W przypadku swojego nowego projektu wybierz firmę Sarah Electric jako producenta i dostawcę idealnego transformatora mocy. Charakteryzujące się dużą wydajnością i szerokim zakresem poziomów napięcia do wyboru, nasze transformatory zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić przesyłanie w górę lub w dół dystrybucji energii elektrycznej na dużą skalę na duże odległości.
Inaczejtransformatory rozdzielcze– podłączane bezpośrednio do odbiorców końcowych – transformator mocy odpowiada za wspomaganie pracy systemów przesyłowych wysokiego napięcia, obsługujących segmenty „upstream” sieci elektroenergetycznej.
● Zwiększanie napięcia: Po stronie elektrowni zwiększa napięcie do 110 kV, 220 kV lub nawet więcej, minimalizując w ten sposób straty przesyłowe.
● Obniżenie napięcia: Transformatory mocy stopniowo redukują energię elektryczną wysokiego napięcia w celu dostarczania jej do regionalnych sieci dystrybucyjnych.
● Wzajemne połączenie sieciowe: Łączą systemy sieci elektroenergetycznych działające na różnych poziomach napięcia.
● Stabilizacja systemu elektroenergetycznego: Zapewniają bezpieczną pracę i równowagę obciążenia wielkoskalowej sieci elektroenergetycznej.
Transformator mocy został zaprojektowany tak, aby spełniać wysokie wymagania dotyczące przesyłu mocy, przy wydajnościach od 10 MVA do setek, a nawet tysięcy MVA. Zapewnia doskonałą stabilność i zminimalizowane straty energii.
Problemy rozwiązane: Zapobiega przeciążeniom podczas przesyłu mocy na duże odległości i zwiększa wydajność transmisji.
Typowe napięcia znamionowe obejmują 110 kV, 220 kV i nawet wyższe, co umożliwia przesył energii na duże odległości i wzajemne połączenia dużych regionalnych sieci elektroenergetycznych.
Problemy rozwiązane: Zmniejsza straty przesyłowe i zwiększa zasięg sieci energetycznej.
Sarah Electric optymalizuje materiały rdzenia transformatora i konstrukcje uzwojeń, aby zminimalizować straty zarówno w stanie jałowym, jak i obciążeniowym. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych systemów izolacji i chłodzenia, jednostka osiąga długoterminową sprawność operacyjną przekraczającą 98%.
Problemy rozwiązane: Zapewnia niskie długoterminowe koszty operacyjne, jednocześnie promując oszczędzanie energii i ochronę środowiska.
Transformator mocy charakteryzuje się solidną odpornością na zwarcia, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać wstrząsy i naprężenia związane z awariami sieci energetycznej.
W procesach produkcyjnych stosowane są materiały izolacyjne odporne na wysokie temperatury i wysokie napięcie, przy ścisłej kontroli wzrostu temperatury.
Problemy rozwiązane: Zapobiega przerwom w sieci energetycznej i zapewnia niezawodne zasilanie dużych odbiorców.
Urządzenie charakteryzuje się wielkoskalową, trójfazową strukturą; zarówno rdzeń, jak i uzwojenia są zbudowane z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Jest wyposażony w kompleksowy system zbiorników oleju, chłodnice i przełączniki zaczepów, a jego żywotność projektowana wynosi ponad 30 lat.
Problemy rozwiązane: Obsługuje transmisję mocy wysokiego napięcia na duże odległości i wytrzymuje ciągłe obciążenia przemysłowe.
Optymalizując metody chłodzenia w celu zminimalizowania wzrostu temperatury, żywotność transformatora ulega znacznemu wydłużeniu.
ONAN: Naturalny obieg oleju, naturalne chłodzenie powietrzem
ONAF: Naturalny obieg oleju, wymuszone chłodzenie powietrzem
OFAF: Wymuszony obieg oleju, wymuszone chłodzenie powietrzem
|
Element porównawczy |
Transformator mocy |
Transformator dystrybucyjny |
|
Funkcjonować |
Transmisja/konwersja sieci |
Zasilanie terminala |
|
Poziom napięcia |
Wysokie napięcie / bardzo wysokie napięcie |
Niskie i średnie napięcie |
|
Pojemność |
Duży (klasa MVA) |
Mały do średniego (poziom kVA) |
|
Miejsce instalacji |
Elektrownie / podstacje |
Koniec linii dystrybucyjnej |
|
Charakterystyka operacyjna |
Wysoka wydajność, niskie straty |
Stabilne zasilanie |
|
Bezpośrednie dostawy do użytkowników |
NIE |
Tak |
Transformatory mocy dostarczane przez Sarah Electric na potrzeby projektów globalnych są wykorzystywane głównie w elektrowniach, systemach przesyłowych, podstacjach, przemysłowych zakładach produkcyjnych, a także w projektach fotowoltaicznych i wiatrowych; różne scenariusze wymagają wyboru określonych napięć znamionowych.
Napięcia po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora mocy są określane na podstawie planowania lokalnej sieci energetycznej na miejscu realizacji projektu.
Typowe kombinacje obejmują:
|
Strona wysokiego napięcia |
Niskonapięcioweta strona |
Typowe zastosowania |
|
220 kV |
110 kV |
Regionalne Sieci Przesyłowe |
|
110 kV |
35kV |
Podstacje miejskie |
|
110 kV |
10kV/11kV |
Zasilanie systemu dystrybucyjnego |
|
66 kV |
11kV |
Zasilanie parku przemysłowego |
|
33 kV |
11kV |
Regionalne Sieci Dystrybucyjne |
Im większa odległość, tym wyższe wymagane napięcie transmisji; wraz ze wzrostem poziomu napięcia prąd linii maleje, co skutkuje niższymi stratami przesyłowymi.
|
Odległość transmisji |
Polecićed Poziom napięcia |
|
W promieniu 10 km |
10kV-35kV |
|
10-50 km |
35kV-110kV |
|
50-200 km |
110 kV-220 kV |
|
Ponad 200 km |
220 kV i więcej |
Całkowite obciążenie projektu jest krytycznym czynnikiem przy określaniu poziomu napięcia transformatora; ogólnie rzecz biorąc, im większe obciążenie, tym wyższy odpowiedni poziom napięcia.
Zakres odniesienia:
|
Skala projektu |
Typowe poziomy napięcia |
|
Projekty przemysłowe na małą skalę |
33kV / 11kV |
|
Parki Przemysłowe |
66kV / 11kV |
|
Podstacje miejskie |
110 kV / 35 kV |
|
Regionalne Sieci Energetyczne |
220 kV / 110 kV |
|
Krajowa główna sieć energetyczna |
500 kV i więcej |
Różne projekty wykorzystują różne schematy napięcia. Oferujemy rekomendacje w oparciu o następujące typowe scenariusze projektów:
Typowe konfiguracje:
11 kV → 110 kV
15,75 kV → 220 kV
20 kV → 220 kV
Typowe konfiguracje:
220 kV → 110 kV
110 kV → 35 kV
110 kV → 10 kV
Typowe konfiguracje:
35 kV → 110 kV
66 kV → 220 kV
Typowe konfiguracje:
110 kV → 10 kV
66 kV → 11 kV
35 kV → 6,6 kV
Wiele projektów charakteryzuje się niskim poziomem obciążenia w początkowej fazie budowy, ale popyt może gwałtownie wzrosnąć kilka lat później.
Zalecamy zarezerwowanie marginesu wydajności w wysokości 10–30% podczas procesu selekcji. Ponadto poziom napięcia należy wybrać w oparciu o długoterminowe planowanie i rozważania projektowe, uwzględniając przyszłe interfejsy rozszerzeń.
Aby zapewnić trafność propozycji wyboru, prosimy o podanie następujących informacji:
✓ Strona wysokiego napięcia (HV).
✓ Strona niskiego napięcia (NN).
✓ Pojemność znamionowa (MVA)
✓ Częstotliwość (50 Hz lub 60 Hz)
✓ Miejsce instalacji
✓ Wysokość
✓ Wymagania dotyczące metody chłodzenia
✓ Schemat podłączenia do sieci
Skontaktuj się z Sarah Electric już dziś, aby otrzymać spersonalizowane rozwiązanie!