Kapacitív feszültség transzformátor CVT

Kapacitív feszültség transzformátor CVT

A Sunrise SR-CVT-110kV-os kapacitív feszültségtranszformátor (CVT) egy alapvető elektromos berendezés, amelyet kifejezetten nagy/ultramagas feszültségű áramellátó rendszerek mérésére, védelmére és felügyeletére fejlesztettek ki.
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
Leírás

A névleges feszültség 110 kV, és integrált szerkezeti kialakítást alkalmaz a kondenzátor feszültségosztására és az elektromágneses indukcióra. A kondenzátoregység kiváló-minőségű kondenzátorpapírból/fémezett fóliából, a vasmag nagy áteresztőképességű szilícium-acéllemezből, a héj pedig nagy-szilárdságú epoxi öntvény/fém tömítőanyagból készül, amely vákuumöntött és precízen kalibrált. Teljes mértékben kielégíti a 110 kV-500 kV-os nagyfeszültségű elektromos hálózatok feszültségmérési, hibavédelmi és áramminőség-ellenőrzési igényeit, szigorúan megfelel a nemzetközi és hazai szabványoknak, mint például az IEC 60044-5, GB 1207, ANSI C57.13, és alkalmazkodik a világ nagyfeszültségű országainak specifikációihoz. Ez az előnyben részesített feszültségmérő berendezés kültéri alállomások, nagyfeszültségű távvezetékek, térinformatikai berendezések, átalakító állomások és egyéb területeken.

 

Termék paraméter

 

Paraméter neve

Műszaki előírások

Névleges feszültség

110kV (Um=126kV) (35kV/220kV/330kV/500kV személyre szabható)

Névleges másodlagos feszültség

100V/√ 3 (mérési/mérési célokra), 100V (védelmi célokra)

Pontossági osztály

Mérési szint: 0,2/0,5; Mérési szint: 0,5/1,0; Védettségi szint: 3P/6P (kombinációban testreszabható)

Névleges teher

Mérési oldal: 10VA/15VA; Védelmi oldal: 20VA/30VA (cos φ=0.8 hiszterézis)

A kapacitív feszültségosztási arány

110kV/100V/√ 3 (pontosan illeszkedik a feszültségszinthez, testreszabható)

Névleges kapacitás

Nagyfeszültségű kondenzátor: 1000pF ~ 3000pF; Középfeszültségű kondenzátor: 10000pF ~ 30000pF (testreszabható)

Alapanyag

Nagy áteresztőképességű szilikon acéllemez

Ház anyaga

Epoxigyanta öntés/fém tömített ház

Szigetelési szint

126kV/450kV/1050kV (villámimpulzus/teljesítményfrekvencia feszültségállóság meghibásodás nélkül)

Dielektromos veszteség

Kisebb vagy egyenlő, mint 0,005 (20 fok, 50 Hz)

Névleges üzemi hőmérséklet

-40 fok ~ 70 fok

Védelmi osztály

IP65 (kültéri)/IP54 (beltéri)

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Megfelel az IEC 61000-4 szabványnak, erős elektromágneses interferenciával és ferromágneses rezonanciával szembeni ellenállás

Telepítési mód (szerelési típus)

Oszlopbeépítés/alaprögzítés (kompatibilis a cement alapozással/acél szerkezeti támasztékkal)

Kúszótávolság

1020 mm vagy annál nagyobb (110 kV szint, megfelel a II. szennyezési szintnek)

 

A termék jellemzői és alkalmazása

-Kapacitív feszültségosztás, nagyfeszültségű adaptáció:

A kapacitív feszültségosztás elve alapján tervezték, és stabilan tud alkalmazkodni a 110 kV-500 kV-os nagyfeszültségű elektromos hálózatokhoz anélkül, hogy a nagyfeszültségű tekercsek egyenfeszültségű megosztására lenne szükség. A szigetelőszerkezet megbízhatóbb, hatékonyan elkerüli a nagyfeszültségű leállás kockázatát, és alkalmazkodik az ultra-nagyfeszültségű forgatókönyvek igényeihez.

-Kiváló szigetelés, biztonságos és tartós:

Az epoxi öntött/fém tömített héj vákuumöntési technológiával készül, kiváló szigetelési teljesítménnyel, elegendő kúszótávolsággal, alacsony dielektromos veszteséggel, ellenáll a villámcsapásoknak és a tápfrekvenciás feszültségnek. Nem áll fenn a szigetelés elöregedésének kockázata-hosszú távú kültéri használat során.

-Stabil pontosság és megbízható mérés:

A nagy áteresztőképességű szilícium acéllemez vasmag precíziós kondenzátoros feszültségosztó egységgel kombinálva a mérési pontosság eléri a 0,2 szintet, kis hibával és hosszú távú stabilitással, nem befolyásolja a hálózati feszültségingadozások és a frekvencia eltérések, megfelel a nagy-precíziós mérési és monitorozási igényeknek.

-Erős anti-interferencia-képesség és zökkenőmentes működés:

Optimalizált elektromágneses árnyékoló szerkezet, kiemelkedő anti-elektromágneses interferencia és antiferromágneses rezonancia képességekkel, stabilan működik erős elektromágneses környezetben, például alállomásokon és átalakító állomásokon a rezonancia hibás működésének kockázata nélkül.

-Széles alkalmazkodóképesség és rugalmas testreszabhatóság:

Támogatja a 35 kV-500 kV feszültségszinteket, a kondenzátorok több specifikációjának testreszabott feszültségmegosztási arányát, és kombinálhatja a "mérési szint + védelmi szint" kettős pontosságot, hogy alkalmazkodjon a különböző nagy-feszültségű villamosenergia-hálózati kapacitásokhoz és helyszíni követelményekhez, megfelelve a globális, több regionális villamosenergia-hálózati szabványoknak.

 

Különféle forgatókönyvekben használható.

-A nagyfeszültségű-átvitel területén:feszültségmérés és védelem 110 kV-500 kV nagyfeszültségű távvezetékekhez és kültéri alállomásokhoz, pontos adattámogatást biztosítva az áramelosztáshoz és az energiastatisztikához.

 

-Térinformatikai berendezések egyezése:Gázszigetelt kapcsolóberendezések (GIS), nagy{0}}feszültségmérés kompakt alállomásokon, alkalmas korlátozott helyekre, valamint erős kompatibilitás a GIS berendezésekkel.

 

-Az átalakító állomások területén:feszültségfigyelés nagy{0}}feszültségű átalakító állomásokhoz és rugalmas egyenáramú átviteli projektekhez, nagy felharmonikusokkal és erős interferenciával rendelkező összetett működési környezetekhez igazítva.

 

-Ipari nagyfeszültségű{1}}mező:nagy feszültségű elosztóhálózatok a nehéziparban, például a kohászatban, a vegyiparban és az atomenergiában, amelyek alkalmasak a nagy terhelésű és nagy megbízhatóságú feszültségmérési igényekre.

 

-Áramhálózat bővítése és felújítása:A régi alállomások korszerűsítése, a nagyfeszültségű{0}} elektromos hálózatok bővítése, a hagyományos feszültségtranszformátorok cseréje, valamint a mérési pontosság és a működési megbízhatóság javítása.

 

-Tengerentúli mérnöki terület:A tengerentúli nagyfeszültségű{0}}áramhálózat-építés, az új energiaerőművek (szél/fotovoltaikus) nyomásfokozó állomások projektjei testreszabhatják a feszültségszinteket és a feszültségmegosztási arányokat a helyi villamosenergia-hálózati szabványoknak megfelelően, hogy megfeleljenek a tengerentúli piacok igényeinek.

 

A gyártás részletei

 

1. Nagy pontosságú kapacitív feszültségosztó egység

Kiváló-minőségű kondenzátorpapír, fémezett fólia és nagy-tisztaságú szigetelőolaj felhasználásával a kondenzátoregység vákuumos impregnálási eljárással készül, stabil kapacitásértékkel és alacsony dielektromos veszteséggel; A feszültségosztó arányát precízen, minimális hibával kalibrálták, lehetővé téve a precíz nagy-feszültség feszültségosztást, és stabil jelforrást biztosítva a későbbi mérésekhez.

 

2. Magas permeabilitású magtekercs

A nagy áteresztőképességű és jó{0}}minőségű szilíciumacél magot választják ki, precíziós laminálási és vákuumos lágyítási eljárásokkal dolgozzák fel, ami minimális hiszterézis- és örvényáram-veszteséget eredményez; A tekercs nagy vezetőképességű réz anyagból készült, precíziós tekercselés, precíz fordulatokkal, ami hatékonyan javítja a mérési pontosságot és fokozza a ferromágneses rezonanciával szembeni ellenállást.

 

3. Nagy szilárdságú szigetelőház

Az epoxiöntvény típusú héj importált, jó{0}}minőségű epoxigyantából, vákuumöntvényből és magas hőmérsékleten kikeményített{1}}anyagból készül. A héj sűrű, buborékok nélkül, és kiváló szigetelőképességgel rendelkezik; A fém tömített héj korrózióálló-ötvözetből készült, jó tömítőképességgel, amely hatékonyan védi a belső alkatrészeket a kültéri zord környezeti eróziótól, és a védelmi szint eléri az IP65-öt.

 

4. Zavar elleni árnyékoló szerkezet

A beépített több-rétegű elektromágneses árnyékoló burkolat, amely nagy vezetőképességű fémből készült, hatékonyan képes elszigetelni a külső elektromágneses interferenciát; Optimalizálja a vasmag és a tekercs elrendezését, elnyomja a ferromágneses rezonancia előfordulását, és biztosítson stabil mérési adatokat torzítás vagy helytelen működés nélkül erős elektromágneses környezetben.

 

5. Stabil alap és tömítő szerkezet

Az alap kiváló minőségű acéllemezből készült,-amely korróziógátló-anyaggal és horganyozással lett kezelve. Rozsdaálló, korrózióálló-, és erős teherbírása-. Szilárdan rögzíthető cement alapokhoz vagy acélszerkezet tartókhoz; A speciális tömítő tömítésekkel és tömítőanyagokkal felszerelt tömítési teljesítmény megbízható, megakadályozza az esővíz, por és olaj bejutását a berendezés belsejébe, így biztosítva a hosszú távú -kinti stabilitást.

281
282
283
284
285
286

287

 

Terméktanúsítás

 

A Sunrise ragaszkodik a minőség legalacsonyabb szintjéhez, és az SR-CVT sorozatú kapacitív feszültségtranszformátorok több nemzetközi hitelesítésen is átestek annak érdekében, hogy termékeik megfeleljenek a globális piacra jutási szabványoknak, és megbízható minőségbiztosítást nyújtsanak az ügyfeleknek.

268

43

 

GYIK

 

K: Megfelel a CVT országunk elektromos hálózatra vonatkozó szabványainak és a magas{0}}feszültségű forgatókönyv követelményeinek?

V: Igen. Ez a termék szigorúan megfelel az IEC 60044-5 nemzetközi szabványnak (a kapacitív feszültségtranszformátorokra vonatkozó speciális követelmények), és olyan regionális szabványokhoz is alkalmazkodik, mint az ANSI C57.13 (USA), BS EN 60044-5 (Egyesült Királyság), VDE 0414 (Németország) stb.; Támogatja a testreszabott 35 kV-500 kV feszültségszinteket, amelyek pontosan megfelelnek a globális főáramú nagyfeszültségű elektromos hálózat specifikációinak és a helyszíni követelményeknek. A világ több mint 70 országában biztosítunk adaptív CVT termékeket a nagyfeszültségű villamosenergia-hálózati projektekhez, és széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a tengerentúli piacokhoz való alkalmazkodásban.

K: Hogyan válasszuk ki a megfelelő CVT feszültségszintet és a kondenzátor feszültségosztási arányát?

V: A kiválasztási kritériumok a következők: ① Feszültségszint: Válassza ki a nagyfeszültségű{0}} elektromos hálózat névleges feszültsége szerint (például 110 kV CVT választása 110 kV-os áramhálózathoz), és ajánlott 10–20% feszültségtartalékot lefoglalni; ② Kondenzátor feszültségosztási aránya: Párosítsa az elektromos hálózat névleges feszültségét a másodlagos oldali műszer/védőeszköz névleges feszültségével (pl. . 110kV-os hálózat 100V/√ 3 másodlagos műszerrel, válassza a 110kV/100V/√ 3 feszültségosztási arányt). Ingyenes professzionális kiválasztási megoldásokat tudunk biztosítani az Ön által megadott rácsparaméterek és műszerspecifikációk alapján.

K: Milyen óvintézkedéseket kell tenni a telepítés során? Hogyan lehet elkerülni a ferromágneses rezonanciát?

V: Telepítési óvintézkedések: ① A vezetékeket helyesen csatlakoztassa az „elsődleges oldal/másodlagos oldal” jelzéseknek megfelelően, hogy biztosítsa a feszültség egyenletes polaritását és elkerülje a mérési hibákat; ② Az alapot szilárdan rögzíteni kell, és nagy -szilárdságú csavarokkal kell az alaphoz csatlakoztatni, hogy megakadályozzák a kültéri szél vibrációja által okozott kilazulást; ③ Kültéri telepítés esetén ellenőrizni kell a tömítőszerkezetet, hogy biztosítsa a megbízható tömítést és megakadályozza az esővíz bejutását; ④ A huzalozás után meg kell húzni a másodlagos kábelt, hogy elkerülje a vezetékek meghúzását és meglazulását. Kerülje el a ferromágneses rezonanciát: Ez a termék beépített -rezonanciagátló szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a szekunder oldal ne legyen tehermentes vagy szakadjon meg a telepítés során. A műszer/védőeszköz specifikáció szerinti csatlakoztatásával a ferromágneses rezonancia hatékonyan elnyomható anélkül, hogy további antirezonancia-eszközökre lenne szükség.

 

Csomagolás és szállítás

 

254

255
256

289

Népszerű tags: kapacitív feszültség transzformátor cvt, kínai kapacitív feszültség transzformátor cvt gyártók, beszállítók, gyár, Bukja típusú CT, Kapacitás Feszültség Transzformátor CVT, Kombinált CT Pt transzformátor, Műszertranszformátorok, Utótip CT, A mag CT-n keresztül