Маслонаполненный распределительный трансформатор серии S11/13/S20/S22 на 10 кВ

Обзор

Серия масляных распределительных трансформаторов «Kete» предлагает широкий выбор номинальных мощностей и гибкие конфигурации. Они полностью соответствуют множеству стандартов, таких как IEC, ANSI и GB, и могут быть точно адаптированы к различным сценариям применения, включая строительство линий электропередачи и распределения, системы генерации электроэнергии из возобновляемых источников (например, ветроэнергетика, фотоэлектрические системы), а также распределение электроэнергии для малых и средних предприятий.

Краткое введение

.Краткое введение

1.Стандарты: IEC 60076-7:2018, GB/T 1094.7-2024, GB/T 6451-2023

2.Номинальная мощность: 30 кВА–2500 кВА

3.Напряжение первичной обмотки: 6 кВ–11 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 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: Отсутствие коррозионных газов, отсутствие видимых загрязнений

5. Сфера применения: Передача и распределение электроэнергии, промышленное производство и наружное электроснабжение.

.Испытания масляных трансформаторов

Испытания масляных трансформаторов, проводимые в нашей компании, можно разделить на четыре категории в зависимости от этапа и цели испытаний: заводские испытания, типовые испытания, испытания на месте установки и профилактические испытания.

1.Заводские испытания (контрольные испытания в процессе производства)

К ним в основном относятся: измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления постоянному току, измерение коэффициента трансформации, проверка группового соединения и полярности, испытание в холостом состоянии, испытание изоляционного масла и испытание герметичности.

2.Типовые испытания (испытания по проверке конструкции)

К ним в основном относятся: испытание на повышение температуры, испытание прочности изоляции, испытание на устойчивость к короткому замыканию, испытание импеданса нулевой последовательности, измерение уровня шума, испытание механической прочности резервуара и измерение гармоник тока холостого хода.

3.Испытания на месте (приемочные испытания после монтажа)

К ним в основном относятся: визуальный осмотр, измерение сопротивления при постоянном токе, повторная проверка коэффициента трансформации и группы соединений, испытания изоляционного масла на пробивное напряжение и диэлектрические потери, испытание на выдерживаемое напряжение промышленной частоты (частичное) и проверка работы переключателя отводов.

4.Профилактические испытания (испытания в рамках технического обслуживания в процессе эксплуатации)

К ним в основном относятся: измерение сопротивления изоляции и индекса поляризации, измерение постоянного сопротивления обмотки, измерение коэффициента диэлектрических потерь (tanδ), испытание изоляционного масла, измерение частичных разрядов, измерение тока заземления железного сердечника, испытание проходных муфт и инфракрасная тепловизионная диагностика.

Виды испытаний масляных трансформаторов охватывают весь жизненный цикл — от производства и монтажа до эксплуатации и технического обслуживания. Цели испытаний на разных этапах различаются: заводские испытания обеспечивают соответствие базовым эксплуатационным характеристикам, типовые испытания проверяют проектные пределы, испытания на месте гарантируют качество монтажа, а профилактические испытания предотвращают сбои в работе. В совокупности эти испытания являются важной гарантией безопасной и надёжной работы трансформаторов.

.Проверка узлов масляного трансформатора

Проверка узлов масляных трансформаторов является важнейшим звеном в обеспечении их безопасной и стабильной работы и в основном включает в себя следующие аспекты:

1.Визуальный осмотр: Проверьте, не поврежден ли корпус трансформатора, нет ли утечки масла из масляного бака, а также не повреждены ли, не заржавели ли и не ослаблены ли такие детали, как соединительные коробки, изолирующие вводы и выводы. Одновременно убедитесь, что такие узлы, как радиаторы, масляные консерваторы, сапуны и указатели уровня масла, находятся в исправном состоянии.

2.Проверка теплоизоляции: С помощью тестера сопротивления изоляции измерьте сопротивление изоляции между обмотками и землей, а также между самими обмотками; измеренные значения должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, проведите испытания диэлектрической прочности и испытания на поляризацию изоляционного масла для оценки характеристик изоляции.

3.Проверка механического функционирования: Проверьте, нормально ли работают основные узлы оборудования, такие как вентиляторы, охладители, клапаны сброса давления и клапаны регулирования давления. Убедитесь, что втулки, соединительные болты и клеммные колодки не ослаблены, чтобы обеспечить нормальную работу механических узлов.

4.Проверка качества масла: Оцените цвет, запах и прозрачность трансформаторного масла, а также проверьте наличие посторонних примесей. Проведите отбор проб масла по методу «башни» для осмотра осадков и загрязнений. Кроме того, проведите испытания трансформаторного масла, такие как определение пробивающего напряжения, кислотного числа, коэффициента диэлектрических потерь, содержания влаги и размера частиц, чтобы установить, соответствует ли качество масла требуемым стандартам.

5.Обнаружение частичных разрядов: Для обнаружения частичных разрядов следует использовать соответствующие датчики, например, устанавливать УВЧ-датчики или применять высокочастотные трансформаторы тока и ультразвуковые датчики, с целью контроля таких частей трансформатора, как обмотки и изоляционные вводы, а также определения местоположения источника разряда. Если уровень частичных разрядов превышает заданное значение, необходимо провести оценку риска, связанного с состоянием изоляции.

6.Проверка температуры масла: Проверьте, совпадают ли показания местных датчиков температуры масла в верхнем слое трансформатора и температуры верхней и нижней обмоток с показаниями на панели управления или на ЭЛТ-дисплее. Убедитесь, что все температуры находятся в пределах нормы и не приближаются к максимально допустимым пределам или не превышают их. Одновременно прикоснитесь рукой к поверхности радиаторных труб, чтобы проверить исправность охлаждающего устройства.

7.Проверка напряжения и тока: Проверить, находятся ли напряжение и ток на высоковольтной и низковольтной сторонах трансформатора в пределах нормы. Как правило, напряжение на высоковольтной стороне не должно превышать 105% от номинального значения напряжения соответствующего отвода, чтобы обеспечить работу трансформатора в пределах номинальных параметров.

8.Проверка звука: Нормально работающий трансформатор издает равномерный “гул”. Во время осмотра обращайте внимание на наличие нехарактерных звуков, таких как резкие шумы или потрескивание. Нехарактерные звуки могут быть вызваны внутренними неисправностями, ослаблением креплений или другими причинами.

.Сертификат: CE, UL, ISO, SGS, CCC

Структурные особенности

Ⅰ.Характеристики продукта

1. Железный сердечник изготовлен из высококачественных высокоэффективных листов кремниевой стали с высокой магнитной проницаемостью, что обеспечивает низкие потери в холостом ходу.

2. Все высоковольтные обмотки имеют многослойную цилиндрическую конструкцию, что позволяет улучшить распределение импульсного напряжения в обмотках. Низковольтные обмотки, мощность которых составляет от 30 кВА до 4000 кВА, имеют цилиндрическую или спиральную конструкцию. Они отличаются высокой механической прочностью, сбалансированным распределением ампер-витков и высокой стойкостью к короткому замыканию.

3. Внутри трансформатора установлена неподвижная конструкция, предотвращающая его смещение во время транспортировки. Все крепежные элементы снабжены стопорными гайками, что гарантирует их надежную фиксацию в течение длительного срока эксплуатации.

4. Данное изделие имеет полностью герметичную конструкцию. В процессе упаковки применяется метод вакуумного заполнения маслом, что позволяет полностью удалить влагу из трансформатора, обеспечить изоляцию трансформаторного масла от внешнего воздуха, предотвратить старение масла и повысить эксплуатационную надежность трансформатора.

5. Изделие оснащено клапаном сброса давления, сигнальным термометром, газовым реле и т. д., что обеспечивает безопасную работу трансформатора.

6. В данном изделии используется гофрированный масляный бак. Такой бак прост в изготовлении, обладает высокой механической прочностью, обеспечивает хорошие результаты сварки и герметичен. Кроме того, благодаря высокой текучести масла теплоотводящая способность изделия повышается.

7. Поверхность масляного силового трансформатора подвергается обезжириванию, удалению ржавчины и фосфатированию, после чего на нее наносятся грунтовка и финишное покрытие.

8. Данный продукт способен удовлетворить особые эксплуатационные требования таких отраслей, как металлургия и нефтехимия, а также специфические эксплуатационные потребности в условиях повышенной влажности и загрязненности.

.Продукт Преимущества

1. Высокая эффективность отвода тепла, что делает их пригодными для применения в условиях больших нагрузок. Теплопроводность изоляционного масла (минерального или синтетического) значительно превосходит теплопроводность воздуха (основной среды отвода тепла в трансформаторах сухого типа). Кроме того, тепло от обмоток и железных сердечников может быстро отводиться за счёт естественной конвекции масла или принудительной циркуляции (например, с помощью масляных насосов и радиаторов).

2. Превосходные изоляционные характеристики и высокая высоковольтная стойкость. Напряжение пробоя изоляционного масла (около 25–35 кВ/мм) превышает аналогичный показатель для воздуха (около 3 кВ/мм), что обеспечивает более надежную изоляционную защиту при высоком напряжении.

3. Низкая стоимость и высокое соотношение «цена-качество». Стоимость сырья для изоляционного масла ниже, чем стоимость изоляционных материалов, таких как эпоксидная смола и бумага «Номекс», используемых в трансформаторах сухого типа. Кроме того, технологический процесс изготовления масляных трансформаторов (например, герметизация железного сердечника и обмотки) относительно прост, что приводит к снижению затрат на производство и изготовление.

4. Длительный цикл технического обслуживания и хорошая атмосферостойкость. Изоляционное масло обладает герметизирующим и защитным действием, что позволяет предотвратить воздействие влаги и пыли, содержащихся в воздухе, на обмотки и железные сердечники, а также снизить скорость окислительного старения. Ежедневное техническое обслуживание в основном заключается в регулярном контроле качества масла (например, диэлектрических потерь и содержания воды) и замене изоляционного масла, цикл которой обычно составляет 1–3 года. При установке на открытом воздухе закрытый масляный бак трансформатора с масляным заполнением способен противостоять воздействию природных факторов, таких как дождь, снег и высокие температуры, что делает его пригодным для эксплуатации на открытом воздухе в сельской местности и пригородах.

5. Высокая перегрузочная способность. Изоляционное масло обладает большой теплоемкостью. При кратковременной перегрузке (например, в периоды пикового потребления электроэнергии) температура масла повышается медленно, и оно способно выдерживать нагрузки, превышающие номинальную мощность, в течение определенного периода времени.

Структура продукта

Основные технологические процессы можно разделить на пять основных этапов: изготовление основных компонентов, окончательная сборка, термоизоляционная обработка, заливка масла и вакуумная обработка, а также испытания и контроль. Конкретные процедуры следующие:

Ⅰ.Производство основных компонентов

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

1.Производство железных сердечников

Резка листов кремниевой стали, ламинирование и прессование, сушка железного сердечника, скручивание и заземление.

2.Производство обмоток

Обработка проводника, технология намотки, предварительная сушка и придание формы.

3.Производство нефтяных резервуаров и сопутствующего оборудования

Сварка нефтяных резервуаров, изготовление теплоотводящих конструкций и сборка комплектующих.

Ⅱ.Окончательная сборка

Сборка основных компонентов, таких как железный сердечник, обмотки и изоляторы, в единый трансформатор является ключевым этапом, обеспечивающим конструктивную устойчивость и надежность изоляции; этот этап включает в себя сборку сердечника, установку выводов, общее крепление и сушку сердечника.

Ⅲ.Заливка масла и вакуумная обработка

Предварительная обработка изоляционного масла, фильтрация, вакуумная дегидратация и дегазация, вакуумная заправка маслом и циркуляция горячего масла.

Ⅳ.Общая герметизация и обработка поверхности

1.Проверка герметичности: После заполнения маслом трансформатор оставляют отстояться на 24 часа. Сварные швы бака и соединительные места вспомогательного оборудования проверяют на герметичность (с помощью мыльной воды для выявления пузырьков). Места утечки устраняют путем сварки или замены уплотнений.

2.Уход за внешним видом: Поверхность резервуара очищается от ржавчины, подвергается фосфатированию, а затем окрашивается антикоррозионной краской и финишным слоем (для изделий, предназначенных для использования на открытом воздухе, требуются атмосферостойкие покрытия).

Ⅴ.Обнаружение теста

После изготовления трансформаторы должны пройти строгие испытания для подтверждения соответствия техническим характеристикам, включая плановые испытания, типовые испытания и специальные испытания.

Технические характеристики

Номинальная мощность Х.В. Л.В. Символ соединения Потери в холостом ходу (Вт) Потери под нагрузкой (Вт) Импеданс при коротком замыкании
S11 S13/20/22 S11 S13 S20 S22 S11 S13 S20 S22 S11 S13/20/22
30 6


6.3


10


10.5
6


6.3


10


10.5


11
0.4 Dyn11







Yyn0
100 80 70 65 630/660 630/660 505/480 455/430 4 4
50 130 100 90 80 910/870 910/870 730/695 655/625
63 150 110 100 90 1090/1040 1090/1040 870/830 785/745
80 180 130 115 105 1310/1250 1310/1250 1050/1000 945/900
100 200 150 135 120 1580/1500 1580/1500 1265/1200 1140/1080
125 240 170 150 135 1890/1800 1890/1800 1510/1440 1360/1295
160 280 200 180 160 2310/2200 2310/2200 1850/1760 1665/1585
200 340 240 215 190 2730/2600 2730/2600 2185/2080 1970/1870
250 400 290 260 230 3200/3050 3200/3050 2560/2440 2300/2195
315 480 340 305 270 3830/3650 3830/3650 3065/2920 2760/2630
400 570 410 370 330 4520/4300 4520/4300 3615/3440 3250/3095
500 680 480 430 385 5410/5150 5410/5150 4330/4120 3900/3710
630 810 570 510 460 6200 6200 4960 4460 4.5 4.5
800 980 700 630 560 7500 7500 6000 5400
1000 115 830 745 665 10300 10300 8240 7415
1250 136 970 870 780 12000 12000 9600 8640
1600 164 1170 1050 940 14500 14500 11600 10440
2000 194 1360 1225 1085 18300 18300 14640 13180 5
2500 229 1600 1440 1280 21200 21200 14840 13360

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 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 Kete на их эксплуатационные характеристики в различных климатических условиях заключается в следующем:

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 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:

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 обычно принимается равным 20 годам. Это ожидаемый срок службы при 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.

Основным фактором, ограничивающим срок службы трансформатора «Кете», является скорость старения его изоляционной системы (включая изоляционную бумагу обмоток, изоляционное масло и изоляционные компоненты), которая определяется следующими факторами:

Рабочая температура (наиболее важный фактор)

Скорость старения изоляционных материалов, особенно бумажной изоляции, имеет экспоненциальную зависимость от температуры. Согласно “закону теплового старения”, срок службы изоляции сокращается вдвое при каждом повышении температуры на 6–8 ℃.

В условиях нормальной эксплуатации максимальный предел повышения температуры масла в верхнем слое для масляных трансформаторов обычно составляет 55 К (температура окружающей среды + 55 °C). Длительная эксплуатация при чрезмерно высоких температурах (например, при температуре масла на выходе, превышающей 80 °C) ускоряет охрупчивание изоляционной бумаги и растрескивание изоляционного масла, что значительно сокращает срок службы.

Например, если у трансформатора, работающего в течение длительного времени при полной нагрузке или с перегрузкой, произойдет сбой системы охлаждения, приводящий к перегреву, срок его службы может сократиться с 30 лет до менее чем 15 лет.

Качество и состояние изоляционного масла

Изоляционное масло в первую очередь выполняет функции изоляции и отвода тепла, а ухудшение его эксплуатационных характеристик напрямую влияет на срок службы изоляционной системы.

Чрезмерная влажность, повышенное значение кислотного числа, скопление примесей или образование осадка в масле снижают прочность изоляции и ускоряют коррозию и старение обмотки.

Невыполнение регулярной фильтрации, регенерации или замены масла (обычно рекомендуется проводить проверку каждые 3–5 лет, а замену или регенерацию — каждые 10–15 лет) приведет к преждевременному выходу из строя системы изоляции.

Характеристики нагрузки и условия эксплуатации

Длительное воздействие высоких нагрузок, частые перегрузки или воздействие коротких замыканий приводят к перегреву обмотки и увеличению механических нагрузок, что ускоряет износ изоляции:

В сельских электросетях или промышленных трансформаторах, которые часто подвергаются кратковременным перегрузкам (например, ударам при пуске двигателей), наблюдается старение изоляции обмоток, вызванное термическими циклами и механическими вибрациями.

Замыкания на короткое (например, замыкания на линии, в результате которых трансформаторы вынуждены выдерживать огромные токи замыкания) могут привести к деформации обмоток и повреждению изоляции. Даже после ремонта могут сохраняться скрытые опасности, сокращающие оставшийся срок службы.

Условия окружающей среды

Условия установки напрямую влияют на скорость износа изоляции и компонентов.

Влажная, высокотемпературная или сильно загрязненная среда (с содержанием пыли или химически агрессивных газов) ускоряет впитывание влаги изоляцией, разрушение масла и коррозию металлических деталей.

В высокогорных районах (где воздух разрежен и теплоотвод затруднен) недостаточный теплоотвод может привести к перегреву, если трансформатор не имеет специальной конструкции.

В местах с сильными вибрациями (например, в промышленных цехах рядом с насосами или вентиляторами) ускоряется ослабление обмотки и износ изоляции.

Уровень технического обслуживания

Отсутствие регулярных проверок (таких как анализ качества масла, измерение сопротивления изоляции и обнаружение частичных разрядов) не позволяет выявлять неисправности на ранней стадии, в результате чего незначительные проблемы перерастают в серьезные дефекты.

Неустраненные неисправности в системах охлаждения (вентиляторы, масляные насосы) снижают эффективность отвода тепла и приводят к повышению температуры.

Несоблюдение требований по техническому обслуживанию таких вспомогательных узлов, как втулки и переключатели отводов, может привести к локальному перегреву или пробою изоляции, что косвенно повлияет на общий срок службы.

На срок службы масляных трансформаторов Kete влияют многочисленные факторы, такие как условия эксплуатации, качество технического обслуживания и режимы нагрузки. Научно обоснованное техническое обслуживание позволяет эффективно замедлить износ оборудования и максимально продлить срок его службы (обычно рассчитанный на 20–30 лет, но при надлежащем обслуживании может превышать 40 лет). Ежедневные осмотры, техническое обслуживание основных узлов, контроль условий эксплуатации, диагностические испытания и профилактика неисправностей — все это влияет на срок их службы.

Ежедневный осмотр и базовое техническое обслуживание

Ежедневный осмотр имеет решающее значение для своевременного выявления скрытых опасностей, поэтому необходимо внедрить стандартизированную систему осмотра.

·Проверка внешнего вида и работоспособности: Уровень и цвет масла, проверка на утечку масла, контроль температуры, шум и вибрация

·Проверка состояния аксессуаров: Втулки, система охлаждения, защитные устройства

Техническое обслуживание и управление трансформаторным маслом

Трансформаторное масло является основной средой, обеспечивающей изоляцию и отвод тепла, и его качество напрямую влияет на срок службы оборудования.

·Анализ и очистка нефти: Регулярные испытания, обслуживание масла, осушение и дегазация, предотвращение загрязнения

·Контроль уровня масла и управление его доливкой

Специализированное техническое обслуживание основных компонентов

·Техническое обслуживание железного сердечника и обмотки: Проверка заземления железного сердечника, проверка изоляции обмотки

·Техническое обслуживание устройства переключения выводов: Регулярная эксплуатация и очистка устройства переключения выводов, проверка сопротивления постоянному току, осмотр уплотнений масляной камеры

Контроль состояния окружающей среды и условий эксплуатации:

·Оптимизация операционной среды: Защита от пыли и влаги, контроль нагрузки

·Регулярное техническое обслуживание и испытания: Текущий технический осмотр (ежегодно), капитальный технический осмотр (раз в 5–10 лет), проверка электрооборудования

Предотвращение неисправностей и действия в чрезвычайных ситуациях: Ведение журналов технического обслуживания, меры на случай чрезвычайных ситуаций

Обеспечение срока службы масляных трансформаторов Kete должно осуществляться в соответствии с принципом “превентивные меры прежде всего, контроль на всех этапах”. Своевременное выявление отклонений в ходе ежедневных осмотров, обеспечение изоляции и теплоотвода за счет контроля качества масла, проведение регулярного технического обслуживания основных компонентов, а также научно обоснованное регулирование условий эксплуатации и нагрузки позволяют эффективно замедлить старение изоляции и износ компонентов, тем самым максимально продлив срок службы оборудования. Кроме того, внедрение интеллектуальных технологий мониторинга (например, онлайн-мониторинга качества масла, датчиков повышения температуры) позволяет еще больше повысить эффективность и точность технического обслуживания.

Минеральное изоляционное масло в масляных трансформаторах Kete играет целый ряд важнейших ролей в обеспечении безопасной и стабильной работы трансформаторов.

Превосходные теплоизоляционные характеристики для обеспечения электробезопасности

·Высокая прочность на пробой: Пробивное напряжение минерального изоляционного масла, как правило, превышает 30 кВ (у высококачественных продуктов оно может достигать более 50 кВ), что значительно превышает пробивное напряжение воздуха (около 3 кВ/мм). Это обеспечивает эффективную изоляцию проводников, находящихся под разным потенциалом, и предотвращает короткозамкнутые замыкания, вызванные пробоем изоляции.

·Низкие диэлектрические потери и высокое объёмное сопротивление: Он обладает небольшим коэффициентом диэлектрических потерь (tanδ), что обеспечивает низкие потери энергии в электрических полях и снижает тепловыделение. В то же время его высокое объемное удельное сопротивление (обычно >10¹⁴ Ом·см) сводит к минимуму ток утечки, что еще больше повышает надежность изоляции.

·Заполнение зазоров в теплоизоляции: Твердые изоляционные материалы, такие как изоляционная бумага и картон, используемые внутри трансформаторов, имеют крошечные поры. Минеральное изоляционное масло может проникать в эти поры, заполнять воздушные зазоры, предотвращать частичные разряды, вызванные ионизацией воздуха, и повышать общую диэлектрическую прочность изоляционной системы.

Эффективный отвод тепла для поддержания стабильного повышения температуры оборудования

·Хорошая теплопроводность: Его теплопроводность составляет примерно 0,12–0,15 Вт/(м·К), что значительно превышает теплопроводность воздуха (около 0,026 Вт/(м·К)), благодаря чему он способен быстро поглощать тепло, выделяемое обмотками и железными сердечниками.

·Охлаждение за счет конвекционной циркуляции: Нагретое изоляционное масло теряет плотность, естественным образом поднимается к радиатору в верхней части трансформатора, обменивается теплом с воздухом через радиатор, охлаждается и опускается вниз, образуя циркуляцию, которая обеспечивает непрерывный отвод тепла из оборудования.

·Синергия с системами охлаждения: В крупных трансформаторах минеральное изоляционное масло может использоваться в сочетании с системами принудительной циркуляции масла (такими как масляные насосы и охлаждающие вентиляторы) для дальнейшего повышения эффективности отвода тепла, что позволяет обеспечить работу в режиме высокой нагрузки.

Высокая химическая стойкость для продления срока службы оборудования

·Превосходная стойкость к окислению: Очищенное минеральное изоляционное масло (например, полученное из нафтеновой или парафиновой нефти) содержит мало примесей, таких как сера и азот. Оно не подвергается легкому окислению при высоких температурах с образованием кислот, коллоидов или осадка, что снижает риск коррозии и закупорки изоляционных материалов.

·Низкая волатильность: Он обладает высокой температурой кипения и низкой летучестью, поэтому при длительной эксплуатации не подвержен потере масла или снижению эксплуатационных характеристик вследствие испарения, что позволяет сократить частоту технического обслуживания.

·Хорошая совместимость с твердой изоляцией: Он отлично совместим с материалами, обычно используемыми в трансформаторах, такими как целлюлозная бумага и изоляционный картон, не вызывая химических реакций, приводящих к старению материалов, и тем самым способствуя поддержанию стабильности изоляционной системы.

Подавление дуги и защита для повышения безопасности эксплуатации

·Функция гашения дуги: При возникновении дуги масло разлагается на газы, такие как водород и метан, которые способны поглощать энергию дуги. Одновременно поток масла может охлаждать область дуги, что позволяет быстро погасить дугу и предотвратить распространение неисправности.

·Защита от проникновения воздуха и влаги: Масляный слой покрывает поверхность внутренних компонентов, изолируя их от кислорода и влаги, содержащихся в воздухе, что позволяет предотвратить ржавчину металлических деталей, таких как железные сердечники и обмотки, вызванную влагой, а также снизить риск износа изоляции.

·Носитель для диагностики неисправностей: При возникновении неисправностей в изоляционном масле образуются характерные газы (такие как ацетилен и водород). С помощью технологии анализа растворенных газов (DGA) можно заранее выявлять потенциальные неисправности, что служит основой для оценки состояния оборудования и его технического обслуживания.

Преимущества с точки зрения экономичности и практичности

·Контролируемые затраты: Минеральное изоляционное масло отличается широким спектром источников сырья (на основе нефтепереработки), отлаженными технологиями производства и относительно низкими ценами, что делает его пригодным для широкомасштабного применения в различных трансформаторах (от распределительных трансформаторов до трансформаторов сверхвысокого напряжения).

·Удобство в обслуживании: В ходе нормальной эксплуатации требуется лишь регулярный контроль качества масла (например, содержания влаги, диэлектрических потерь и пробивающего напряжения). При необходимости его эксплуатационные характеристики можно восстановить с помощью фильтрации и регенерации, причем затраты на техническое обслуживание при этом ниже, чем в случае с некоторыми синтетическими изоляционными маслами.

·Высокая адаптивность: Он способен сохранять стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур (например, хорошую текучесть при низких температурах и устойчивость к износу при высоких температурах), адаптируясь к эксплуатационным требованиям различных климатических регионов.

Минеральное изоляционное масло обеспечивает комплексную эксплуатационную защиту трансформаторов благодаря четырём основным функциям: изоляции, отводу тепла, химической стабильности и гашению дуги. Это незаменимый ключевой материал в энергосистемах. Его эксплуатационные характеристики напрямую влияют на срок службы, эффективность и безопасность трансформаторов, поэтому оно по-прежнему занимает доминирующее положение в энергетике (хотя в определенных случаях всё чаще используются синтетические изоляционные масла, минеральное масло остаётся одним из наиболее экономически выгодных вариантов).

В масляных трансформаторах Kete, как правило, применяются многоуровневые меры защиты, включающие в себя встроенные средства самозащиты, внешние устройства мониторинга и системы релейной защиты.

Меры защиты от “перегрузки”

Под перегрузкой понимается ситуация, при которой ток нагрузки трансформатора в течение длительного или короткого периода времени превышает номинальное значение, что может привести к перегреву обмоток и ускоренному старению изоляции. Основные меры защиты включают:

·Защита от перегрузки (система релейной защиты)

Принцип: Ток нагрузки трансформатора контролируется с помощью трансформаторов тока. Когда ток превышает определённое кратное значение номинального значения (например, в 1,2–1,5 раза) и сохраняется в течение заданного порогового интервала времени, срабатывает защита.

·Конструкция внутренней тепловой защиты: В том числе подбор проводников обмотки и оптимизация конструкции системы теплоотвода: естественная теплоотдача повышается за счет увеличения объема масляного бака и оптимизации расположения охлаждающих ребер, что позволяет снизить нагрев при перегрузке.

Меры защиты от “перегрева”

Перегрев может быть вызван перегрузкой, чрезмерными потерями в сердечнике или неисправностями системы охлаждения, что требует мониторинга в режиме реального времени и оперативного реагирования:

·Устройства контроля температуры

Термометр температуры масла: непосредственно измеряет температуру масла в верхней части бака. При превышении температуры масла 85 °C (типичное заданное значение) срабатывает сигнализация.

Термометр обмотки: моделирует температуру в зоне максимального нагрева обмотки (с учетом температуры масла и тока нагрузки). Защита срабатывает, когда температура в зоне максимального нагрева превышает 105 °C.

Измерение температуры с помощью оптического волокна: В крупных трансформаторах датчики на основе оптического волокна используются для непосредственного измерения температуры «горячих точек» обмоток или сердечников, что обеспечивает более высокую точность и более быстрое время отклика.

·Защита системы охлаждения

Система принудительного охлаждения: Трансформаторы большей мощности оснащены системами принудительного воздушного охлаждения с циркуляцией масла (OFAF) или системами водяного охлаждения. Эти системы автоматически запускаются при повышении температуры масла для усиления отвода тепла; в случае сбоя в работе системы охлаждения (например, остановки вентилятора) срабатывает сигнализация или происходит снижение нагрузки.

Реле Буххольца: Может сработать сигнализация выделения небольшого количества газа, если высокая температура масла приводит к его разложению и образованию небольшого количества газа; в этом случае срабатывает сигнал тревоги, требующий проверки причин перегрева.

·Защита от перегрева

Когда температура продолжает повышаться до опасного уровня (например, температура масла превышает 95 °C или температура «горячей точки» обмотки превышает 120 °C), система защиты непосредственно отключает питание трансформатора, чтобы предотвратить пробой изоляции.

Меры защиты от “короткого замыкания”

Короткие замыкания (в том числе внутренние короткие замыкания обмоток и внешние короткие замыкания на выводах) вызывают возникновение огромных токов, которые могут мгновенно вывести трансформатор из строя, что требует оперативного устранения неисправности:

·Дифференциальная защита (основная защита)

Принцип работы: Исходя из принципа, согласно которому “ток, поступающий в трансформатор, равен току, выходящему из него”, разность токов измеряется трансформаторами тока с обеих сторон. Внутреннее короткое замыкание определяется в случае, когда разность токов превышает заданное значение.

Особенности: Устройство срабатывает быстро (обычно в течение десятков миллисекунд) и способно эффективно различать внутренние короткое замыкания и внешние неисправности, выступая в качестве основного элемента защиты трансформатора от короткого замыкания.

·Защита Буххольца (только от внутренних коротких замыканий)

Реакция на образование большого количества газа: при возникновении короткого замыкания во внутренней обмотке высокие температуры, вызванные током короткого замыкания, приводят к интенсивному разложению масла с образованием большого количества газа. Это вызывает срабатывание реле Бухгольца, которое инициирует мгновенное отключение для прерывания подачи электроэнергии и предотвращения распространения неисправности.

Сценарий применения: Особенно подходит для обнаружения внутренних неисправностей, таких как короткое замыкание между витками или между слоями обмотки, и служит важным дополнением к дифференциальной защите.

·Защита от перегрузки по току (резервная защита)

Защита от внешнего короткого замыкания: при возникновении внешнего короткого замыкания (например, короткого замыкания в розетке) устройство защиты от перегрузки по току обнаруживает превышение тока и срабатывает с задержкой (задержка должна быть рассчитана таким образом, чтобы не совпадать с продолжительностью воздействия тока короткого замыкания), предотвращая воздействие на трансформатор длительных токов короткого замыкания.

Мгновенная защита от перегрузки по току: при возникновении внешних коротких замыканий в непосредственной близости мгновенная защита от перегрузки по току может срабатывать без задержки, чтобы быстро изолировать место повреждения.

·Меры по ограничению тока

Расчет импеданса при коротком замыкании: Обмотки рассчитываются с учетом определенного импеданса при коротком замыкании, что позволяет ограничить амплитуду токов короткого замыкания и тем самым снизить механические нагрузки на обмотки и сердечники, возникающие в результате ударов при коротком замыкании.

Механическое усиление обмотки: Для повышения механической прочности при воздействии коротких замыканий используется прочная конструкция обмотки (например, армированная изоляционная обвязка, крепление опорными лентами).

Комплексная защита и вспомогательные меры

·Защита от заземления: Нейтраль трансформатора заземлена или заземлена через катушку подавления дуги. В случае однофазного замыкания на землю защита от тока нулевой последовательности обнаруживает неисправность и срабатывает, предотвращая повреждение оборудования в результате перенапряжения.

·Координация мер по обеспечению резервного копирования: Защита от перегрузки, защита от перегрузки по току и т. д. выступают в качестве резервных средств, обеспечивающих защиту в случае сбоя основной защиты, и образуют многоуровневую систему защиты по принципу “основная защита + резервная защита”.”

·Система онлайн-мониторинга: «Умные» трансформаторы оснащены устройствами мониторинга состояния, которые собирают данные в режиме реального времени о температуре масла, уровне масла, составе газа, частичных разрядах и т. д. На основе анализа данных осуществляется прогнозирование потенциальных неисправностей, что позволяет заблаговременно предупреждать о рисках возникновения короткого замыкания или перегрева.

Маслонаполненные трансформаторы Kete можно адаптировать по целому ряду параметров с учетом конкретных потребностей различных заказчиков.

Номинальная мощность и коэффициент трансформации: В соответствии с требованиями заказчика к энергопотреблению номинальную мощность и коэффициент трансформации трансформатора можно регулировать, чтобы обеспечить выходное напряжение соответствующего уровня и удовлетворить потребности различных нагрузок.

Габаритные размеры: Если у заказчика ограниченное пространство для монтажа, производители могут изготовить трансформаторы со специальными габаритами с учетом реальных условий, чтобы обеспечить их более эффективную адаптацию к условиям монтажа.

Аксессуары и способы подключения: В соответствии с требованиями заказчика могут быть предоставлены соответствующие аксессуары, такие как распределительные коробки, датчики температуры и газовые реле, а также разработаны оптимальные схемы подключения, облегчающие установку и эксплуатацию оборудования заказчиком.

Материал обмотки: Некоторые масляные трансформаторы предлагают пользователям на выбор два вида материалов обмотки: полностью медные и полностью алюминиевые. Трансформаторы с полностью медной обмоткой обладают хорошей электропроводностью и теплопроводностью, что позволяет снизить сопротивление и температурный подъем; трансформаторы с полностью алюминиевой обмоткой, в свою очередь, отличаются меньшим весом и обладают превосходной коррозионной стойкостью.

Изоляционный материал: Можно подобрать термостойкие изоляционные материалы, отвечающие требованиям к изоляционным характеристикам в особых средах или условиях эксплуатации, что позволит повысить надежность и продлить срок службы трансформатора.

Уровень защиты: В некоторых особых условиях эксплуатации, таких как высокие температуры, высокая влажность, загрязнённые зоны или морские платформы, уровень защиты трансформатора можно повысить за счёт специальной конструкции, позволяющей ему адаптироваться к суровым условиям эксплуатации.

Способ отвода тепла: В зависимости от мощности и условий эксплуатации трансформатора можно оптимизировать конструкцию системы теплоотвода. Например, для повышения эффективности теплоотвода и снижения нагрева трансформатора можно использовать специальную конструкцию масляных каналов, увеличить количество охлаждающих ребер или применить принудительное воздушное охлаждение.

Конструкция намотки: Например, для обмоток низкого напряжения и высокого тока можно использовать обмотку из медной фольги. С одной стороны, это позволяет уменьшить поперечный рассеяние магнитного потока в обмотке, что снижает потери на вихревые токи; с другой стороны, это повышает способность трансформатора выдерживать внезапные короткие замыкания.

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