Ang Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd ay may karanasan na mag-assemble ng 6 6.3 Mva Power Transformer na Ginagamit Sa Substation bawat taon, tulad ng 6.3 mva power transformer na ginagamit sa substation. Sa Conso Electrical, nagbibigay din kami ng customized na serbisyo para makagawa ng 33kv power transformer, tulad ng paggawa ng 6 mva power transformer na ginagamit sa substation. Mula sa pagdidisenyo ng power transformer hanggang sa factory testing, ang pamamahala ay mahigpit na ayon sa pangangailangan ng mga kliyente. Dahil ang long distance shipping, ang pamamaraan ng paggawa ng 33kv power transformer ay mas seryoso kaysa sa mga domestic client. Nais naming magdala ng matagumpay na karanasan ng user sa mga kliyente sa ibang bansa at domestic.
1. Tiyakin ang Three-Phase Load Balance:
Kapag may imbalance sa three-phase load sa network ng pamamahagi, maaari itong humantong sa mga pagkakaiba-iba sa mga agos sa iba pang mga yugto ng mga linya ng pamamahagi at magresulta sa isang makabuluhang pagtaas sa mga pagkakaiba sa tatlong yugto ng boltahe. Maaaring pababain ng sitwasyong ito ang kalidad ng pamamahagi. Upang matiyak ang balanse ng mga three-phase load, kailangang iposisyon ang mga transformer sa gitna ng network ng pamamahagi. Ang pagsubaybay sa network sa panahon ng operasyon at pag-install ng parehong harmonic filtering at reactive power compensation system ay kinakailangan. Bukod pa rito, para sa mga high-power na appliances, dapat gamitin ang mga dedikadong single-phase transformer at direktang konektado sa high-voltage grid. Ang mga hakbang na ito ay tumutulong sa pagpapanatili o pagtatantya ng balanseng estado para sa tatlong yugto ng pagkarga sa network ng pamamahagi.
2. Pinakamainam na Power Transformer Pagpili ng Kapasidad:
Ang pagsusuri ay nagpapakita na para sa mga transformer na may parehong kapasidad, walang gaanong pagkakaiba sa paggamit ng pagkarga, at bilang resulta, ang taunang pagkawala ng enerhiya ay hindi gaanong nag-iiba. Samakatuwid, ang kinakailangan sa kapasidad ng transpormer ng kapangyarihan ay hindi masyadong mahigpit. Ipinapakita ng pagsusuri sa curve data na sa parehong kapasidad ng power transformer, ang mas mataas na pagkalugi ng load ay nagreresulta sa mas mataas na kabuuang pagkawala ng power transformer, at sa kabaligtaran, ang mas mababang pagkalugi ng load ay humahantong sa isang mas malapit na approximation sa pinakamainam na paggamit ng load, na nagpapahusay sa energy efficiency ng buong power system. Sa proseso ng pagpili ng mga power transformer na may iba't ibang kapasidad, upang matugunan ang mga teknikal na kinakailangan, ang mga power transformer na may mas mababang gastos sa pagpapatakbo ay dapat piliin kapag ang mga pamumuhunan ay magkatulad o halos gayon. Mas mabuti, ang mga power transformer na may mas mahusay na teknikal na mga pagtutukoy ay dapat mapili.
3. Pag-install ng Mga Automatic Voltage Regulator:
Sa panahon ng pagpapatakbo ng mga power transformer, ang pagkarga sa mga power distribution transformer ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kanilang mga kakayahan sa pagtitipid ng enerhiya. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na kapag ang pagkarga sa mga transformer ng pamamahagi ay lumampas sa kanilang na-rate na pagkarga ng 5%, ang mga pagkalugi ng bakal sa mga transformer ng kuryente ay tumaas nang malaki, ng humigit-kumulang 15%. Higit pa rito, kapag ang pag-load ng power transpormer ay lumampas sa na-rate na halaga ng 10%, ang pagkalugi ng enerhiya sa power transpormer ay tumaas ng 50%. Samakatuwid, sa disenyo ng mga power transformer na matipid sa enerhiya, mahalagang ipatupad ang awtomatikong kontrol ng mga naglo-load ng power transpormer sa loob ng saklaw ng na-rate na boltahe. Sa kasalukuyan, ang pag-andar na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga awtomatikong regulator ng boltahe. Ang pagpapatakbo ng isang awtomatikong regulator ng boltahe ay katumbas ng isang three-phase na auto-transformer, na nagpapanatili ng mga boltahe ng pamamahagi sa loob ng 20% na pagbabagu-bago, na tinitiyak ang katatagan at kahusayan ng enerhiya ng sistema ng pamamahagi. Bilang karagdagan, sa panahon ng pagpapatakbo ng isang awtomatikong regulator ng boltahe, ang mga gripo sa pangunahing transpormer ng kapangyarihan ay maaaring iakma batay sa mga kondisyon ng pagkarga sa network ng pamamahagi upang matiyak na ang boltahe ng output ay nakakatugon sa mga kinakailangan. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang pamamaraang ito ay may mga limitasyon, lalo na sa pagtugon sa mga kinakailangan sa katatagan ng boltahe para sa malayuang paghahatid ng kuryente, na maaaring magresulta sa mas mataas na boltahe malapit sa power transformer at mas mababang boltahe sa malayo, na humahantong sa pagbaba sa kalidad ng kuryente. Samakatuwid, kapag nagse-set up ng mga awtomatikong regulator ng boltahe, kadalasang pinagsama ang mga ito sa mga reactive power compensation system upang matiyak ang kalidad ng pamamahagi.
Na-rate na Kapasidad: | 6.3 mva; |
Mode: | S11-M-6300 o depende; |
Ratio ng Boltahe: | 33/11 kV, 35/6.3 kV, 30/10 10/6.6 atbp; |
Walang pagkawala ng paglo-load: | 4.89 kW±15% o depende; |
pagkawala ng paglo-load: | 35.0 kW±15% o depende; |
Impedance: | 5.5% ± 15%; |
Short Circuit Current: | ≤0.40%; |
Pangunahing Antas ng Insulation: |
75kV/35kV(LI/AC) o 200kV/85kV(LI/AC); |
Paikot-ikot na Materyal: | 100% Copper o 100% Aluminum; |
Transformer Winding:
Transformer sa Application:
Winding Workshop |
Lugar ng Pagpapatuyo ng Coil |
Lugar ng Pagpuno ng Langis |
Lugar ng Tapos na Produkto |
Transformer Oven |
Kagamitan sa Paghahagis |
Foil winding machine |
Kahong Kahoy |
Istraktura ng Bakal |