OLTC — трехфазный масляный трансформатор распределительного питания на 35 кВ с устройством переключения отводов под нагрузкой

Обзор

Трансформатор с устройством переключения отводов под нагрузкой — это силовой трансформатор, оснащенный устройством переключения отводов под нагрузкой, которое позволяет регулировать положение отводов в режиме работы под нагрузкой для поддержания стабильности выходного напряжения.

Масляный трансформатор Kete с переключаемым на линии напряжения (OLTC) соответствует стандартам GB1094 и GB/T6451. Благодаря усовершенствованию материалов, технологических процессов, конструкции и других аспектов его электрические характеристики достигли передового уровня в мировой отрасли.

Краткое введение

.Краткое введение

1.Стандарты: IEC 60076, GB/T 1094, GB/T 25446-2010

2.Номинальная мощность: 200 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 выводов под нагрузкой

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 изоляции:A

10. Способ охлаждения: ОНАН

.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: Чистая и стабильная среда, соблюдение требований к безопасной дистанции, достаточное отведение тепла и вентиляция

5. Сфера применения: Трансформаторы с переключением отводов под нагрузкой широко используются в таких областях, как передача электроэнергии, распределительные сети и возобновляемые источники энергии. При передаче электроэнергии на большие расстояния они позволяют регулировать напряжение для обеспечения стабильности электроснабжения; в городских или промышленных сетях распределения электроэнергии они могут автоматически регулировать напряжение в зависимости от изменений нагрузки; при подключении к энергосистеме возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия, они способны быстро реагировать на изменения в сети и гарантировать стабильную подачу электроэнергии.

Ⅲ.Испытания трансформатора с переключением выводов под нагрузкой

1.Заводские испытания (базовая проверка в процессе производства)

Заводские испытания — это обязательные испытания, которые должны быть проведены до того, как трансформатор покинет завод. Они проводятся для обеспечения соответствия изделия проектным стандартам и техническим условиям и, в основном, включают:

① Испытания изоляции: измерение сопротивления изоляции, коэффициент диэлектрических потерь (tanδ)

② измерение, испытание на выдерживаемое напряжение, испытание на выдерживаемое индуцированное напряжение.

③Измерение сопротивления обмотки при постоянном токе.

④ Проверка коэффициента трансформации.

⑤Групповой тест на соединение.

Специальные испытания устройства переключения выводов под нагрузкой: испытание механического привода, измерение сопротивления перехода, измерение времени переключения.

2.Типовые испытания (комплексная оценка эксплуатационных характеристик новых изделий или существенных усовершенствований)

① Испытание на повышение температуры.

② Испытание на устойчивость к короткому замыканию.

③ Испытание импульсом молнии.

④ Испытание импульсным воздействием.

⑤Измерение уровня шума.

⑥Измерение импеданса нулевой последовательности.

3.Приемочные испытания на объекте (проверка перед вводом в эксплуатацию после монтажа)

①Проверка внешнего вида и комплектующих.

②Проверка изоляции.

③ Проведение испытаний устройства переключения выводов под нагрузкой в эксплуатационных условиях.

④Проверка качества масла.

⑤Проверка системы охлаждения.

4.Профилактические проверки (регулярное техническое обслуживание и диагностика в процессе эксплуатации)

① Испытание изоляционного масла.

②Измерение сопротивления изоляции обмотки и диэлектрических потерь.

③Контроль состояния устройства переключения отводов под нагрузкой.

④ Испытание механических характеристик.

⑤Проверка износа контактных поверхностей.

⑥Измерение тока заземления сердечника.

⑦Обнаружение с помощью инфракрасной тепловизионной съемки.

Специальные испытания переключателей обмоток под нагрузкой (механическое управление, сопротивление перехода, характеристики переключения) являются основными элементами испытаний, отличающими их от обычных трансформаторов.

.Проверка узлов трансформатора с переключением выводов под нагрузкой

Трансформаторы под нагрузкой (трансформаторы с устройством переключения отводов) являются ключевым оборудованием в энергосистемах. Проверка их компонентов должна охватывать две основные части: сам трансформатор и устройство переключения отводов под нагрузкой (OLTC), а также проверку вспомогательных систем. Ниже приводится подробная классификация и описание содержания проверки компонентов:

1.Осмотр основных компонентов корпуса трансформатора

Корпус трансформатора является основным элементом преобразования электрической энергии, поэтому особое внимание следует уделить таким ключевым компонентам, как изоляция, железный сердечник, обмотки и масляный бак:

Проверка намотки: Включить испытание на постоянное сопротивление, испытание сопротивления изоляции и коэффициента поглощения / индекса поляризации, испытание на диэлектрические потери (tanδ), испытание на деформацию обмотки, испытание на частичные разряды

Контроль железного сердечника: Включить испытание сопротивления изоляции железного сердечника и испытание тока заземления железного сердечника

Железный сердечник является основной частью магнитного контура, поэтому необходимо предотвращать многократное заземление или повреждение изоляции.

Проверка нефтяных резервуаров и сопутствующего оборудования: Включить проверку герметичности масляного бака, проверку масляного консерватора и указателя уровня масла, а также проверку втулок

2.Специальный осмотр устройства переключения выводов под нагрузкой (OLTC)

OLTC является основным компонентом трансформаторов, работающих под нагрузкой, и отвечает за регулирование напряжения при нагрузке. Его проверка напрямую связана с безопасной эксплуатацией оборудования:

Проверка механических характеристик: включают испытания последовательности действий, испытания рабочих механизмов, испытания механических пределов

Проверка электротехнических характеристик: Включить испытание контактного сопротивления, испытание сопротивления изоляции, испытание на частичные разряды во время переключения, испытание переходного сопротивления

Качество масла и осмотр масляной камеры: Включить проверку изоляционного масла OLTC и проверку герметичности масляной камеры

Проверка системы управления и защиты: Включить проверку цепи управления и проверку функций защиты

3.Проверка изоляционного масла и системы охлаждения

Проверка изоляционного масла: Включить стандартные физические и химические показатели, а также анализ растворенных газов в нефти (DGA)

Проверка системы охлаждения: Включить осмотр радиатора/охладителя, проверку системы регулирования температуры

4.Проверка прочих вспомогательных узлов

Проверка клапана сброса давления

Проверка газового реле (реле вентиляции)

Проверка системы заземления

Проверка компонентов трансформаторов с переключением под нагрузкой должна охватывать четыре аспекта: электрические характеристики, механические свойства, состояние изоляции и анализ качества масла. Основное внимание следует уделять основным компонентам, таким как обмотки, железные сердечники и переключатель обмоток под нагрузкой (OLTC), не забывая при этом о вспомогательных системах, таких как системы охлаждения, управления и защиты. Благодаря регулярным проверкам (таким как профилактические испытания и онлайн-мониторинг) можно своевременно выявлять потенциальные неисправности, обеспечивая безопасную и стабильную работу трансформаторов.

Структурные особенности

Ⅰ.Характеристики продукта

Трансформатор с переключением отводов под нагрузкой (т. е. трансформатор с переключением отводов под нагрузкой) — это тип трансформатора, способный регулировать выходное напряжение во время работы под нагрузкой. Его основная особенность заключается в “регулировании напряжения без прерывания подачи электроэнергии”, что сочетает в себе основную функцию трансформатора по передаче энергии с возможностью динамической регулировки напряжения.

1.Основные функциональные характеристики: Динамическая регулировка напряжения под нагрузкой

В этом заключается принципиальное отличие трансформаторов с переключением под нагрузкой от обычных трансформаторов с переключением под нагрузкой, которое, в частности, проявляется в следующем:

Непрерывность и гибкость регулирования напряжения

Передаточное отношение первичной и вторичной обмоток можно изменять с помощью управляющего механизма без отключения нагрузки, что обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения.

Непрерывная передача энергии

В процессе регулирования напряжения переключение тока между различными положениями отводов осуществляется с помощью переключающего устройства устройства переключения отводов под нагрузкой (например, переходных резисторов, дросселей), что обеспечивает непрерывный ток в первичной и вторичной обмотках и бесперебойное питание нагрузки.

2.Характеристики конструкции: Специальные устройства переключения выводов и защитные механизмы

Основным дополнительным элементом конструкции трансформатора с переключением под нагрузкой является устройство переключения отводов под нагрузкой, конструкция которого напрямую влияет на надежность трансформатора:

Двухгрупповая конструкция переключателей выводов под нагрузкой

Переключатели отводов, как правило, состоят из двух частей: селекторного переключателя и отводного переключателя. Селекторный переключатель предварительно выбирает целевое положение отвода, а отводной переключатель осуществляет переключение тока с текущего отвода на целевой под нагрузкой. Такая двухгрупповая конструкция позволяет снизить образование дуги и потери энергии при переключении.

Схема переходного режима и конструкция устройства гашения дуги

При выполнении коммутационных операций к цепи подключаются переходные резисторы или дроссели, которые ограничивают ток короткого замыкания и коммутационное перенапряжение. При этом для быстрого гашения дуг, возникающих при коммутации, используются вакуумные разрядники или масляные дугогасительные устройства, что предотвращает перегорание контактов и продлевает срок службы выключателя.

Механические и электрические защитные устройства

Оснащены механическими ограничителями, электрическими блокировками (например, для предотвращения неправильного включения под нагрузкой), защитой от перегрузки и газовой защитой (для масляных моделей). В случае заклинивания переключателя отводов, перегрузки или нарушения изоляции эти устройства автоматически отключают питание и подают сигнал тревоги для обеспечения безопасной работы.

3.Эксплуатационные характеристики: Эффективность, стабильность и скорость отклика.

Характеристики эффективности и потерь

В режиме нормальной работы его КПД сопоставим с КПД обычных трансформаторов (95%~99% или выше). Однако процесс переключения устройства переключения отводов приводит к незначительным дополнительным потерям (например, потери в переходном резисторе, потери на дуге). Эти потери пренебрежимо малы с точки зрения общего КПД из-за их чрезвычайно короткой продолжительности (уровень миллисекунд).

Точность регулирования высокого напряжения

Он способен стабильно обеспечивать выходное напряжение в диапазоне нагрузок (от холостого хода до номинальной нагрузки) с точностью регулирования, как правило, в пределах от ±0,5% до ±1%, что соответствует высоким требованиям к стабильности напряжения, предъявляемым к прецизионному оборудованию и промышленным производственным линиям.

Быстрая динамическая реакция

Устройство переключения отводов работает быстро (обычно переключение завершается в течение нескольких секунд после получения команды регулирования напряжения), что обеспечивает оперативное реагирование на колебания напряжения в сети (например, на резкие изменения нагрузки или перепады напряжения в линии) и предотвращает повреждение оборудования в результате чрезмерных отклонений напряжения.

Способность выдерживать короткое замыкание и перегрузку

Корпус устройства рассчитан на выдерживание коротких замыканий, как и у обычных трансформаторов. Устройство переключения отводов должно пройти испытания на короткозамкнутый ток, чтобы гарантировать его сохранность при внезапных коротких замыканиях. Оно также обладает определенной перегрузочной способностью (например, кратковременная перегрузка в 1,2–1,5 раза по отношению к номинальному току), что позволяет адаптироваться к колебаниям нагрузки в сети.

4.Характеристики сценария применения: Адаптация к требованиям энергосистемы и нагрузки

Регулирование и стабилизация напряжения в сети

Широко применяется в линиях электропередачи и распределительных сетях энергосистем: на стороне передачи он компенсирует падения напряжения в линии, обеспечивая требуемое напряжение на конце линии электропередачи большой протяженности. На распределительном конце устройство регулирует напряжение в соответствии с изменениями нагрузки на стороне потребителя (например, разницами между пиковой и минимальной нагрузкой), чтобы предотвратить перенапряжение или пониженное напряжение.

Адаптация к промышленным и специальным нагрузкам

Подходит для промышленной нагрузки, чувствительной к колебаниям напряжения (например, прецизионные станки, электронные производственные линии, запуск крупных электродвигателей), обеспечивая стабильную работу оборудования за счет динамического регулирования напряжения. Также используется в системах генерации энергии на основе новых источников (например, ветровых и фотоэлектрических) для компенсации колебаний напряжения при подключении к сети и повышения совместимости с сетью.

Техническое обслуживание и сроки службы

Устройство переключения отводов — это уязвимый узел, требующий регулярного технического обслуживания (например, очистки контактов, замены изоляционного масла, проверки переходных резисторов), причем цикл технического обслуживания обычно составляет 1–3 года, а затраты на него выше, чем у обычных трансформаторов. Тем не менее, его общий срок службы сопоставим со сроком службы обычных трансформаторов (20–30 лет), а надлежащее техническое обслуживание может продлить его эксплуатационный цикл.

Основные характеристики трансформаторов под нагрузкой можно охарактеризовать следующим образом: регулирование напряжения под нагрузкой без прерывания питания, точное регулирование с быстрым откликом, сложная конструкция, требующая технического обслуживания, а также адаптация к сетям и чувствительным нагрузкам. Благодаря специальной конструкции переключателей отводов они выполняют основную функцию “регулирования напряжения без прерывания подачи электроэнергии”, выступая в качестве ключевого оборудования для обеспечения стабильности напряжения в энергосистемах и питания сложных нагрузок. Регулярное техническое обслуживание имеет решающее значение для обеспечения надежности переключателей отводов.

Ⅱ.Продукт Преимущества

Основное преимущество трансформаторов, работающих под нагрузкой, заключается в устранении недостатка традиционных трансформаторов, работающих без нагрузки, которые требуют отключения питания во время регулирования напряжения. Вот их основные преимущества:

1.Обеспечение бесперебойности электроснабжения и повышение его надежности

Регулирование напряжения без отключения питания: В отличие от традиционных трансформаторов, работающих без нагрузки, при регулировке напряжения которых требуется отключение нагрузки и прекращение подачи электроэнергии, трансформаторы, работающие под нагрузкой, могут переключать положения отводов во время работы под нагрузкой благодаря специальной конструкции устройства переключения отводов под нагрузкой (например, переходных резисторов и вакуумных дугогасительных устройств), что позволяет избежать аварийных отключений электроэнергии, вызванных регулированием напряжения.

Сокращение потерь в результате перебоев в электроснабжении: В местах, где предъявляются чрезвычайно высокие требования к бесперебойности электроснабжения, таких как больницы, центры обработки данных и предприятия точного машиностроения, трансформаторы, работающие под нагрузкой, позволяют эффективно снизить экономические потери, повреждения оборудования или риски для безопасности, вызванные перебоями в электроснабжении.

2.Точное и стабильное напряжение, оптимизация качества электроэнергии

Динамическая регулировка напряжения: В энергосистемах напряжение в сети может отклоняться от номинального значения из-за колебаний нагрузки (например, пиковых и минимальных значений потребления электроэнергии), изменений потерь в линиях электропередачи или нестабильности выработки энергии из новых источников (ветровая энергия, фотоэлектрические системы). Трансформаторы под нагрузкой могут быстро регулировать положение отводов на основе данных мониторинга напряжения в режиме реального времени (время переключения обычно составляет несколько секунд) для стабилизации выходного напряжения в пределах допустимого диапазона (общая погрешность ≤ ±2,5%).

Адаптация к сложным сценариям нагрузки: В промышленном производстве колебания напряжения, вызванные ударными нагрузками, такими как запуск мощных двигателей и работа сварочных аппаратов, могут своевременно регулироваться трансформаторами под нагрузкой, что обеспечивает нормальную работу оборудования и позволяет снизить количество проблем с качеством продукции или отказов оборудования, вызванных нестабильностью напряжения.

3.Повышение эффективности и экономичности эксплуатации энергосистемы

Снижение потерь в линии: Когда напряжение на выходе сети низкое, ток в линии увеличивается, что приводит к росту потерь (потери пропорциональны квадрату тока). Повышая выходное напряжение, трансформаторы под нагрузкой снижают ток в линии, уменьшают потери активной мощности и повышают эффективность передачи энергии по сети.

Продление срока службы оборудования: Стабильное напряжение способствует замедлению старения изоляции и механического износа электрооборудования (например, двигателей, трансформаторов, конденсаторов), продлевая срок его службы и снижая затраты на техническое обслуживание и частоту замены.

Адаптация к новым требованиям по подключению к энергосистеме: Новые виды генерации энергии, такие как ветровая и фотоэлектрическая энергия, характеризуются нестабильностью и перебоями в подаче, что может приводить к колебаниям напряжения в узлах подключения к сети. Трансформаторы под нагрузкой динамически регулируют напряжение, обеспечивая стабильную интеграцию энергии из новых источников в сеть и повышая способность сети к поглощению энергии из этих источников.

4.Повышение гибкости энергосистемы и возможностей по регулированию

Гибкое реагирование на изменения нагрузки: В связи с развитием городов и модернизацией промышленности темпы роста и особенности распределения электрических нагрузок продолжают меняться. Трансформаторы с регулировкой напряжения под нагрузкой позволяют адаптироваться к требованиям нагрузки в различных регионах и в разные периоды времени, оптимизировать распределение электроэнергии в сети и предотвратить перегрузку или работу местных сетей в режиме малой нагрузки.

Содействие подключению к энергосистеме и модернизации: При объединении сетей с несколькими сетями, модернизации старых сетей или создании «умных» сетей функция динамического регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой способствует улучшению координации и совместимости сетей, упрощает диспетчеризацию сетей и повышает стабильность системы.

5.Широкие возможности применения и высокая практическая ценность

Трансформаторы с регулировкой под нагрузкой применяются не только в высоковольтных передающих сетях и распределительных сетях среднего напряжения, но и в таких сферах, как собственные электростанции промышленных предприятий, системы электроснабжения железнодорожного транспорта и распределительные сети высотных зданий. Диапазон регулирования напряжения у них, как правило, широк (с несколькими положениями отводов, например ±3×2,5%, ±5×1,25% и т. д.), что позволяет удовлетворить потребности различных уровней напряжения и точности регулирования, делая их чрезвычайно универсальными и практичными.

Благодаря таким основным преимуществам, как регулирование напряжения без отключения, точная стабилизация напряжения, снижение потерь и повышение эффективности, а также гибкое регулирование, трансформаторы под нагрузкой значительно повышают надежность, экономичность и гибкость энергосистем. Они являются незаменимым ключевым оборудованием в современных электросетях, и их роль становится всё более важной, особенно в контексте растущего спроса на подключение новых источников энергии к сети, строительство «умных» сетей и обеспечение высококачественного электроснабжения.

Структура продукта

К основным компонентам масляных трансформаторов относятся железный сердечник, обмотки и масляный бак. Точность изготовления этих трех компонентов напрямую влияет на эксплуатационные характеристики трансформатора.

Ⅰ.Производство основных компонентов

1.Производство железных сердечников

Резка листов кремниевой стали, ламинирование железного сердечника, отверждение и формовка.

2.Производство обмоток

Обработка проводников, намотка и обработка изоляции.

3.Производство устройств переключения отводов под нагрузкой

Обработка ключевых компонентов, сборка и наладка, изоляция и герметизация.

Ⅱ.Окончательная сборка

1.Сборка корпуса трансформатора

2. Сборка общая сушка

3.AСборка масляного бака.

Ⅲ.Заливка масла и вакуумная обработка

1.Вакуумная заправка маслом,

2.HЦиркуляция масла.

Ⅳ.Испытания и контроль качества

1.Рутинные анализы

2.Sспециальная проверка устройства переключения выводов под нагрузкой

3.Oпроверка общей работоспособности.

Технические характеристики

Номинальная мощность Х.В. Л.В. Символ соединения Потери в холостом ходу (кВт) Потери под нагрузкой (кВт) Импеданс при коротком замыкании
S11 S13 S11 S13 S11
50 35



38.5
0.4 Dyn11



Yyn0
0.16 0.112 1.20/1.14 1.20/1.14 6.5
100 0.23 0.161 2.01/1.91 2.01/1.91
125 0.27 0.189 2.37/2.26 2.37/2.26
160 0.28 0.196 2.82/2.68 2.82/2.68
200 0.34 0.238 3.32/3.16 3.32/3.16
250 0.4 0.28 3.95/3.76 3.95/3.76
315 0.48 0.336 4.75/4.53 4.75/4.53
400 0.58 0.406 5.74/5.47 5.74/5.47
500 0.68 0.476 6.91/6.58 6.91/6.58
630 0.83 0.581 7.86 7.86
800 0.98 0.686 9.4 9.4
1000 1.15 0.805 11.5 11.5
1250 1.4 0.98 13.9 13.9
1600 1.69 1.183 16.6 16.6
2000 1.99 1.393 19.7 19.7
2500 2.36 1.652 23.2 23.2

Часто задаваемые вопросы

Ⅰ. Базовые услуги по техническому обслуживанию

Первичное напряжение (сторона высокого напряжения): Как правило, диапазон напряжений составляет от 1 кВ до 66 кВ, при этом наиболее распространенными номинальными значениями являются 6 кВ, 10 кВ, 11 кВ, 20 кВ, 33 кВ, 34,5 кВ и 35 кВ.

Вторичное напряжение (сторона низкого напряжения): К типичным номинальным значениям вторичного напряжения относятся:

·400 В (0,4 кВ) для промышленного и бытового электроснабжения

·11 кВ или 33 кВ

Настройка: Трансформаторы могут разрабатываться для конкретных областей применения. Если у вас есть особые требования к мощности или напряжению, мы можем разработать и изготовить трансформаторы по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями.

В масляных трансформаторах Kete с переключаемым на линии трансформаторным контактором (OLTC) в основном используются два распространенных метода охлаждения: ONAN и ONAF.

Сфера 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.

Сфера 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.

Влияние систем охлаждения ONAN (масляное охлаждение с естественной циркуляцией воздуха) и ONAF (масляное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха) масляных трансформаторов с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и масляными трансформаторами с масляным охлаждением и ма

Влияние высокотемпературного климата

·Система охлаждения ONAN: Когда температура окружающей среды превышает 40 °C, эффективность отвода тепла системой охлаждения ONAN значительно снижается, потенциально падая примерно до 60%. Это связано с тем, что высокие температуры снижают вязкость масла, ослабляя его текучесть и, следовательно, снижая эффективность отвода тепла за счет естественной конвекции. В этот момент температура обмотки трансформатора быстро повышается, ускоряя старение изоляции. Согласно закону Аррениуса, срок службы изоляции сокращается вдвое с каждым повышением температуры на 8 °C. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению магнитной проницаемости листов кремниевой стали и увеличению потерь на вихревые токи, что снижает энергоэффективность. Может потребоваться снижение номинальной мощности трансформатора; в противном случае возникает риск повреждения изоляции и возгорания.

·Система охлаждения ONAF: В условиях высоких температур эффективность охлаждения вентиляторов в системе ONAF снижается. Хотя отвод тепла можно улучшить за счет установки дополнительного охлаждающего оборудования, это все же в определенной степени сказывается на общей производительности. Однако по сравнению с системой охлаждения ONAN система ONAF, обеспечивающая активное отведение тепла с помощью вентиляторов, демонстрирует более высокую эффективность теплоотвода в тех же условиях высоких температур. Она позволяет лучше контролировать температуру обмоток трансформатора и замедлить старение изоляции.

Влияние низкотемпературного климата

·Система охлаждения ONAN: В условиях низких температур, например при температуре ниже -30 °C, вязкость трансформаторного масла резко возрастает, что приводит к увеличению сопротивления циркуляции. Это может вызвать затруднение отвода тепла или даже привести к застыванию масла (точка застывания трансформаторного масла составляет примерно -45 °C). Кроме того, растворённая в масле вода может превратиться в взвешенные кристаллы льда, что повышает риск возникновения частичных разрядов. При запуске в холодном состоянии механические нагрузки могут привести к растрескиванию сварных швов или изоляции из-за хрупкости материалов. Поэтому при крайне низких температурах перед вводом в эксплуатацию требуется предварительный подогрев до температуры выше 0 °C.

·Система охлаждения ONAF: В условиях низких температур, помимо проблемы повышенной вязкости масла, аналогичной той, с которой сталкивается система ONAN, система охлаждения ONAF также подвержена риску обледенения вентиляторов. Это может повлиять на нормальную работу вентиляторов и еще больше снизить эффективность отвода тепла.

Влияние климатических условий с высокой влажностью и солевым туманом

·Система охлаждения ONAN: В условиях высокой влажности, превышающей 90%, содержание влаги в изоляционной бумаге увеличивается, что приводит к снижению диэлектрической прочности примерно на 30% и ухудшению изоляционных характеристик трансформатора. В условиях солевого тумана места соединений обмоток подвергаются коррозии, что приводит к увеличению сопротивления контакта и локальному перегреву, что негативно сказывается на нормальной работе трансформатора и сокращает срок его службы.

·Система охлаждения ONAF: Климатические условия с высокой влажностью и солевым туманом оказывают на систему охлаждения ONAF такое же воздействие, как и на систему ONAN, в основном приводя к ухудшению теплоизоляционных характеристик и коррозии компонентов. Однако, поскольку система охлаждения ONAF оснащена вращающимися компонентами, такими как вентиляторы, в условиях высокой влажности необходимо уделять особое внимание предотвращению таких проблем, как короткое замыкание в двигателях вентиляторов, вызванное попаданием влаги.

Выбор между методами охлаждения ONAN (естественная циркуляция масла и естественное воздушное охлаждение) и ONAF (естественная циркуляция масла и принудительное воздушное охлаждение) для масляных трансформаторов с линейными трансформаторными выводами (OLTC) серии «Кете» в основном зависит от соответствия между требованиями трансформатора к отводу тепла и фактическими условиями теплоотвода. В частности, это можно всесторонне оценить по следующим 5 ключевым параметрам:

Номинальная 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.

Рабочие 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.

Условия 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.

Стоимость 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”.”

В соответствии с международными стандартами (такими как IEC 60076) расчетный срок службы масляных трансформаторов Kete с переключателем под нагрузкой обычно составляет 20 лет. Это ожидаемый срок службы в идеальных условиях “нормальной эксплуатации + регулярного технического обслуживания”, под которым понимается время, необходимое для старения основных компонентов (железного сердечника, обмоток, изоляционного масла) до критического состояния в пределах расчетных параметров.

Практический диапазон значений для промышленности: в реальных условиях эксплуатации в энергосистемах или на промышленных объектах этот показатель является динамическим и зависит от множества факторов, таких как проектные стандарты, условия эксплуатации и уровень технического обслуживания. Срок службы трансформаторов, как правило, может достигать 20–40 лет.

Срок службы трансформаторов с устройством переключения обмоток под нагрузкой (OLTC) определяется совокупным воздействием множества факторов на этапах проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и других. Основные факторы, оказывающие влияние, можно разделить на четыре основные категории: качество самого оборудования, условия эксплуатации, организация технического обслуживания и внешняя среда.

Факторы качества оборудования (основа срока службы)

Конструкция, материалы и технологические процессы производства оборудования на заводе напрямую определяют его “внутренний верхний предел срока службы”. Основные факторы, влияющие на этот показатель, и связанные с ними вопросы следующие:

·Качество устройства переключения выводов под нагрузкой (OLTC)

OLTC является основным компонентом трансформатора с OLTC (обеспечивающим регулирование напряжения под нагрузкой), а дефекты его качества являются основным внутренним фактором, приводящим к сокращению срока службы:

Материал контактов: Если вместо серебряных сплавов/медно-вольфрамовых сплавов (обладающих высокой проводимостью и износостойкостью) использовать обычные медные сплавы, скорость износа контактов ускорится, сопротивление контактов увеличится, а длительный перегрев приведет к абляции.

Конструкция изоляции: Если в изоляционных цилиндрах или каналах для изоляционного масла присутствуют пузырьки или примеси, либо если уровень термостойкости изоляционных материалов (например, эпоксидной смолы) недостаточен (ниже нормы в 105 °C для изоляции класса A), во время эксплуатации возможен пробой, что приведет к возникновению частичных разрядов.

Герметичность: Если точность обработки уплотнительных поверхностей OLTC (например, фланцев, уплотнений вала) недостаточна, произойдет утечка изоляционного масла, что приведет к попаданию влаги и примесей и ускорит старение изоляции.

·Качество железного сердечника и обмоток

Листы кремниевой стали для железного сердечника: Чрезмерные зазоры между уложенными в стопку листами кремниевой стали или поврежденные изоляционные покрытия приводят к увеличению потерь в железе (потерь на вихревые токи и потерь на гистерезис), что в свою очередь вызывает длительный перегрев железного сердечника и ускоряет старение изоляционной краски.

Проводники обмотки и изоляция: Неравномерное поперечное сечение или недостаточно прочные паяные соединения проводников приведут к чрезмерно высокой локальной плотности тока.

Изоляционная бумага (например, кабельная бумага, креповая бумага) с низкой плотностью волокон и низкой стойкостью к старению быстро становится хрупкой при высоких температурах, что сокращает срок службы изоляции обмоток.

·Качество изоляционного масла

Если изоляционное масло не прошло на заводе строгие процессы дегазации, дегидратации и очистки от примесей (например, при чрезмерных диэлектрических потерях или пробивном напряжении ниже 35 кВ/2,5 мм), это приведет к непосредственному снижению общих изоляционных характеристик, что создаст скрытые риски возникновения частичных разрядов и пробоя обмотки во время эксплуатации.

Факторы, связанные с условиями эксплуатации (приобретенные факторы, ускоряющие потерю жизни)

Если эксплуатационные параметры, такие как нагрузка, напряжение и температура, выходят за пределы расчетного диапазона, это приведет к значительному ускорению износа оборудования, в результате чего именно эти факторы станут основными факторами, влияющими на срок службы:

·Длительная эксплуатация в режиме перегрузки

Когда коэффициент загрузки превышает номинальное значение (например, при длительной работе при значениях выше 120%), потери в меди обмотки (P = I²R) растут пропорционально квадрату силы тока, что приводит к резкому повышению температуры обмотки:

Если температура обмотки превысит верхний допустимый предел в 105 °C для изоляции класса A (при этом температура в горячих точках может достигать 120 °C и выше), степень полимеризации изоляционной бумаги будет быстро снижаться (примерно на 50–100 в год), что может сократить нормальный срок службы (20–30 лет) до менее чем 10 лет.

Перегрузка также приводит к увеличению силы тока, проходящего через контакты OLTC, что усиливает дуговую эрозию и удваивает износ контактов.

·Влияние отклонений напряжения и гармоник

Длительное превышение напряжения: если напряжение в системе превышает номинальное значение более чем на 5%, плотность магнитного потока в железном сердечнике достигнет состояния насыщения, что приведет к увеличению потерь в железе и перегреву железного сердечника. Одновременно с этим возрастет напряженность электрического поля, действующего на изоляцию обмотки, что ускорит старение изоляции.

Гармоническое загрязнение: Гармонические токи (например, 3-я и 5-я гармоники) увеличивают потери в обмотках и потери в железном сердечнике, что приводит к локальному перегреву. В то же время гармонические напряжения ускоряют электрохимическое старение изоляции (например, усиливая частичные разряды).

·Частота и метод переключения выводов

Частое переключение отводов: если переключение отводов выполняется более 20 раз в день, контакты OLTC будут часто включать и отключать ток. Каждая операция приводит к образованию дуги, что ускоряет износ контактов (нормативный срок службы контактов составляет примерно 100 000 операций, который при частом использовании может сократиться до менее чем 30 000 операций).

Колебания нагрузки во время переключения отводов: внезапные скачки нагрузки (например, при запуске двигателя) во время переключения отводов могут привести к ухудшению контакта между контактами, что вызывает “искровой разряд” и приводит к дальнейшему повреждению контактов и изоляции.

·Термический удар и перепад температур

Чрезмерно высокая температура окружающей среды: Летом, при эксплуатации трансформаторов на открытом воздухе, если температура окружающей среды превышает 40 °C, температура масла в верхней части трансформатора повышается (превышая допустимое значение 85 °C), что ускоряет скорость окисления изоляционного масла (скорость окисления удваивается с каждым повышением температуры на 10 °C) и ухудшает качество масла.

Чрезмерный перепад температур между днем и ночью: В северных регионах Китая весной и осенью, если перепад температур между днем и ночью превышает 20 °C, происходит тепловое расширение и сжатие таких компонентов, как масляный бак и втулки, что приводит к образованию микрозазоров на уплотняющих поверхностях и, как следствие, к утечке изоляционного масла и проникновению влаги.

Факторы управления техническим обслуживанием (определение соответствия срока службы установленным стандартам)

Отсутствие надлежащего технического обслуживания ускоряет износ оборудования и является одним из основных человеческих факторов, приводящих к сокращению срока службы:

·Ненадлежащее техническое обслуживание изоляционного масла

Недостаточная частота проверок качества масла: Непроведение проверок свойств изоляционного масла (например, диэлектрических потерь, пробивающего напряжения, содержания влаги) каждые 6 месяцев в соответствии со стандартами приведет к незамеченному ухудшению качества масла (например, повышению кислотного числа, образованию осадка), что станет причиной постоянного снижения изоляционных характеристик.

Задержка с заменой масла/фильтрацией: Если качество масла выходит за пределы установленных норм (например, содержание влаги > 30 ppm), то при отсутствии вакуумной фильтрации масла или его замены изоляция обмотки загрязнится примесями, содержащимися в масле, что приведет к усилению частичных разрядов.

·Недостаточное техническое обслуживание OLTC

Проверка контактов при редком использовании: Если не проводить разборку и осмотр износа контактов OLTC каждые 2–3 года, изношенные контакты будут продолжать работать, что приведет к увеличению сопротивления контактов и, в долгосрочной перспективе, к их перегреву и абразивному износу.

Невыполнение замены среды для гашения дуги: Если камеры гашения дуги в OLTC (например, вакуумные камеры гашения дуги, масляные камеры гашения дуги) не заменяются в соответствии с их сроком службы (примерно 20 лет для вакуумных камер гашения дуги), способность гашения дуги снизится. Во время переключения отводов дуги не удается быстро погасить, что приводит к эрозии контактов.

·Неустраненные неисправности системы охлаждения

Засорение радиатора: Если не удалять регулярно (раз в квартал) пыль и масляные пятна с поверхностей радиатора, это снижает эффективность отвода тепла, приводя к повышению температуры масла в верхней части на 5–10 °C и ускоряя износ теплоизоляции.

Неисправности вентиляторов и масляных насосов: В трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воздушным охлаждением (OFAF) несвоевременный ремонт поврежденных вентиляторов или масляных насосов приводит к снижению охлаждающей способности, что вызывает резкий рост температуры масла за короткий промежуток времени и приводит к повреждению изоляции.

·Отсутствие профилактических обследований

Недостаточная периодичность испытаний изоляции: Отказ от проведения измерения сопротивления обмотки постоянным током, испытаний на диэлектрические потери и обнаружения частичных разрядов каждые 1–2 года приводит к тому, что скрытые риски (например, межвитковые короткозамыкания, пробой изоляции) остаются незамеченными, что в конечном итоге приводит к выходу оборудования из строя.

Неконтролируемый ток заземления железного сердечника: если ток заземления железного сердечника превышает 100 мА (нормально он должен составлять < 10 мА) и не принимаются меры по устранению этой ситуации, произойдет локальный перегрев железного сердечника, что приведет к отслоению изоляционной краски.

Факторы внешней среды (катализаторы ускоренного износа)

Загрязняющие вещества, стихийные бедствия и другие факторы внешней среды непосредственно вызывают износ оборудования, ускоряя его старение:

·Загрязнение и коррозия

Промышленная пыль/прибрежный солевой туман: эти вещества оседают на поверхностях втулок и в условиях высокой влажности образуют проводящие пути, что приводит к пробоям в втулках и повреждению изоляции. Солевой туман также вызывает коррозию металлических корпусов масляных баков и радиаторов, что приводит к утечкам.

Химическая коррозия: если вблизи трансформатора расположены химические заводы или предприятия по печати и крашению, содержащиеся в воздухе кислотные и щелочные газы (например, SO₂, Cl₂) вызывают коррозию изоляционных материалов и металлических деталей, сокращая срок службы оборудования.

·Влага и влажность

В условиях высокой влажности (например, относительная влажность > 85% в период сезона «сливовых дождей» на юге Китая) влага проникает внутрь оборудования через зазоры в уплотнениях, снижая пробивное напряжение изоляционного масла (пробивное напряжение снижается примерно на 5 кВ при каждом увеличении содержания влаги на 10 ppm) и ускоряя коррозию железного сердечника и обмоток.

·Стихийные бедствия и внешние воздействия

Удары молнии: Недостаточная мощность или неисправность молниеотводов приводит к тому, что перенапряжение от удара молнии разрушает изоляцию обмотки, вызывая межвитковые или межфазные короткозамкнутия.

Землетрясения и столкновения с внешними объектами: эти явления приводят к смещению железного сердечника и деформации обмотки, что наносит ущерб изоляционной структуре. Даже если немедленного выхода из строя не происходит, остаются скрытые риски, ускоряющие сокращение срока службы.

Для обеспечения максимального срока службы трансформаторов с устройством переключения обмоток под нагрузкой (OLTC) необходим двусторонний подход, сочетающий “встроенное управление + наработанные методы управления”:

Этап отбора: Отдавайте предпочтение высококачественному оборудованию с контактами OLTC из серебряного сплава, высоким классом изоляции (например, класс A или выше) и отличными герметизирующими характеристиками.

Этап операции: Следует поддерживать коэффициент загрузки в пределах от 80% до 100% от номинального значения, избегать частых переключений отводов, а также отслеживать и подавлять гармоники в системе.

Этап технического обслуживания: Проводите регулярные проверки (в соответствии со стандартом ДЛ/Т 574-2010) качества масла, проводите капитальный ремонт OLTC, очищайте систему охлаждения и обеспечивайте полное выполнение профилактических испытаний.

Контроль за состоянием окружающей среды: В условиях загрязненной среды или повышенной влажности следует наносить на вводы защитные покрытия, предотвращающие переход разряда, а также устанавливать влагозащитные кожухи на оборудование и усовершенствовать систему молниезащиты и заземления.

Являясь основой системы переключения выводов под нагрузкой, настройка параметров регулирования напряжения, режимов работы и логики управления регулированием напряжения напрямую соответствует требованиям к регулированию напряжения в энергосистемах и служит ключевым направлением настройки:

Параметры и режимы регулирования напряжения

·Диапазон регулирования напряжения: Настраивается с учетом диапазона колебаний напряжения в электросети.

·Скорость регулирования напряжения: Для сценариев регулирования напряжения с высокой частотой (например, на фотоэлектрических или ветровых электростанциях) предусмотрен “режим быстрого переключения” (время переключения ≤ 0,5 с); для обычных электросетей используется “режим стабильного переключения”.

·Тип устройства переключения выводов: Выбор осуществляется исходя из требований к мощности и надёжности: “резистивный тип” (подходит для частого регулирования напряжения с небольшими перепадами) или “реактивный тип” (подходит для высоких мощностей и высоких напряжений, например, для главных трансформаторов напряжением 220 кВ и выше).

Логика управления регулированием напряжения

·Автоматическое регулирование напряжения: Оснащен функциями “срабатывания по пороговому значению напряжения” (например, автоматическое повышение напряжения при его падении ниже 10 кВ) и “регулирования напряжения в зависимости от нагрузки” (динамическая регулировка с учетом тока нагрузки для предотвращения перегрузки);

·Логика защиты: Добавлены функции “блокировка положения отвода” (запрет на регулирование напряжения в случае перегрева или короткого замыкания) и “автоматическое восстановление после сбоя” (автоматический переход на безопасный отвод после сбоя в системе переключения).

Ⅱ.Послепродажное обслуживание

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.

Для крупных трансформаторов, которые требуют демонтажа некоторых вспомогательных узлов для размещения в контейнерах, мы предоставим видеоинструкцию по монтажу и электронную версию инструкции по установке.

Если заказчику необходимо приобрести запасные части у нашей компании, товар, как правило, может быть отправлен в течение 2–7 дней.

Круглосуточная горячая линия технической поддержки, обеспечивающая время устранения неисправностей ≤ 2 часов.

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.

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

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.

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.

①T/T: 30% в качестве аванса и 70% до отгрузки.

②Аккредитив «под предъявление»

③DP при предъявлении

EXW, FOB, CFR, CIF или другие условия поставки, запрошенные клиентами.

Ⅳ.Системы и сертификаты

Масляные трансформаторы Kete соответствуют различным международным и национальным стандартам, а также основным системам сертификации

Общие стандарты: IEC 60076, GB 1094

Основные 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»
16 масляных трансформаторов модели SFZ-35000/33 для проекта в Бангладеш
Маслонаполненные трансформаторы SFSZ-10000/220 для энергетического проекта в Замбии
Проект по строительству подстанции с высоковольтным распределительным оборудованием (GIS) в Бутане для производства металлического кремния
36 масляных трансформаторов для энергетического проекта в Боливии
2 масляных трансформатора модели SFSZ-25000/110 для российского проекта
3 масляных трансформатора модели OSFSZ-195000/330 для проекта в Польше
3 масляных трансформатора модели OSFSZ-195000/330 для проекта в Польше
Вернуться в начало страницы

Свяжитесь с нами