110 кВ, CE, OLTC, главный силовой трансформатор

Обзор

Разработанный компанией “Кете” главный трансформатор на 110 кВ является одним из основных элементов энергетической системы, обеспечивающим соединение высоковольтной сети 110 кВ с сетями среднего и низкого напряжения (например, 35 кВ и 10 кВ). Он в основном выполняет функции “понижения напряжения” и ’распределения» электроэнергии, выступая в качестве узлового оборудования региональной энергосистемы. Он играет решающую роль в обеспечении потребностей в электроэнергии для промышленного производства, повседневной жизни населения и других целей.

Краткое введение

.Краткое введение

1.Стандарты: IEC 60076, GB 1094

2.Номинальная мощность: 30 кВА–2500 кВА

3.Напряжение первичной обмотки: 110 кВ

4.Напряжение вторичной обмотки: 33 кВ или по требованию

5. Режим регулирования напряжения: Переключение отводов OLTC

6. Частота: 50 Гц или 60 Гц

7.Тип: Трехфазный силовой трансформатор

8.Тип подключения: Dyn11, Yyn0 или в соответствии с требованиями клиента

9. Методы охлажденияd: ОНАН, ОНАФ, ОДАФ

.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: Оборудование, отвечающее требованиям “передачи электроэнергии по высоковольтной сети” и “потребления/распределения электроэнергии в сетях среднего и низкого напряжения”, является ключевым устройством, связывающим верхний и нижний уровни в энергосистеме.

.Испытания масляных трансформаторов

Являясь основным оборудованием энергосистемы, главный трансформатор «Кете» 110 кВ требует проведения различных испытаний до ввода в эксплуатацию, в процессе эксплуатации и после технического обслуживания. Эти испытания предназначены для проверки соответствия его изоляционных характеристик, электрических параметров и механического состояния установленным стандартам. Основные испытания можно разделить на четыре категории: испытания изоляции, испытания характеристик, испытания качества масла и прочие вспомогательные испытания, подробности которых приведены ниже:

1.Испытания изоляции (обеспечение надежности изоляции)

Сопротивление изоляции+Испытание на коэффициент поглощения / индекс поляризации: Используется для определения влагопоглощения и степени старения изоляции;

Испытание на тангенс диэлектрических потерь (tanδ): Используется для выявления износа изоляции и локальных дефектов;

Испытание на выдерживаемое напряжение переменного тока: Подаёт высокое напряжение для оценки прочности изоляции на пробой;

Проверка тока утечки постоянного тока: Помогает выявлять повреждения изоляции и проблемы, связанные с загрязнениями.

2.Характеристические испытания (проверка электрических характеристик)

Испытание на коэффициент трансформации: Обеспечивает точность преобразования напряжения;

Проверка постоянного сопротивления: Проверяет сварку обмотки и состояние контактов переключателя отводов;

Испытание без нагрузки: Измеряет потери в железе и ток холостого хода для определения исправности магнитной цепи железного сердечника;

Нагрузочное тестирование: Измеряет потери в меди и напряжение короткого замыкания для проверки импеданса обмотки и соответствия проводников требованиям;

Испытание устройства переключения выводов: Проводится проверка передаточного числа и сопротивления каждой передачи для обеспечения надежного переключения.

3.Испытания качества масла (для масляных трансформаторов, обеспечение надежности “вторичной изоляции”)

Рутинный анализ: Определяет содержание влаги, пробивное напряжение и диэлектрические потери для оценки изоляционных свойств масла;

Анализ растворенных газов (DGA) в нефти: Обнаруживает перегрев обмотки и частичные разряды;

Комплексный хроматографический анализ: Измеряет кислотное число, температуру вспышки и т. д. для определения степени старения масла.

4.Вспомогательные тесты (проверка общего состояния)

Испытание на деформацию при намотке: Использует метод импеданса / анализ частотной характеристики (FRA) для обнаружения смещения обмотки и межвитковых коротких замыканий;

Испытание втулки: Проводит самостоятельные испытания изоляции и выдерживаемой напряжения втулки с целью выявления дефектов втулки;

Испытание системы блокировки безопасности: Имитирует неисправности для проверки функций срабатывания и сигнализации устройства защиты.

.Проверка узлов масляного трансформатора

Ориентируясь на четыре ключевых аспекта — изоляцию, электрическую систему, охлаждение и защиту — мы уделяем особое внимание проверке критически важных компонентов на наличие скрытых опасностей. Основные испытания включают в себя следующее:

1.Электрические компоненты: Измерить сопротивление постоянному току, коэффициент трансформации и изоляцию обмоток; измерить сопротивление изоляции и ток заземления железных сердечников; проверить внешний вид проходных изоляторов и измерить их изоляцию и частичные разряды.

2.Компоненты изоляции: Проверить масляные резервуары на наличие утечек и измерить сопротивление заземления; провести анализ растворенных газов, испытание на пробивное напряжение, а также испытание на влажность и диэлектрические потери в изоляционном масле.

3.Система охлаждения: Проверить радиаторы и трубопроводы на наличие утечек, а также проверить работоспособность вентиляторов и масляных насосов; откалибровать точность термометров и уставки температурных реле.

4.Компоненты защиты и управления: Измерить сопротивление каждой ступени переключателя напряжения и проверить плавность переключения; провести испытания с имитацией неисправностей для проверки надежности срабатывания устройств защиты, таких как газовые реле и клапаны сброса давления.

.Сертификат: CE, UL, ISO, SGS, CCC

Структурные особенности

Ⅰ.Характеристики продукта

Главный трансформатор “Кете” 110 кВ является ключевым устройством, соединяющим высоковольтную электросеть 110 кВ и средне-низковольтную электросеть 35 кВ/10 кВ. Его основные характеристики сводятся к «эффективной передаче электроэнергии, стабильной работе и обеспечению безопасности», а конкретные параметры приведены ниже:

1. Электрические характеристики (основа основных функций)

Напряжение и коэффициент трансформации: Номинальное напряжение на первичной обмотке составляет 110 кВ, а на вторичной — 35 кВ/10 кВ. Погрешность трансформационного отношения составляет ≤ ±0,5%. Стабильность напряжения обеспечивается регулировкой с помощью устройства переключения отводов под нагрузкой (в диапазоне ±5%).

Пропускная способность и потери: Номинальная мощность обычно составляет от 31,5 МВА до 100 МВА, а рекомендуемый коэффициент загрузки — 60%-80%. Потери как в холостом ходу, так и под нагрузкой находятся на низком уровне и соответствуют стандартам энергоэффективности, установленным в GB/T 6451.

Изоляция и импеданс: Сторона 110 кВ обладает выдерживаемым напряжением грозового импульса 480 кВ и выдерживаемым напряжением промышленной частоты 200 кВ. Импеданс короткого замыкания составляет 6%-10,5%, что обеспечивает баланс между током короткого замыкания и колебаниями напряжения.

2. Конструктивные особенности (адаптация к длительной эксплуатации при высоком напряжении)

Железный сердечник и обмотки: Железный сердечник изготовлен из листов холоднокатаной кремниевой стали (для снижения потерь в железе). Высоковольтные обмотки имеют структуру «переплетенной» / непрерывной обмотки (для обеспечения стойкости к короткому замыканию), а для эффективной передачи мощности используются медные проводники.

Резервуар и система охлаждения: Для предотвращения окисления масла используется полностью герметичный масляный бак. Системы охлаждения подразделяются на ONAF (естественная циркуляция масла с принудительным воздушным охлаждением, для установок малой мощности) и OFAF (принудительная циркуляция масла с принудительным воздушным охлаждением, для установок большой мощности).

Переключатель отводов под нагрузкой: Это трансформатор под нагрузкой (позволяющий регулировать напряжение под нагрузкой, подходящий для условий с большими колебаниями напряжения), оснащенный 5–9 отводами.

3. Эксплуатационные характеристики (адаптация к условиям работы энергосистемы)

①Расчетный срок службы составляет 20–30 лет, при этом оборудование может работать в непрерывном режиме в номинальных условиях. Допускается кратковременная работа с перегрузкой: 1,2-кратная номинальная нагрузка в течение 2 часов и 1,5-кратная номинальная нагрузка в течение 15 минут.

②Устройство подходит для эксплуатации на открытом воздухе при температурах от -30 ℃ до 40 ℃. Для высокогорных районов требуется усиленная теплоизоляция. Благодаря полностью герметичной конструкции и резервированной системе охлаждения устройство не требует частого технического обслуживания, а некоторые модели оснащены функциями онлайн-мониторинга.

4. Характеристики защиты (обеспечение безопасности оборудования и энергосистемы)

Первичная защита:

·Дифференциальная защита: Срабатывание защитных устройств в течение 0,1–0,5 секунды в случае короткого замыкания в обмотках/проходных изоляторах.

·Защита Буххольца: Выдает световой сигнал тревоги при незначительных неисправностях внутри резервуара и запускает отключение при серьезных неисправностях.

Резервная/дополнительная защита:

·Защита от перегрузки по току: Срабатывает при возникновении внешних коротких замыканий или перегрузок.

·Защита от перегрева: Срабатывание защитных устройств при температуре масла ≥95 ℃ или температуре обмотки ≥105 ℃.

·Молниезащита на стороне высокого напряжения: Предотвращает перенапряжение.

Ⅱ.Продукт Преимущества

Главный трансформатор на 110 кВ является ключевым элементом энергосистем, обеспечивающим соединение сетей средне-высокого и средне-низкого напряжения. Его основные преимущества заключаются в надежности энергоснабжения, экономичности, адаптивности и стабильности, а конкретные характеристики приведены ниже:

1.Точная регулировка напряжения: Она позволяет соединить энергосистему верхнего уровня 220 кВ/330 кВ с распределительной сетью 10 кВ/35 кВ. Благодаря мощности отдельного агрегата в диапазоне от 50 до 120 МВА он удовлетворяет региональные потребности в электроснабжении как малых и средних городов, так и крупных населенных пунктов, позволяя избежать чрезмерного перепада напряжения или потерь мощности.

2.Высокая экономичность эксплуатации: Для снижения потерь в железе и потерь в меди используются листы из кремниевой стали с высокой магнитной проводимостью и обмотки с высокой проводимостью. При использовании в сочетании с линиями электропередачи напряжением 110 кВ это позволяет уменьшить силу тока, что косвенно снижает общие потери в линии и сводит к минимуму неэффективное потребление энергии.

3.Высокая надежность источника питания: Обмотки и конструкция усилены для обеспечения устойчивости к коротким замыканиям; некоторые агрегаты оснащены многообмоточными схемами или устройствами переключения отводов под нагрузкой для стабилизации напряжения. Устройство поддерживает конфигурации “двойных главных трансформаторов” и резервирования “N-1”, что снижает риск перебоев в электроснабжении.

4.Надежная работа и простота обслуживания: Система охлаждения (естественное охлаждение/принудительное воздушное охлаждение/принудительная циркуляция масла) регулирует температуру, предотвращая старение изоляции. Она оснащена несколькими стандартными устройствами защиты и поддерживает интеллектуальный мониторинг. Период технического обслуживания длительный (раз в 1–2 года), а запасные части легко доступны.

5.Широкая экологическая адаптивность: Устройство можно устанавливать как на открытом воздухе, так и в помещении; оно способно работать в условиях температур от -30 ℃ до 40 ℃ и на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Для зон с высоким уровнем загрязнения или высокогорных районов устройство можно адаптировать с помощью специальных конструктивных решений.

Таким образом, его основная ценность заключается в “соединении верхней и нижней сетей для адаптации + низком энергопотреблении и экономичности + высоконадежном энергоснабжении + стабильной работе в течение длительного цикла”, что делает его ключевым звеном на пути от передачи электроэнергии высокого напряжения к распределению электроэнергии среднего и низкого напряжения.

Структура продукта

Процесс производства главного трансформатора напряжением 110 кВ, разработанного компанией «Кете», состоит из четырёх основных этапов: подготовка к производству, изготовление основных компонентов, сборка и интеграция, а также испытания и контроль качества. Подробности приведены ниже:

Ⅰ.Производство основных компонентов

1.Производство железных сердечников

Резка: Листы кремниевой стали вырезаются с помощью ЧПУ (с погрешностью ≤±0,1 мм), после чего с них удаляются заусенцы (≤0,05 мм);

Ламинирование: Применяется поэтапное ламинирование (с коэффициентом ламинирования ≥0,96), а для фиксации используются пневматическое прессование и скрепление;

Лечение: Для снятия внутренних напряжений проводится вакуумный отжиг (750–800 °C, 4–6 ч), после чего проверяется сопротивление изоляции, которое должно составлять ≥1000 МОм.

2.Производство обмоток

Предварительная обработка: Проводники выравниваются, а оксидные слои удаляются (алюминиевые провода подвергаются гальванической обработке);

Намотка: Намотано в виде «блинчатой» обмотки с межслойной изоляцией (с коэффициентом перекрытия ≥50%), при этом между слоями оставляются зазоры для отвода тепла;

Сушка: Для удаления влаги (≤0,5%) проводится вакуумная сушка (105–110 °C, 48–72 ч), после чего проверяется коэффициент трехфазного дисбаланса сопротивления постоянному току, который должен составлять ≤2%.

3. Заводская сборка изоляционных элементов

Для обработки изоляционных стержней и разделительных пластин (с шероховатостью Ra ≤ 1,6 мкм) используется числовое программное управление, а на свинцовые изоляционные трубки устанавливаются экранирующие колпачки для предотвращения коронного разряда.

Ⅱ.Генеральная ассамблея и интеграция (в безпыльной мастерской)

1.Сборка корпуса трансформатора

Установите железный сердечник в зажимное приспособление, смонтируйте обмотку (с концентричностью ≤ 0,5 мм), припаяйте выводной провод (с помощью серебряной пайки), закрепите изолированными винтами (с усилием предварительной затяжки ≥ 50 кН) и установите датчик температуры.

2.Вакуумная заправка маслом

Корпус трансформатора подвергается повторной вакуумной сушке (110–120 °C, 72–96 ч), производится заполнение вакуумным маслом (со скоростью ≤50 л/мин), после чего вакуум поддерживается в течение 24 ч для удаления газа.

3.Узел масляного бака

После сварки масляного бака проводится испытание под давлением воды (0,03 МПа, отсутствие утечек в течение 30 минут). Корпус трансформатора устанавливается в баку, после чего монтируются проходники, радиаторы и т. д. Проводится вакуумная проверка герметичности (падение давления ≤13 Па за 24 часа).

4.Установка аксессуаров

Для обеспечения точной работы устанавливаются такие вспомогательные устройства, как газовые реле и клапаны сброса давления.

Ⅲ.Испытания и проверки (испытания всех единиц продукции)

1.Испытания изоляции: Испытание на выдерживаемое напряжение импульса молнии, испытание на частичные разряды;

2.Тесты производительности: Испытание на потери в холостом ходу и под нагрузкой, испытание на сопротивление при коротком замыкании;

3.Испытание на повышение температуры: Испытание на повышение температуры при номинальной нагрузке;

4.Механические испытания и испытания герметичности: Испытание на устойчивость к короткому замыканию, испытание с циркуляцией горячего масла.

Ⅳ.Упаковка и доставка

На внешнюю поверхность масляного бака наносится антикоррозионная краска, корпус трансформатора упаковывается в водонепроницаемую упаковку, а к грузу прилагаются документы, такие как сертификаты соответствия и протоколы испытаний.

Технические характеристики

М.В. (кв.) Л.В. (кв) Символ соединения Потери в холостом ходу (кВт) Потери под нагрузкой (кВт) Ток холостого хода % Импеданс при коротком замыкании %
36
37
38.5
6.3
6.6
10.5
11
YNyn0d11 9.60 44.00 0.76 Средний-высокий
10.5
Высокий-Низкий
18~19
Средний–низкий
6.5
11.50 53.00 0.76
13.6 62 0.71
16.1 74 0.71
19.3 90 0.67
22.8 106 0.67
27.0 126 0.62
32.1 149 0.62
38.5 179 0.58
45.5 213 0.58
54.1 256 0.53
Номинальная мощность Диапазон высоковольтных отводов Л.В. Символ соединения Потери в холостом ходу (кВт) Потери под нагрузкой (кВт) Ток холостого хода % Импеданс при коротком замыкании %
6300 110±2*2,51 TP6T
115±2*2,5%
121±2*2,5%
36
37
38.5
YNd11 8.00 37.00 0.67 10.5
8000 9.60 44.00 0.67
10000 11.2 52 0.62
12500 13.1 62 0.62
16000 15.6 76 0.57
20000 18.5 94 0.57
25000 21.9 110 0.53
31500 25.9 133 0.53
40000 30.8 155 0.49
50000 36.9 193 0.49
63000 43.6 232 0.45

Часто задаваемые вопросы

Ⅰ. Базовые услуги по техническому обслуживанию

Способы охлаждения масляных главных трансформаторов Kete напряжением 110 кВ можно разделить на две основные категории: “естественное охлаждение” и “принудительное охлаждение”. Конкретные типы и области применения приведены ниже:

Основные методы охлаждения масляных главных трансформаторов напряжением 110 кВ

Основной принцип охлаждения сердечника масляного трансформатора заключается в следующем: тепло, выделяющееся в процессе работы трансформатора (потери в железном сердечнике, потери в обмотках), сначала передается в изоляционное масло. Затем тепло передается к стенкам бака или радиатору посредством циркуляции масла и, наконец, рассеивается в воздухе. Основные различия между различными методами охлаждения заключаются в “мощности потока масла” и “мощности потока воздуха”. Конкретная классификация и характеристики приведены в таблице ниже:

·ОНАН: Масляная ванна с естественным воздушным охлаждением

·ONAF: Масляное принудительное воздушное охлаждение

·ODAF: Принудительное воздушное охлаждение с использованием масла

Принципы выбора способов охлаждения главных трансформаторов напряжением 110 кВ

·Сортировка по вместимости:

Небольшая мощность (≤6300 кВА): приоритет отдается системам ONAN (невысокая стоимость, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и соответствие требованиям к работе при низкой нагрузке);

Средняя мощность (8000 кВА–20 000 кВА): приоритет отдается системе ONAF (обеспечивает баланс между эффективностью отвода тепла и затратами на техническое обслуживание и подходит для большинства городских и промышленных условий);

Большая мощность (≥31 500 кВА): выберите ODAF (для стандартных условий эксплуатации на открытом воздухе) или ODWF (для особых условий с высокой нагрузкой или высокой температурой).

·Подбор по условиям установки:

На открытом воздухе, в хорошо проветриваемом помещении: ONAN/ONAF/ODAF (используют воздух для отвода тепла и являются экологически безопасными);

В помещении, в узком пространстве: ODWF (не требуется значительная циркуляция воздуха, необходим только контур охлаждающей воды);

·Подбор по характеристикам нагрузки

Долгосрочная работа с небольшой нагрузкой (например, на сельских подстанциях): ONAN (без дополнительного потребления энергии, при этом приоритетом является надежность);

Длительные колебания полной нагрузки/значительных нагрузок (например, у промышленных потребителей, городских узловых подстанций): ODAF (обеспечивает стабильную температуру масла и предотвращает срабатывание защиты от перегрузки).

Резюме

Среди методов охлаждения масляных главных трансформаторов напряжением 110 кВ наиболее распространенным является ONAF (принудительное воздушное охлаждение в масляной среде) (подходит для более чем 80% сценариев с напряжением 110 кВ), за которым следуют ONAN (для малых мощностей) и ODAF (для больших мощностей).

Основываясь на основных принципах “Безопасная эксплуатация, раннее предупреждение и оперативное реагирование”, основное внимание уделяется четырём ключевым направлениям:

Мониторинг работы в режиме реального времени (3 основные категории параметров)

·Температура: Температура масла в верхнем слое должна составлять ≤ 85 ℃ (≤ 95 ℃ в течение коротких промежутков времени), а повышение температуры обмотки — ≤ 55 К; система охлаждения (вентиляторы/насосы) должна включаться и выключаться автоматически без заклиниваний.

·Уровень и качество масла: Уровень масла должен изменяться в соответствии с температурой масла, а цвет масла должен быть бледно-желтым и прозрачным; если уровень масла не соответствует норме (слишком высокий/слишком низкий), проверьте наличие утечек; если масло мутное или в нем наблюдается пузырькование, немедленно отправьте его на экспертизу.

·Электрические параметры и звук: Трехфазный ток должен быть сбалансирован (степень дисбаланса ≤ 10%), а напряжение — не превышать 1,05 номинального значения; нормальный звук должен представлять собой равномерный “гул”; при появлении нехарактерного шума необходимо немедленно отключить оборудование.

Регулярное тестирование (основные моменты)

·Контроль качества масла: Цикл: 3–6 месяцев; Квалификационный стандарт: диэлектрическая прочность ≥ 35 кВ, отсутствие C₂H₂ (отсутствие дугового разряда).

·Сопротивление изоляции: Цикл: 1 год; Стандарт качества: сопротивление изоляции не ниже 70% от исходного значения, коэффициент поглощения ≥ 1,3.

·Сопротивление постоянному току: Цикл: 1 год; Квалификационный стандарт: степень внутрифазного дисбаланса ≤ 2%, степень межфазного дисбаланса ≤ 4%.

·Заземление железного сердечника: Цикл: 1 год; Квалификационный стандарт: ток заземления ≤ 100 мА.

·Втулки/Система охлаждения: Цикл эксплуатации: 1 год (для втулок) / 3 месяца (для системы охлаждения); Критерии приемки: отсутствие горячих точек на втулках, нормальный пуск и остановка вентиляторов/насосов.

Действия в нестандартных ситуациях (3 типичных сценария)

·Резкое повышение температуры масла: Сначала проверьте нагрузку и систему охлаждения; если отклонений не обнаружено, отключите оборудование для проверки на наличие внутренних неисправностей (например, короткого замыкания в обмотке).

·Ненормальный уровень масла: Если уровень масла низкий, проверьте наличие утечек и долейте масло соответствующего качества; если уровень масла высокий, проверьте сапун, а затем проведите хроматографический анализ масла.

·Работа газового реле: В случае утечки легкого газа проверьте цвет газа и проведите хроматографический анализ; в случае утечки тяжелого газа (срабатывания предохранительного устройства) не пытайтесь принудительно возобновить передачу энергии и проведите тщательный осмотр.

Меры безопасности

·Оснастить помещения огнетушителями с углекислым газом или сухим порошком (использование водяных огнетушителей запрещено), обеспечить пожарную безопасную дистанцию не менее 15 м и поддерживать систему пожаротушения в исправном состоянии.

·Обеспечьте надёжное заземление корпуса/железного сердечника и т. п. (сопротивление заземления ≤ 4 Ом) и надевайте изолирующую одежду во время обходных проверок.

·Обеспечить защиту оборудования, установленного на открытом воздухе, от дождя и обеспечить вентиляцию для оборудования, установленного в помещении (температура в помещении ≤ 40 ℃, влажность ≤ 80%).

Климатические условия:

·В жарких и влажных районах следует выбирать “влагозащищенные радиаторы” и усилить герметизацию масляного бака.

·В районах с крайне низкими температурами необходимо устанавливать устройства подогрева масла (например, электрические нагревательные элементы) для предотвращения застывания масла или ухудшения текучести изоляционного масла.

Уровень загрязнения:

В промышленных зонах и прибрежных районах следует использовать “прокладки, устойчивые к загрязнению” (например, прокладки из силиконовой резины), а также увеличить путь утечки прокладок (например, в зонах загрязнения IV класса путь утечки должен составлять ≥ 31 мм/кВ), чтобы избежать пробоя по пути утечки.

Железный сердечник: Выберите модели листов из кремниевой стали с высокой магнитной проводимостью с учетом требований к потерям и стоимости. Конструкцию зажимных элементов можно оптимизировать для повышения устойчивости и стойкости к короткому замыканию.

Намотка: В качестве материала проводника может использоваться медная проволока (в том числе бескислородная медь и т. п.), а конструкция может быть адаптирована с учетом конкретных требований для обеспечения оптимального соотношения эксплуатационных характеристик и потерь.

Переключатель регулирования напряжения: В ассортименте представлены различные марки и модели (например, импортные выключатели MR) с регулируемыми передачами и возможностью точной настройки; привод может быть ручным или электрическим, причем электрические модели могут комплектоваться пультом дистанционного управления.

Нефтяной резервуар: Конструкция может быть выполнена в виде колпака (удобство в обслуживании) или бочки (отличная герметичность); в качестве материала используются высококачественные стальные листы, а поверхность может быть обработана в соответствии с индивидуальными требованиями с применением антикоррозионной обработки (например, три слоя покрытия на нижней части и один слой на верхней части, горячее цинкование).

Изолирующая втулка: Выбирайте типы (например, чисто керамические, керамические с масляным наполнителем и т. д.) с учетом напряжения, тока и условий эксплуатации, а также подбирайте размер и форму в соответствии с условиями монтажа и схемой подключения.

Устройство охлаждения: Способ охлаждения может быть следующим: самоохлаждение в масляной ванне/воздушное охлаждение, воздушное охлаждение с принудительной циркуляцией масла/водяное охлаждение; в случае воздушного охлаждения количество и мощность вентиляторов можно подобрать индивидуально, а в случае принудительной циркуляции масла — технические характеристики масляных насосов и реле расхода масла.

Защитное устройство: Тип и количество защитных устройств (таких как газовые реле, клапаны сброса давления и т. д.) можно настраивать индивидуально, а также можно добавить функции температурной сигнализации и отключения для масла и обмоток; система мониторинга и управления может быть механической или интеллектуальной, причем интеллектуальный тип поддерживает мониторинг в режиме реального времени и дистанционное управление.

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