Jaotustrafod

Jaotustrafod

Yawei S11-S13 seeria 10 KV kuni 35 KV astmelised jaotustrafod on projekteeritud ja toodetud vastavalt rahvusvahelistele ja riiklikele standarditele, tagades, et toote tehniline tase ja kvaliteedistandardid vastavad rahvusvahelistele standarditele. Olenemata sellest, kas vajate kindlat suurust, temperatuuriklassi või paigalduskonfiguratsiooni, teeme teiega tihedat koostööd, et luua teie rakendusele sobiva magnettopoloogiaga trafosid.
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd. on üks juhtivaid jaotustrafode tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Ostke meie tehasest kvaliteetseid jaotustrafosid. Kohandatud tellimused on teretulnud.

 

ettevõtte profiil

 

product-742-308

product-818-338

product-800-451


Kaasaegse tööstuse epitsentris on trafotehased jõuülekande ahela oluline lüli, mida eristavad nende hoolsa viimistletud meisterlikkus ja tipptasemel---tehnika. Meie rajatises moodustavad hoolikalt valmistatud trafod elektrisüsteemide selgroo ja kujutavad endast tööstuse arengut.

 

 

Toodete kirjeldus

S11-S13 10-35kV trafo omadused:

 

1. Ökonoomne ja keskkonnasõbralik, hea jõudlusega

S11-S13 seeria trafotoodetel on S9 seeriaga võrreldes väiksemad kaod ja voolud. Selle põhjuseks on pidevalt keritud raudsüdamik, millel on ümmargune ristlõige-, mis võimaldab täielikult ära kasutada räniteraslehe orientatsiooni. Rauast südamiku struktuur jääb loomulikult pingul, välistades vajaduse klambrite järele, mis võivad jõudlust halvendada. Selle tulemusena väheneb tühi-koormuskadu 20–45% ja tühivooluvool 60–80%.

 

2. Trafo pikem eluiga

Kütusepaak on täielikult suletud konstruktsiooniga. Seda saab kinnitada poltidega või keevitada selle servadest, vältides igasugust kontakti isolatsiooniõli ja õhu vahel. See disain aeglustab isolatsiooniomaduste vananemisprotsessi, pikendades seeläbi selle kasutusiga.

 

3. Madal müratase

Müra on vähenenud üle 10 detsibelli. Trafo südamik on kompaktse struktuuriga õmblusteta seade, mille tulemuseks on töömüra vähendamine 7-10 dB. See muudab selle väga sobivaks paigaldamiseks hoonetesse ja elamupiirkondadesse.

 

4. Usaldusväärne töö

Kütusepaagi komponente on täiustatud, suurendades töökindlust ja tõstes tehnoloogilist standardit, et tagada kindel tihend.

 

5. Trafo on väikese suurusega

Mudelid S11 ja S13 kasutavad gofreeritud plaatradiaatoreid. Õlitemperatuuri kõikudes laienevad ja tõmbuvad gofreeritud plaadid kokku, täites tõhusalt õlikonservaatori funktsiooni.

 

Toote sertifikaat

 

product-1000-700

1. Kvaliteedijuhtimissüsteem GB/T 19001-2016 ISO 9001: 2015

Kogu YAWEI süsteemi töö on rangelt kontrollitud ja juhitud. See tagab toodete ja materjalide kvaliteedi kõikides etappides, alates klientide taotluste saamisest kuni projekteerimise, materjalide, tootmise, paigaldamise, katsetamise, pakendamise, tarnimise,-järelmüügini, mis kõik toimivad rangete ja loogiliselt seotud protsesside alusel.

 

2. UL ja CUL vastavussertifikaat

YaWei padjale paigaldatavat trafot on hinnanud UL vastavalt USA ja Kanada standardi(te)le. Meie trafo on sertifitseeritud Kanada standardite (CSA standardite) alusel UL poolt.

 

3. Akrediteerimistunnistus CE

Standard: EN 60076-1:2011.EN 60076-2:2011EN 60076-14:2013 kinnitab, et YAWEI tehniline kvaliteet vastab kõikide spetsiifiliste rahvusvaheliste testimis- ja kalibreerimislaborite standardite nõuetele. Kõik YAWEI tooted on enne tehasest lahkumist täielikult testitud kvalifitseeritud testimisruumis, tagades stabiilse kvaliteedi ja pakkudes klientidele täielikku meelerahu.

 

Trafo üldised tehnilised parameetrid

 

SZ11-seeria 35 kV madala-kadu ja-koormuse reguleerimise trafo tehnilised andmed

Nimivõimsus
(kVA)

Pinge kombineeritud

Vector{0}}rühm

Koormuskadu puudub-

75 kraadi
Koormuse kaotus
(W)

Koormust pole
Kaotus
(W)

Lühike-

vooluahela takistus
(%)

HV
(kV)

Puudutusvahemikud (%)

LV
(kV)

2000

35

±3 x 2.5%

6.3
10.5

Yd11

2300

19240

0.80

6.5

2500

2720

20640

0.80

3150

35
38.5

±3 x 2.5%

6.3
10.5

3230

24710

0.72

7.0

4000

3870

29160

0.72

5000

4640

34200

0.68

6300

5630

46770

0.68

6.3

8000

35
38.5

±3 x 2.5%

6.3
6.6
10.5
11

Ynd11

7870

40610

0.60

10000

9280

48050

0.60

12500

10940

56860

0.56

8.0

16000

13170

70320

0.54

20000

15570

82780

0.54

 

Trafo testimine

Yawei distribution transformer testing distribution transformer testing

 

Trafo pakkimine ja saatmine

Yawei Transformeril on üle 30-aastane kogemus trafode tootmise ja ekspordi vallas, mistõttu on nad trafode pakendamise ja transportimise keerukuses väga vilunud.

 packing transformer loading

Seotud tooted
S13 delta star distribution transformer
S13 kolmiktäht jaotustrafo
 SZ11 35KV Class Three Phase Oil-Immersed Distribution Transformer
SZ11 35KV klassi kolmefaasiline õli-sukeldatav jaotustrafo
S11-S13 10KV-35KV Low Loss No-Excitation Tap-Changing power Transformer
S12
S11 35kv Low Loss No-Excitation Tap-Changing power Transformer
S11 35kv Madala kaoga ei-Ergastuskraan-Toitemuunduri muutmine
S11 10kv Low Loss No-Excitation Tap-Changing power Transformer
S11 10kv Madala kaoga ei-Ergastuskraan-Toitemuunduri muutmine
S11(13)-M.ZT on load Tap-Changing power Transformer
S11(13)-M.ZT laadimisel Puuduta-Toitemuunduri muutmine
S(B)H15-M Amorphous Alloy Power Transformer
S(B)H15-M
Amorfse sulami jõutrafo
S(H)11-MF High load Power Transformer
S(H)11-MF suure koormusega jõutrafo
S11-MD in-ground transformer
S11-MD maandusesisene trafo
On-load oil immersed power transformer
Laadige-õliga sukeldatud jõutrafo
 SVG Oil Immersed Distribution Transformer
SVG õliga sukeldatud jaotustrafo
YAWEI peamised tooted

 

KKK

 

K: 1. Mis juhtub, kui jaotustrafo rikki läheb?

V: Jaotustrafo rikke korral võivad tekkida mitmed tagajärjed: Elektrikatkestus: Kõige vahetum ja märgatavam mõju on elektrikatkestus trafo teenindavas piirkonnas. See võib mõjutada kodusid, ettevõtteid ja avalikke teenuseid. Seadmete kahjustused: kui trafo rike on tingitud sisemisest veast, võib see kahjustada trafot ennast, mis võib vajada parandamist või asendamist. See võib olla kulukas ja{3}}aeganõudev. Elektrilised liigpinged: rikke hetkel võivad esineda ülepinged, mis võivad kahjustada ühendatud elektriseadmeid ja seadmeid läheduses asuvas piirkonnas. Tuleoht: mõnel juhul võivad trafo rikked põhjustada tulekahjusid, eriti kui trafo kasutab jahutamiseks ja isoleerimiseks õli. Lekkiv õli võib süttida, kui see puutub kokku kuumade pindade või elektrikaarega. Keskkonnaohud: kui trafo sisaldab toksilisi materjale, nagu PCB-d (polüklooritud bifenüülid, mis on nüüdseks paljudes riikides keelatud, kuid mida võib siiski leida vanemates trafodes), võib rike põhjustada keskkonna saastumist. Võrgu ebastabiilsus: trafo rike võib mõjutada elektrivõrgu stabiilsust, eriti kui see on võrgu võtmetrafo. See võib põhjustada pingekõikumisi või mõjutada võrgu töökindlust selles piirkonnas. Majanduslik mõju: Lisaks trafo remondi- või asendamiskuludele võivad elektrikatkestusest mõjutatud ettevõtted katkenud tegevuse tõttu kannatada majanduslikku kahju. Ohutusriskid: on oht avalikule turvalisusele, eriti kui trafo asub asustatud piirkonnas. Plahvatused või tulekahjud võivad ohustada läheduses olevaid inimesi. Kommunaalettevõtetel on tavaliselt trafo rikete lahendamiseks situatsiooniplaanid, sealhulgas mobiilsete trafode ja kiirreageerimismeeskondade kasutamine, et minimeerida seisakuid ja taastada voolu nii kiiresti kui võimalik. Taoliste rikete ärahoidmisel on kriitilise tähtsusega ka trafode regulaarne hooldus ja jälgimine.

K: 2. Mis vahe on alajaamal ja jaotustrafol?

V: Alajaam ja jaotustrafo on mõlemad elektrienergia jaotussüsteemi olulised komponendid, kuid neil on erinevad funktsioonid ja erinevad omadused: Eesmärk ja funktsioon: Alajaam: Alajaam on elektritootmis-, ülekande- ja jaotussüsteemi osa, kus pinge muundatakse kõrgelt madalaks või vastupidiseks trafode abil. Alajaamad sisaldavad mitmesuguseid kõrgepingeseadmeid, nagu kaitselülitid, lülitid ja trafod, ning neil on võtmeroll jõuülekandesüsteemi juhtimisel ja kaitsmisel. Jaotustrafo: jaotustrafo on teatud tüüpi trafo, mida kasutatakse pinge alandamiseks, et lõppkasutajatele (nagu kodud ja ettevõtted) tarnida elektrit. Tavaliselt vähendab see pinget primaarjaotustasemelt klientide kasutatavale tasemele (näiteks 11 kV või 33 kV alla 230/400 V). Asukoht: Alajaam: Alajaamad asuvad tavaliselt elektrivõrgu võtmepunktis, sageli seal, kus ülekandeliinid ühendatakse jaotusliinidega. Neid võib leida nii linna- kui ka maapiirkondades ning need on tavaliselt ohutuse ja turvalisuse tagamiseks aiaga piiratud. Jaotustrafo: jaotustrafosid levitatakse laiemalt ja neid leidub lõppkasutajatele lähemale{12}}. Neid võib näha paigaldatuna kommunaalpostidele (postidega{14}}paigaldatud trafod) või elamurajoonides maapinnale (padi{15}}trafod). Suurus ja võimsus: alajaam: alajaamad on suuremad ja keerukamad, sisaldavad mitut trafot ja muid elektriseadmeid. Need on ette nähtud suurema võimsustasemega edastamiseks pikkadel vahemaadel. Jaotustrafo: need on väiksema suurusega võrreldes alajaamades leiduvate trafodega. Need on mõeldud madalamate võimsustasemete jaoks, mis sobivad lõppkasutajatele{20}}jagamiseks. Keerukus: alajaam: alajaam on keerukas rajatis, kus on erinevat tüüpi kõrgepingeseadmed ja mida tavaliselt mehitavad ja jälgivad koolitatud töötajad. See sisaldab kaitseseadmeid, lülitusseadmeid ja juhtimisseadmeid. Jaotustrafo: need on suhteliselt lihtsamad ja mõeldud automaatseks tööks ilma otsese inimese sekkumiseta normaalsetes töötingimustes. Teenuse ulatus: alajaam: see teenindab laiemat piirkonda ja on elektrijaotusvõrgu kriitiline sõlm, mõjutades suuri piirkondi või terveid linnu. Jaotustrafo: see teenindab tavaliselt palju väiksemat piirkonda, näiteks naabruskonda või mõnda hoonet. Kokkuvõttes on alajaamad elektrivõrgu võtmesõlmed, mis täidavad mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas pinge muundamist, samas kui jaotustrafod on võrgus spetsiifilised komponendid, mis keskenduvad peamiselt pinge vähendamisele lõpptarbijatele kasutatavale tasemele.

K: 3.Miks jaotustrafod põlevad?

V: Jaotustrafod võivad põleda või ebaõnnestuda mitmel põhjusel, alates elektririketest kuni välisteguriteni. Siin on mõned levinumad põhjused: Ülekoormus: üks levinumaid trafo läbipõlemise põhjuseid on ülekoormus. Kui trafole avaldatakse pikema aja jooksul nimivõimsusest suuremat koormust, kuumeneb see üle. See võib põhjustada isolatsioonimaterjalide lagunemist või isegi süttimist, mis võib viia läbipõlemiseni. Elektririkked: Lühised või rikked elektrivõrgus võivad põhjustada liigse voolu läbi trafo. See võib põhjustada ülekuumenemist ja potentsiaalselt tulekahju. Vead võivad olla tingitud välistest kahjustustest, näiteks siis, kui torm või õnnetus on saanud kahjustada elektriliine. Vananemine ja kulumine: aja jooksul trafod kuluvad ja kuluvad. Isolatsiooni vananemine, korrodeeruvad osad ja mehaaniline kulumine võivad põhjustada rikkeid. Vanemad trafod on eriti altid riketele, kui neid ei ole korralikult hooldatud. Kehv hooldus: regulaarse hoolduse puudumine võib põhjustada tolmu, niiskuse ja rooste kogunemist, mis võib halvendada trafo jõudlust ning põhjustada ülekuumenemist ja võimalikku läbipõlemist. Tootmisdefektid: mõnel juhul võivad trafode tootmisdefektid põhjustada varajasi rikkeid. Need defektid võivad hõlmata probleeme mähise, isolatsiooni või muude komponentidega. Välised kahjustused: trafosid võivad kahjustada välised tegurid, nagu äikeselöögid, vandalism või keskkonnatingimused (nt üleujutus või äärmuslikud temperatuurid), mis võivad põhjustada rikkeid. Niiskus ja saastumine: niiskuse sissepääs võib põhjustada trafos lühiseid. Samamoodi võib saasteainete, loomade või muude võõrkehade põhjustatud saaste põhjustada elektririkkeid. Jahutussüsteemi rike: trafod kasutavad soojuse hajutamiseks jahutussüsteeme (nt õli- või õhkjahutus). Kui jahutussüsteem ebaõnnestub, võib trafo üle kuumeneda ja läbi põleda. Kui trafo põleb, võib see kujutada endast tõsist tulekahjuohtu, eriti kui see kasutab jahutus- ja isolatsioonivahendina õli. Kaasaegsed trafod on nende riskide minimeerimiseks varustatud kaitseseadmetega ning regulaarne hooldus on nende ohutu ja tõhusa töö tagamiseks ülioluline.

K: 4. Kuidas paigaldada jaotustrafot?

V: Jaotustrafo paigaldamine on keeruline ülesanne, mis nõuab hoolikat planeerimist ning ohutusstandardite ja -eeskirjade järgimist. Tavaliselt hõlmab see järgmisi samme ja kaalutlusi: Koha valimine ja ettevalmistamine: Valige sobiv asukoht, võttes arvesse hoolduseks juurdepääsetavust, laadimiskeskuste lähedust ja ohutust. Valmistage koht ette, tagades, et see on tasane ja stabiilne. Masti-kinnitusega trafode jaoks valige sobivas kohas tugev post. Vastavus standarditele: veenduge, et paigaldus vastab kohalikele elektrireeglitele ja standarditele. Hankige kohalikelt ametiasutustelt või elektriettevõtetelt vajalikud load ja kinnitused. Ohutusmeetmed: paigaldajate ja avalikkuse kaitsmiseks järgige rangeid ohutusprotokolle. Veenduge, et kogu personal on koolitatud ja varustatud sobivate turvavarustusega. Transport ja käsitsemine: kahjustuste vältimiseks transportige trafo asukohta ettevaatlikult. Kasutage trafo positsioneerimiseks sobivaid tõsteseadmeid ja tehnikaid. Trafo paigaldamine: postidele{11}}kinnitatud trafode puhul kasutage trafo tõstmiseks ja postile kinnitamiseks kraanat või tõstukit. Paigaldatud{13}}trafode puhul asetage need ettevalmistatud betoonalusele, mis talub raskust. Elektriühendused: Ühendage primaar- ja sekundaarmähised vastavalt võrgu pingenõuetele. Veenduge, et kõik ühendused on tihedad ja korralikult isoleeritud. Maandus: Maandage trafo korralikult, et vältida elektriohtu ja tagada ohutu töö. Jahutussüsteem: kui trafol on aktiivne jahutussüsteem (nt õli või ventilaatorid), kontrollige ja veenduge, et see töötab õigesti. Testimine: enne selle pingestamist tehke testid, et veenduda, et trafo töötab õigesti. See võib hõlmata isolatsioonitakistuse katseid, pöördesuhte teste ja füüsiliste defektide kontrollimist. Pingestamine: pärast paigaldamist ja testimist saab trafo pingestada. Seda tuleks teha standardseid tööprotseduure järgides ja ettevaatusega. Lõplik ülevaatus ja dokumentatsioon: viige läbi lõplik ülevaatus, et veenduda, et kõik on õigesti paigaldatud. Dokumenteerige paigaldusprotsess ja kõik asjakohased elektrinäidud edaspidiseks kasutamiseks. Regulaarne hooldus: koostage regulaarse hoolduse ajakava, et tagada trafo pikaealisus ja töökindlus. Oluline on märkida, et jaotustrafot tohivad paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrispetsialistid, kuna sellega kaasnevad suured riskid, sealhulgas elektriohud ja tõsiste vigastuste või varalise kahju oht. Lisaks võivad konkreetsed sammud ja nõuded erineda olenevalt trafo tüübist, kohalikest eeskirjadest ja paigalduskoha eritingimustest.

K: 5. Mis on jaotustrafo maksimaalne efektiivsus?

V: Jaotustrafo maksimaalne efektiivsus sõltub selle konstruktsioonist, suurusest ja töötingimustest. Kuid kaasaegsed jaotustrafod saavutavad tavaliselt kõrge efektiivsuse, sageli vahemikus 95–99%. See kasutegur viitab trafo võimele muuta sisendelektrivõimsus minimaalsete kadudega väljundelektrivõimsuseks. Jaotustrafo tõhusust mõjutavad mitmed tegurid: südamiku materjal ja konstruktsioon: südamik on tavaliselt valmistatud kvaliteetsest -räniterasest, mis vähendab hüstereesikadusid (kaod südamiku magnetiseerimisest ja demagnetiseerimisest). Mähise materjal: vaskmähiseid kasutatakse tavaliselt nende madala takistuse tõttu, mis vähendab vase kadusid (I²R kaod mähise takistuse tõttu). Trafo suurus ja nimiväärtus: Suurematel trafodel on üldiselt suurem efektiivsus, kuna nende pindala ja ruumala suhe on madalam, vähendades suhtelisi kadusid. Kasutegur varieerub ka sõltuvalt koormusest; trafod on kõige tõhusamad oma nimivõimsusel või selle lähedal. Koormustingimused: trafod on kõige tõhusamad, kui nad töötavad kavandatud koormuse lähedal. Trafo kasutamine, mille nimivõimsus on oluliselt väiksem või suurem, võib põhjustada ebatõhusust. Jahutussüsteemid: tõhusad jahutussüsteemid aitavad säilitada töötõhusust, haldades trafo tekitatud soojust. Tootmise kvaliteet: Tootmise täpsus vähendab südamiku ja mähiste ebatäiuslikkusest tingitud kadusid. Tõhususe maksimeerimiseks on ülioluline valida trafo, millel on ettenähtud kasutusotstarbeks sobiv nimi. Lisaks suruvad materjalide ja tootmistehnoloogiate areng jätkuvalt trafo efektiivsuse piire. Oluline on märkida, et kuigi maksimaalne efektiivsus on trafo jõudluse oluline aspekt, on üldise jõudluse hindamisel üliolulised ka muud tegurid, nagu vastupidavus, töökindlus ja hooldusnõuded.

 

 

 

Kuum tags: jaotustrafod, Hiina jaotustrafode tootjad, tarnijad, tehas