Transformador de conexión a tierra para energía renovable-13.2kV 13.8kV 24.94kV 34.5kV

  • Transformador de conexión a tierra para energía renovable-13.2kV 13.8kV 24.94kV 34.5kV
Atributos clave
Marca Vziman
Número de modelo Renewable Energy Grounding Transformer-13.2kV, 13.8kV, 24.94kV, 34.5kV
frecuencia nominal 50/60Hz
Capacidad nominal 6500kVA
Serie SJD
Descripciones de productos del proveedor
Descripción

1. Visión general del transformador de puesta a tierra para energía renovable
Las redes eléctricas de 6kV, 10kV y 35kV en el sistema de potencia generalmente adoptan un modo de operación con punto neutro no conectado a tierra. El lado de baja tensión del transformador principal en la red eléctrica se conecta generalmente en configuración delta, y no hay un punto neutro que pueda ser conectado a tierra. Con la expansión continua de las redes urbanas y el aumento del número de salidas de cables, la corriente de capacitancia del sistema hacia la tierra aumenta bruscamente, y la corriente de capacitancia que fluye a través del punto de falla después de una conexión a tierra en fase única es relativamente grande (superando los 10A). Para reducir la corriente de capacitancia a tierra durante las fallas en fase única, es necesario instalar dispositivos de compensación, como bobinas de supresión de arcos, en el punto neutro del transformador. Por lo tanto, es necesario establecer artificialmente un punto neutro para conectar la bobina de supresión de arcos en el punto neutro, reducir la corriente de corte de cortocircuito a tierra y mejorar la confiabilidad del suministro de energía del sistema.
Además, la conexión a tierra en fase única es una falla común durante la operación del generador, y la ocurrencia de una conexión a tierra por arco en el punto de falla ampliará aún más el daño aislante del viento estator. La conexión a tierra de alta resistencia del punto neutro del generador puede suprimir eficazmente la corriente de falla a tierra del generador, evitando así que el viento estator del generador se queme y reduciendo la sobretensión transitoria de la conexión a tierra por arco. Con este propósito, nuestra empresa ha desarrollado un gabinete de resistencias de punto neutro para motores para fallas en fase única en motores. Se compone principalmente de un transformador de conexión a tierra en fase única y una resistencia, lo que puede evitar eficazmente el daño al viento estator y al aislamiento del generador causado por la corriente de conexión a tierra.
2. Características del producto del transformador de puesta a tierra para energía renovable
Nuestra empresa produce transformadores de puesta a tierra para energía renovable profesionales de 6kV, 10kV, 20kV y 35kV, incluyendo transformadores secos de resina epoxi y transformadores de puesta a tierra sumergidos en aceite, así como transformadores de puesta a tierra en fase única diseñados específicamente para motores.

A. Núcleo

Se utilizan láminas de silicio de alta calidad laminadas en frío con orientación, con uniones diagonales completas de 45 °. El yugo de hierro está sujeto con un tornillo pasante, y el poste de hierro está atado con cinta de fibra de vidrio. La superficie del núcleo está rociada con adhesivo de resina de silicona para prevenir la humedad, apretar y minimizar el ruido.

B. Bobinado

Tanto el bobinado interno como el externo están hechos de hilos de cobre de alta calidad, con una estructura cilíndrica segmentada para mejorar el aislamiento entre capas. Se utiliza tecnología de secado al vacío, y los bobinados formados tienen un buen rendimiento eléctrico, alta resistencia mecánica y baja capacidad de descarga parcial.

C. Los transformadores de puesta a tierra secos no están llenos de resina epoxi mediante colado al vacío, lo que les proporciona mayor resistencia al humo y al agua en comparación con los productos no encapsulados. El transformador de puesta a tierra sumergido en aceite adopta una estructura completamente sellada y utiliza aletas corrugadas para disipar el calor, eliminando el tanque de almacenamiento de aceite. Los tanques de aceite están sellados con tiras de caucho resistentes al aceite para evitar que el aceite del transformador entre en contacto con el aire. El aceite del transformador no entra en contacto con el aire, asegurando el rendimiento aislante y la vida útil del producto. El producto tiene las características de ocupar poco espacio, tener un aspecto atractivo y no requerir mantenimiento.
D. Dispositivo de protección
Los transformadores de puesta a tierra sumergidos en aceite están equipados con válvulas de liberación de presión y relés de gas, así como con indicadores de nivel de aceite para facilitar la supervisión del nivel de aceite del transformador en todo momento. El transformador de puesta a tierra seco está equipado con un dispositivo de control de temperatura y tiene función de transmisión remota, lo que facilita la inspección de la temperatura de operación del producto en cualquier momento.

3. Parámetros técnicos principales del transformador de puesta a tierra para energía renovable

Tipos SJD Seco o sumergido en aceite
Grupo de conexión (ZN (Zigzag), ZNyn, YNd(abierta), Ii0)
Voltaje Hasta 36kV
Corriente Hasta 3000A*
Duty (Segundos) 10/30/60 u otros
Método de enfriamiento ONAN, ONAF, AN, AF
Frecuencia 50Hz / 60Hz
Instalación Interior / Exterior
Temperatura ambiente -40 ºC a 40 ºC*
Normas IEC 60076-6, IEC60076-1,IEEE
Opciones de carcasa Gabinete de transformador para cualquier grado IP con:
-CT
-VT
-Interruptor de aislamiento

Nota:  

  • Corriente de corto tiempo neutra I0=IG, Impedancia de secuencia cero Z0=Zfase /3±5% del interruptor de cambio de tomas bajo carga
  • Declarar Z0 antes de la producción si no es un autolimitador, tolerancia de Z0 ≤10%
  • Si se conectará un resistor entre el neutro extraído y tierra, elija Z0 lo más pequeño posible, y es mejor que Z0+R= VLN/IG

SJD-Transformador de tierra seco o sumergido en aceite (Productos populares)

Item&Specs. Ground-fault Current I0 Time Impedance Z0
SJD-4.16KV/200A-10S 200A 10s 2.4~12.0Ω
SJD-4.16KV/400A-10S 400A 10s 1.2~6.0Ω
SJD-4.16KV/600A-10S 600A 10s 0.8~4.0Ω
SJD-12.47KV/200A-10S 200A 10s 7.2-36.0Ω
SJD-12.47KV/400A-10S 400A 10s 3.6-18.0Ω
SJD-12.47KV/600A-10S 600A 10s 2.4~12.0Ω
SJD-13.2KV/200A-10S 200A 10s 7.6~38.1Ω
SJD-13.2KV/400A-10S 400A 10s 3.8~19.1Ω
SJD-13.2KV/600A-10S 600A 10s 2.5~12.7Ω
SJD-13.8KV/200A-10S 200A 10s 8.0~39.8Ω
SJD-13.8KV/400A-10S 400A 10s 4.0~19.9Ω
SJD-13.8KV/600A-10S 600A 10s 2.6~13.3Ω
SJD-13.8KV/800A-10S 800A 10s 2.0~10.0Ω
SJD-24.94KV/200A-10S 200A 10s 14.4~72.0Ω
SJD-24.94KV/200A-10S 400A 10s 7.2~36.0Ω
SJD-24.94KV/600A-10S 600A 10s 4.8~24.0Ω
SJD-24.94V/800A-10S 800A 10s 3.6~18.0Ω
SJD-24.94V/1000A-10S 1000A 10s  2.8~14.4Ω
SJD-34.5KV/200A-10S 200A 10s 14.1~70.7Ω
SJD-34.5KV/400A-10S 400A 10s 7.0~35.4Ω
SJD-34.5KV/600A-10S 600A 10s 4.7~23.6Ω
SJD-34.5V/800A-10S 800A 10s 34~17.7Ω
SJD-34.5V/1000A-10S 1000A 10s 2.8~14.2Ω
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FAQ
Q: ¿Qué tipos de transformadores de puesta a tierra para energía renovable se ofrecen y para qué escenarios?
A:
Disponible en grados de 6kV/10kV/20kV/35kV: tipo seco de resina epoxi, tipo sumergido en aceite y modelos monofásicos para generadores de energía renovable. El tipo seco es adecuado para estaciones de energía renovable en interiores (por ejemplo, PV en azotea); el sumergido en aceite es apropiado para escenarios al aire libre como parques eólicos.

P:¿Cómo está diseñado el núcleo de hierro del transformador de puesta a tierra de energía renovable?

R:Utiliza láminas de acero silicio orientado laminado en frío de alta calidad con uniones diagonales completas de 45°. La juntura del yugo de hierro está sujeta por tornillos pasantes, el poste del núcleo está atado con cinta de fibra de vidrio y la superficie está recubierta con adhesivo de resina de silicona para resistir la humedad, garantizar la estanqueidad y reducir el ruido.

P:¿El transformador de puesta a tierra de energía renovable puede satisfacer las necesidades de puesta a tierra de los generadores de energía renovable?

R:Sí. Los modelos monofásicos emparejados con gabinetes de resistencias de puesta a tierra logran una puesta a tierra neutral de alta resistencia, suprimen la corriente de falla del generador, previenen el sobrecalentamiento de los devanados del estator y reducen las sobretensiones transitorias de puesta a tierra por arco.
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