части для технического обслуживания и, при необходимости, направляем технический персонал для проведения осмотра и ремонта на месте, при этом расходы на поездку несет поставщик.
2. Предоставит ли компания Kete инструкции по установке?
Для крупных трансформаторов, которые требуют демонтажа некоторых вспомогательных узлов для размещения в контейнерах, мы предоставим видеоинструкцию по монтажу и электронную версию инструкции по установке.
3. Если потребуется техническое обслуживание и запасные части будут приобретены у компании «Кете», сколько времени займет доставка этих запасных частей?
Если заказчику необходимо приобрести запасные части у нашей компании, товар, как правило, может быть отправлен в течение 2–7 дней.
4. Как обрабатываются запросы на экстренное техническое обслуживание и каково типичное время реагирования?
Круглосуточная горячая линия технической поддержки, обеспечивающая время устранения неисправностей ≤ 2 часов.
5. Какую послепродажную поддержку может предоставить компания Kete, включая услуги по устранению неисправностей и техническому обслуживанию?
В течение гарантийного срока будут проводиться регулярные выездные проверки (раз в 3 месяца) с целью проверки работоспособности оборудования и предоставления рекомендаций по техническому обслуживанию.
По истечении гарантийного срока мы можем предоставить услуги по пожизненному техническому обслуживанию по себестоимости, а также обеспечить поставку запасных частей.
6. Может ли компания Kete предложить варианты сервисных контрактов или продления срока гарантии?
Да, это возможно. Как правило, гарантийный срок на нашу продукцию составляет один год. Если требуется продление гарантийного срока, мы соответствующим образом увеличим цену с учетом определенной наценки, исходя из текущей цены.
Ⅲ.Доставка и оплата
1. Каковы сроки изготовления и поставки масляных трансформаторов Kete?
В целом, если заказчик предоставляет подробные конструкторские чертежи и технические требования, изготовление трансформаторов мощностью до 2500 кВА может быть завершено примерно за 20 дней; на изготовление трансформаторов мощностью свыше 2500 кВА обычно уходит от 30 до 40 дней. Конкретные сроки изготовления зависят от сложности конструкции трансформатора.
2. Какова упаковка масляных трансформаторов Kete?
Для навалочных грузов мы будем использовать деревянные ящики в качестве упаковки; для полных контейнеров — деревянные поддоны для укрепления упаковки.
Если у вас есть официально зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в коробки с вашим брендом после получения от вас соответствующих разрешительных писем.
3. Каковы условия оплаты за трансформаторы Kete?
①T/T: 30% в качестве аванса и 70% до отгрузки.
②Аккредитив «под предъявление»
③DP при предъявлении
4. Каковы условия доставки при отгрузке трансформаторов «Кете» оптом?
EXW, FOB, CFR, CIF или другие условия поставки, запрошенные клиентами.
Ⅳ.Системы и сертификаты
1. Соответствует ли конструкция масляных трансформаторов Kete конкретным отраслевым стандартам и сертификатам?
Масляные трансформаторы Kete соответствуют различным международным и национальным стандартам, а также основным системам сертификации
①Общие стандарты: IEC 60076, GB 1094
②Основные системы сертификации
·Китайские сертификаты: Сертификация CCC, сертификация системы ISO
·Сертификация ЕС: Сертификация CE
·Сертификация в США: Сертификация UL
·Канадская сертификация: Сертификация GSA
·Российская сертификация: Сертификация по стандарту ГОСТ
·Африканская сертификация: Сертификация COC
Почему стоит выбрать нас?
Создан, чтобы служить долго, разработан для высокой производительности.
Компания “Кете Трансформер” является одним из ведущих производителей трансформаторов национального уровня, признанным как предприятие, “соблюдающее договорные обязательства и выполняющее обещания”, высокотехнологичное предприятие и технологический центр национального уровня. Компания включена в национальный справочник по строительству и модернизации сельских и городских электросетей, а также рекомендована в качестве поставщика основного электромеханического оборудования для гидроэнергетических проектов. Её продукция удостоена званий “Продукт, прошедший национальную проверку качества — продукт с надежным качеством» и «Продукт, признанный на национальном уровне для пользователей машиностроительной отрасли».
Наш проект
Наша продукция не только занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке, но и экспортируется в более чем 30 стран и регионов, включая Россию, Юго-Восточную Азию, Африку и Северную и Южную Америку, где она используется в таких отраслях, как энергетика, коммунальное строительство, металлургия и нефтехимия.
7 единиц оборудования типа «Distribution» для компании «Vietnam Environmental Protection Engineering»




