Lu Gao kui 11KV valuvaigu kuivtüüpi trafode tootjad, kuivtüüpi trafo vastavalt standarditele IEC726 ja GB/T10228-1997, iseloomustab muljetavaldav atribuutide hulk. Nende hulka kuuluvad mitte ainult väike kadu, kompaktne ja kerge konstruktsioon, vaid ka minimaalne müratase, niiskuskindlus, kõrge mehaaniline tugevus, leegikindlus, tugev ülekoormusvõime ja madal osalise tühjenemise tase. Need trafod on laialdaselt kasutatavad jõuülekande- ja jaotussüsteemides, eriti suure koormusega keskustes ja kohtades, kus kehtivad ranged tulekaitsenõuded, muutes need mitmekülgseks ja usaldusväärseks valikuks erinevates töökeskkondades.
Lu Gao on 11KV valuvaigust kuivtüüpi trafode tarnija. Kapseldamata mähisega kuivtüüpi trafo paistab silma oma mitmekülgsete omaduste poolest, pannes suurt rõhku ohutusele, töökindlusele, energiatõhususele, tulekaitsele ja plahvatusvastastele omadustele. lihtsa hoolduse lisaeelis. Kuivtüüpi trafo tõhusust suurendavad veelgi hoolikalt läbimõeldud pooli struktuur ja vaakum-immutamise protsess, mis tagab vastupidavuse osalise tühjenemise vastu ja hoiab ära isolatsioonitaseme languse kogu selle säilivusaja jooksul. Nii riikliku mehaanilise ja tööstusliku büroo kui ka riikliku elektriettevõtte ranged kvalifitseerimisprotsessid rõhutavad kuivtüüpi trafo vastavust riiklikele standarditele.
See kuivtüüpi trafo on hästi kohandatav nõudlikes keskkondades, mida iseloomustavad ranged tulekindlusnõuded, kõikuvad koormused, ventilatsiooni puudumine, kitsad ruumid, mustus ja niiskus. Selle mitmekülgsus laieneb erinevatesse kohtadesse, nagu elektrijaamade väljad, metroosüsteemid, metallurgiarajatised, haiglad, kõrghooned, laevanduskeskused, rahvarohked elamupiirkonnad ja spetsialiseeritud keskkonnad, nagu naftakeemiatööstus, tuumaelektrijaamad ja tuumaallveelaevad. Täpsemalt, elektrijaamades mängib kapseldamata mähisega kuivtrafo ohutuse, töökindluse ja energiatõhususe säilitamisel üliolulist rolli, muutes selle jaama infrastruktuuri asendamatuks komponendiks. Kuivtüüpi trafo robustne disain ja kõikehõlmavad omadused muudavad selle ideaalseks lahenduseks mitmesugustest tööstsenaariumitest tulenevate ainulaadsete väljakutsete lahendamiseks, aidates kaasa elektrijaama üldisele tõhususele ja ohutusele.
1. Kõrgus merepinnast on alla 1000 m.
2.Kõrgeim õhutemperatuur +40ºC
3.Kõrgeim ööpäeva keskmine õhutemperatuur +30ºC
4.Kõrgeim aasta keskmine õhutemperatuur+20v
5.Madalaim välisõhu temperatuur-25ºC
6. Paigalduskoht: sobib paigaldamiseks piirkondadesse, kus ei ole tule- või plahvatusohtu, märkimisväärset reostust, keemilist korrosiooni ega liigset vibratsiooni, olgu sees või väljas.
1. Kuivtüüpi trafod on loodud töötama kindlaksmääratud temperatuuripiirangutes. Kuivtüüpi trafode välistemperatuur ja töötemperatuur peavad olema ülekuumenemise vältimiseks vastuvõetavates vahemikes. Määratud temperatuurivahemikus on kõrgeim õhutemperatuur +40ºC, kõrgeim ööpäeva keskmine õhutemperatuur +30ºC ja kõrgeim aasta keskmine õhutemperatuur +20ºC.
Kõrgus ja atmosfääritingimused:
2. Kuivtüüpi trafod peaksid töötama alla 1000 m kõrgusel merepinnast. Lisaks tuleks arvesse võtta kindlaksmääratud äärmuslikke temperatuure, sealhulgas madalaimat välisõhu temperatuuri -25ºC, et tagada optimaalne jõudlus erinevates atmosfääritingimustes.
3. Kuivtüüpi trafode jaoks on oluline piisav ventilatsioon. Need tuleks paigaldada õige õhuvooluga kohtadesse, et hajutada töö käigus tekkivat soojust.
4. Kuivtüüpi trafod on niiskuse suhtes vastupidavamad kui õliga sukeldatud trafod, kuid liigne niiskus võib siiski mõjutada nende jõudlust. Neid tuleb kaitsta pikaajalise kokkupuute eest kõrge õhuniiskuse või niiskete tingimustega.
5. Kuivtüüpi trafosid tuleks kasutada nende ettenähtud koormuspiirides. Sage üle- või alakoormus võib mõjutada tõhusust ja soodustada enneaegset kulumist.
6. Stabiilse ja usaldusväärse jõudluse tagamiseks peavad sisendpinge kõikumised jääma kuiva tüüpi trafode määratud tolerantsi piiridesse.
7. Kuivtüüpi trafode harmooniliste, pingelanguste ja muude toitekvaliteediga seotud probleemide leevendamiseks peaksid olema kaitsemeetmed.
8. Arvesse tuleks võtta keskkonda, kuhu Dry tüüpi trafod paigaldatakse. Neid tuleb kaitsta tolmu, söövitavate ainete ja muude keskkonnategurite eest, mis võivad kahjustada nende terviklikkust.
9. Regulaarne hooldus vastavalt tootja soovitustele on Dry tüüpi trafode jätkuva töökindluse jaoks ülioluline. See võib hõlmata ülevaatusi, puhastamist ja katsetamist.
10. Kuivtüüpi trafosid tuleks vajaduse korral kasutada ettenähtud ülekoormusvõime piires. Ülekoormusvõime pikaajaline ületamine võib põhjustada ülekuumenemist ja lagunemist.
11. Kuivtüüpi trafod on tuntud oma madala mürataseme poolest. Veenduge, et Dry tüüpi trafod töötaksid vastuvõetavate mürapiiride piires, eriti keskkondades, kus müra tekitab muret.
12. Kuiv-tüüpi trafod tuleks paigaldada piirkondadesse, kus ei esine tule- või plahvatusohtu, märkimisväärset reostust, keemilist korrosiooni ega liigset vibratsiooni, olgu see siis sise- ega välistingimustes. See tagab Dry tüüpi trafode ohutuse ja jõudluse erinevates paigalduskeskkondades. Kasutatava kuiva tüüpi trafode mudeliga seotud konkreetsete juhiste saamiseks vaadake alati tootja dokumentatsiooni.
11kV SGB10 H-klassi keskkonnakaitse kuivtüüpi toitetrafo tehnilised andmed | |||||||||||||||
Kadu (kW) | (mm) | (mm) | |||||||||||||
Nimivõimsus | Pingegrupp (kV) | Ühendusmeetod | (145) | Koormuseta vool | Takistus | Isolatsiooni tase | Kaal | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||
(kVA) | HV | LV | koormuseta | Laadige | % | % | (kg) | Mõõtmed | Kontuuri mõõtmed koos kaitseümbrisega | ||||||
80 | 0.37 | 1.75 | 2.2 | 490 | 950 | 550 | 910 | 1250 | 1000 | 1330 | |||||
100 | 0.4 | 2.17 | 2 | 520 | 950 | 600 | 910 | 1280 | 1100 | 1330 | |||||
125 | 0.47 | 2.59 | 1.8 | 650 | 970 | 600 | 920 | 1300 | 1050 | 1350 | |||||
160 | 0.545 | 3.1 | 1.8 | 740 | 1000 | 710 | 965 | 1330 | 1050 | 1350 | |||||
200 | 0.625 | 3.97 | 1.6 | 4 | 850 | 1040 | 710 | 990 | 1360 | 1100 | 1400 | ||||
250 | 11 | 0.72 | 4.68 | 1.6 | 1005 | 1090 | 710 | 1045 | 1400 | 1150 | 1450 | ||||
315 | 11 | 0.88 | 5.61 | 1.4 | 1270 | 1120 | 710 | 1120 | 1500 | 1200 | 1500 | ||||
400 | 10 | 0.4 | Dyn11 | 0.975 | 6.63 | 1.4 | F/F | 1470 | 1240 | 850 | 1185 | 1600 | 1250 | 1600 | |
500 | Yyn0 | 1.16 | 7.95 | 1.4 | 1750 | 1290 | 850 | 1220 | 1650 | 1300 | 1650 | ||||
630 | 6.3 | 1.3 | 9.78 | 1.2 | 1900 | 1500 | 870 | 1370 | 1850 | 1300 | 1650 | ||||
800 | 6 | 1.52 | 11.56 | 1.2 | 2290 | 1550 | 870 | 1570 | 1900 | 1300 | 1800 | ||||
1000 | 1.77 | 13.35 | 1.1 | 2700 | 1600 | 870 | 1665 | 1950 | 1300 | 1950 | |||||
1250 | 2.09 | 15.64 | 1.1 | 6 | 3130 | 1680 | 1120 | 1765 | 2050 | 1350 | 2000 | ||||
1600 | 2.45 | 18.11 | 1.1 | 3740 | 1750 | 1120 | 1860 | 2100 | 1400 | 2100 | |||||
2000 | 3.32 | 21.25 | 1 | 4500 | 1870 | 1120 | 1880 | 2150 | 1500 | 2200 | |||||
2500 | 4 | 24.74 | 1 | 5340 | 2120 | 1120 | 1950 | 2400 | 1500 | 2200 | |||||
(Märkus): (kõrgepinge koputamisvahemik) ±4 × 2,5% või ±3 × 2,5%, sagedus: 50 Hz. |