| Marque | Vziman |
| Numéro de modèle | Zig-Zag-N industrial grounding transformer 13.8kV 13.2kV 12.47kV |
| tension nominale | 36kV |
| capacité nominale | 6500kVA |
| Série | SJD |
Vue d'ensemble du produit
Les réseaux électriques de 6 kV, 10 kV et 35 kV dans le système électrique adoptent généralement un mode de fonctionnement avec un point neutre non raccordé à la terre. Le côté basse tension du transformateur principal est généralement connecté en configuration delta, et il n'y a pas de point neutre qui puisse être mis à la terre. Avec l'expansion continue des réseaux électriques urbains et l'augmentation du nombre de sorties par câble, le courant de capacité du système vers la terre augmente fortement, et le courant de capacité passant par le point de défaut après une mise à la terre monophasée est relativement élevé (dépassant 10 A). Afin de réduire le courant de capacité à la terre lors des défauts de mise à la terre monophasée, des dispositifs de compensation tels que les bobines d'extinction d'arc doivent être installés au point neutre du transformateur. Par conséquent, un point neutre doit être établi artificiellement pour y connecter la bobine d'extinction d'arc, réduire le courant de court-circuit à la terre et améliorer la fiabilité de l'alimentation du système.
De plus, la mise à la terre monophasée est une panne courante pendant le fonctionnement du générateur, et l'apparition d'une mise à la terre par arc au point de défaut peut aggraver davantage les dommages à l'isolation du bobinage du stator. La mise à la terre du point neutre du générateur à haute résistance peut efficacement supprimer le courant de défaut de mise à la terre du générateur, empêchant ainsi le brûlage du bobinage du stator du générateur et réduisant la surtension transitoire de la mise à la terre par arc. À cette fin, notre entreprise a développé un boîtier de résistance de mise à la terre du point neutre pour les moteurs en cas de défauts de mise à la terre monophasée. Il se compose principalement d'un transformateur de mise à la terre monophasée et d'une résistance, permettant d'éviter efficacement les dommages au bobinage du stator et à l'isolation du générateur causés par le courant de mise à la terre.
Caractéristiques du produit
Notre entreprise produit des transformateurs de mise à la terre professionnels de 6 kV, 10 kV, 20 kV et 35 kV, y compris des transformateurs de mise à la terre secs moulés à l'époxy et des transformateurs de mise à la terre imbibés d'huile, ainsi que des transformateurs de mise à la terre monophasée spécialement conçus pour les moteurs.
A. Noyau
Des tôles d'acier silicium orienté laminées à froid de haute qualité sont utilisées, avec des joints diagonaux complets de 45 °. Le noyau de fer est serré avec une vis traversante, et la colonne de noyau est ligaturée avec du ruban de fibres de verre. La surface du noyau est pulvérisée avec un adhésif de résine de silicone pour prévenir l'humidité, serrer et minimiser le bruit.
B. Enroulements
Les enroulements intérieur et extérieur sont fabriqués à partir de fils de cuivre de haute qualité, avec une structure cylindrique segmentée pour renforcer l'isolation intercalaire. La technologie de séchage sous vide est utilisée, et les enroulements formés ont de bonnes performances électriques, une grande résistance mécanique et une faible capacité de décharge partielle.
C. Les transformateurs de mise à la terre secs ne sont pas remplis de résine époxy par moulage sous vide, ce qui confère une meilleure résistance à la fumée et à l'eau par rapport aux produits non encapsulés. Le transformateur de mise à la terre imbibé d'huile adopte une structure entièrement scellée et utilise des ailettes ondulées pour la dissipation de la chaleur, éliminant ainsi le réservoir de stockage d'huile. Les réservoirs d'huile sont scellés avec des bandes en caoutchouc résistant à l'huile pour éviter tout contact entre l'huile du transformateur et l'air. L'huile du transformateur ne rentre pas en contact avec l'air, garantissant les performances d'isolation et la durée de vie du produit. Le produit est caractérisé par une petite empreinte au sol, un aspect esthétique et une maintenance inexistante.
D. Dispositif de protection
Les transformateurs de mise à la terre imbibés d'huile sont équipés de valves de dépressurisation et de relais de gaz, ainsi que de jauges de niveau d'huile pour faciliter la surveillance du niveau d'huile du transformateur à tout moment. Le transformateur de mise à la terre sec est équipé d'un dispositif de contrôle de température doté d'une fonction de transmission à distance, facilitant ainsi l'inspection de la température de fonctionnement du produit à tout moment.
Principaux paramètres techniques
| Types | SJD sec ou immergé dans l'huile |
| Groupe de connexion | (ZN (Zigzag), ZNyn, YNd(ouvert), Ii0) |
| Tension | Jusqu'à 36kV |
| Courant | Jusqu'à 3000A* |
| Duty (Secondes) | 10/30/60 ou autres |
| Méthode de refroidissement | ONAN, ONAF, AN, AF |
| Fréquence | 50Hz / 60Hz |
| Installation | Intérieur / Extérieur |
| Température ambiante | -40 ºC à 40 ºC* |
| Normes | IEC 60076-6, IEC60076-1,IEEE |
| Options d'enveloppe | Armoire de transformateur pour tout degré IP avec : -CT -VT -Interrupteur de sectionnement |
Remarque : Courant de court-circuit temporaire au neutre I0=IG, Impédance homopolaire Z0=Zphase /3±5% commutateur de prise hors charge
Déclarer Z0 avant la production si ce n'est pas un limiteur intégré
Tolérance de Z0 ≤10%
Si une résistance doit être connectée entre le neutre sorti et la terre, choisir Z0 aussi petit que possible, et mieux faire en sorte que Z0+R= VLN/IG
Transformateur d'interconnexion SJD - Sec ou immergé dans l'huile (Produits populaires)
| 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/400A-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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