Hjem / Produkter / Power Transformer / 110KV-220KAV Power Transformer
Om os
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. er beliggende i industriparken i Haian Development Zone, en udviklingszone i Jiangsu-provinsen. Det er en højteknologisk virksomhed i Jiangsu-provinsen, der har specialiseret sig i produktion af strømudstyr, med en årlig produktionskapacitet på 50 millioner KVA. Det producerer hovedsageligt 110KV, 220KV og 500KV ultrahøjspændingstransformatorer, forskellige tørtypetransformere, olienedsænkede transformere, amorfe legeringstransformere, vind- og solenergilagringstransformere, præfabrikerede transformerstationer og reaktorer med forskellige specifikationer med spændingsniveauer på 35KV og derunder . , elektrisk ovn transformer, ensretter transformer, minedrift transformer, split transformer, faseskift transformer og andre specielle transformere.Virksomheder har successivt bestået IS09001, ISO14001, ISO45001, ISO19011 system certificering. Blandt de kunder, vi samarbejder med, er mange by- og landstrømsnet, samt petrokemiske, metallurgiske, tekstilvirksomheder, miner, havne, boligsamfund osv. Vi har et langsigtet samarbejde med mange kendte virksomheder, og vi er også kvalificerede leverandører til mange børsnoterede virksomheder i el-branchen. Produktsalg dækker det nationale marked og eksporteres til Europa, USA, Australien, Indonesien, Rusland, Afrika, Vietnam og andre lande.
Hædersbevis
  • Certificering af ledelsessystem for arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Erhvervslicens
  • PCCC certificering
  • PCCC certificering
  • PCCC certificering
  • PCCC certificering
  • PCCC certificering
  • PCCC certificering
Nyheder
Branchekendskab
Hvordan klarer 110KV-220KAV Power Transformer overspændingsstrøm under tænding?
Strømtransformatorer, inklusive dem, der er normeret til 110 kV til 220 kV, udsættes for overspændingsstrømme under tænding eller energitilførsel. Disse overspændingsstrømme, ofte omtalt som indkoblingsstrømme, opstår på grund af den pludselige aktivering af transformatorens vikling. At klare overspændingsstrømme er afgørende for at forhindre for store belastninger på 110KV-220KAV Power Transformer og tilhørende elektrisk udstyr. Her er, hvordan en krafttransformator klarer overspændingsstrømme under tænding:
Transformer design:
Transformatorer er designet med specifikke egenskaber til at håndtere startstrømme. Designet omfatter faktorer som kernematerialet, viklingskonfigurationen og valget af isoleringsmaterialer.
Kernen er designet til at have lav magnetisk reluktans, hvilket hjælper med at minimere impedansen under inrush-forhold.
Mætning af kerne:
I løbet af de indledende øjeblikke af energitilførsel vil den magnetiske kerne af 110KV-220KAV Power Transformer kan mætte. Mætning reducerer den induktive reaktans og tillader startstrømmen at flyde lettere, hvilket begrænser spændingsstigningen over viklingerne.
Kernefastholdelsessystemer:
Transformatorer kan inkorporere kernefastholdelsessystemer, såsom fastspændingsstænger eller shuntreaktorer, for at forhindre overdreven bevægelse af kernen under inrush-forhold. Dette hjælper med at bevare stabiliteten og reducere indvirkningen fra startstrømme.
Fluxbegrænsende enheder:
Nogle transformatorer bruger enheder som fluxbegrænsende reaktorer eller seriereaktorer i viklingen for at kontrollere stigningshastigheden for startstrømmen og forhindre mætning.
Brug af præ-indføringsmodstande:
I nogle højspændingsapplikationer kan præ-indsættelsesmodstande bruges til at begrænse stigningshastigheden for startstrømmen og kontrollere de transiente fænomener under tænding.
Dæmpekredsløb:
Dæmpningskredsløb kan inkluderes i transformatordesignet for at reducere oscillationerne forårsaget af startstrømme, hvilket forhindrer overspændingsforhold.
Trykskiftere:
Transformertapkoblere kan bruges til at justere transformatorens omdrejningsforhold under spænding, hvilket reducerer størrelsen af ​​startstrømmen.
Bypass reaktorer:
Bypass-reaktorer forbundet i serie med transformatorviklingen kan hjælpe med at kontrollere startstrømme og begrænse stigningshastigheden af ​​spændingen.
Avanceret beskyttelsesrelæer:
Avancerede beskyttelsesrelæer med indkoblingsdetektionsalgoritmer kan bruges til at skelne mellem indkoblingsstrømme og faktiske fejl. Disse relæer kan udstede kommandoer for at begrænse virkningen af ​​inrush.
Forsinket energitilførsel:
Nogle systemer implementerer forsinkede strømforsyningsordninger for at forskyde opstarten af ​​flere transformere eller belastninger, hvilket reducerer den samtidige forekomst af indkoblingsstrømme.
Transformatormætningsmodellering:
Sofistikerede modellerings- og simuleringsværktøjer bruges til at analysere transformerens reaktion på indkoblingsstrømme under designfasen, hvilket sikrer, at transformeren kan håndtere de forventede overspændinger.3