Domov / Produkty / Výkonový transformátor / 35KV transformátor napájania / 35 kV olejový transformátor energie
O nás
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. sa špecializuje na výrobu energetických zariadení s ročnou výrobnou kapacitou 50 miliónov KVA. Vyrába hlavne 110KV, 220KV a 500KV ultravysokonapäťové transformátory, rôzne suché transformátory, olejové transformátory, transformátory z amorfnej zliatiny, veterné a solárne akumulátorové transformátory, prefabrikované rozvodne a reaktory rôznych špecifikácií s úrovňami napätia 35KV a menej. . , transformátor elektrickej pece, usmerňovací transformátor, banský transformátor, delený transformátor, transformátor fázového posunu a iné špeciálne transformátory, postupne sme prešli certifikáciou systému ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO19011. Medzi zákazníkmi, s ktorými spolupracujeme, sú mnohé mestské a vidiecke energetické siete, ako aj petrochemické, hutnícke, textilné podniky, bane, prístavy, obytné komunity atď. Dlhodobo spolupracujeme s mnohými známymi spoločnosťami a kvalifikovaných dodávateľov pre mnohé kótované spoločnosti v elektrotechnickom priemysle. Aby sme dosiahli vysokoúčinnú kontrolu výroby, máme vlastné výrobné zariadenie a prísne dodržiavame postupy, ako je skríning a audit dodávateľov surovín, testovanie vstupných materiálov a porovnávanie vstupných materiálov. Okrem toho je každá šarža produktov kontrolovaná a kontrolovaná v prísnom súlade s ukazovateľmi dodávateľa. Dokážeme ľahšie uspokojiť požiadavky zákazníkov na minimálne množstvo objednávky, kontrolu kvality, dodacie lehoty atď. Predaj produktov pokrýva národný trh a vyváža sa do Európa, Spojené štáty americké, Austrália, Indonézia, Rusko, Afrika, Vietnam a ďalšie krajiny.
Čestný certifikát
  • Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Živnostenská licencia
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Certifikácia PCCC
  • Protokol o skúške typu S11-M-1000/10KV
  • Protokol o skúške typu SZ11-12500/35KV
  • Protokol o skúške typu S13-M-1000/10KV
Správy
Znalosť produktového priemyslu
Prečo používa 35 kV olejový transformátor energie, ktorý používa chladenie ponorenia oleja?
Ten 35 kV olejový transformátor energie , základný kameň v sieťach elektrickej distribúcie, využíva výrazný znak, ktorý ju odlišuje z hľadiska účinnosti a spoľahlivosti - naolejné ponorenie. Tento chladiaci mechanizmus nie je iba výberom dizajnu; Je to strategické inžinierske riešenie, ktoré rieši kritické výzvy pri prenose energie.
Rozptyl tepla a regulácia teploty:
Jedným z hlavných dôvodov na prijatie chladenia ponorenia ropy je jeho jedinečná schopnosť efektívne rozptýliť teplo. Transformátory počas svojej prevádzky vytvárajú značné množstvo tepla v dôsledku prietoku elektrických prúdov cez vinutie. Izolačný olej obklopujúci jadro a vinutia slúži ako médium na absorbovanie a prenos tohto tepla z kritických komponentov. Uľahčením účinného rozptylu tepla sa chladenie ponorenia ropy zaisťuje, že transformátor pracuje v rámci optimálnych teplotných rozsahov, čím sa zmierňuje riziká spojené s prehriatím.
Predchádzanie hotspotom a tepelnému stresu:
Lokalizované hotspoty v transformátore môžu viesť k tepelnému napätiu, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje integritu jeho komponentov. Použitie chladenia ponorenia oleja minimalizuje výskyt hotspotov rovnomerným rozložením tepla v celom transformátore. Toto rovnomerné chladenie zabraňuje koncentrovaným teplotným variáciám, ktoré by mohli ohroziť izoláciu a štrukturálnu integritu transformátora v priebehu času. Výsledkom je, že transformátor má zníženie tepelného stresu, čo prispieva k jeho dlhovekosti a spoľahlivosti.
Dielektrická pevnosť a izolácia:
Izolačný olej v olejom prenášanom transformátore hrá rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní dielektrickej pevnosti a integrity izolácie. Dielektrická pevnosť sa vzťahuje na schopnosť izolačného materiálu vydržať vysoké elektrické polia bez toho, aby sa rozpadlo. Olej v transformátore pôsobí ako chladivo aj izolátor, ktorý zabraňuje elektrickým výbojom a zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku transformátora. Táto duálna funkčnosť zvyšuje dielektrické vlastnosti transformátora, čo podporuje jeho účinnosť a celkový výkon.
Efektívne chladenie v jadre transformátora:
Chladenie ponorenia oleja zaisťuje účinné chladenie nielen vinutia, ale aj jadra transformátora. Jadro, vyrobené z laminovanej ocele, je kritickou zložkou, ktorá počas prevádzky zažíva magnetický tok a súvisiace generovanie tepla. Izolačný olej cirkuluje okolo jadra, prenáša teplo a zabraňuje nadmernému zvýšeniu teploty. Tento holistický prístup k chladu prispieva k schopnosti transformátora zvládnuť rôzne zaťaženia a podmienky prostredia.
Environmentálne úvahy a udržateľnosť:
Zatiaľ čo používanie chladenia ponorenia ropy sa ukázalo ako vysoko efektívne, je nevyhnutné riešiť environmentálne obavy spojené s tradičnými izolačnými tekutinami na báze minerálneho oleja. Odvetvie postupne prechádza smerom k alternatívam šetrnej k životnému prostrediu, ako sú napríklad oleje na báze rastlín alebo syntetických esterov. Tieto alternatívy ponúkajú porovnateľné vlastnosti chladenia a izolácie a zároveň sú v súlade s globálnymi cieľmi a nariadeniami o udržateľnosti.

Existujú nejaké prekážky v integrácii olejového prekážkovania transformátora energie do inteligentnej mriežky?
Integrácia tradičných transformátorov napájaných olejom do modernej krajiny inteligentnej siete predstavuje príležitosti aj výzvy. Zatiaľ čo tieto transformátory sú už dlho spoľahlivými pracovnými koňmi v siete na distribúciu energie, ich plynulé začlenenie do inteligentného a prepojeného sveta inteligentných sietí nie je bez prekážok.
Obmedzené možnosti monitorovania:
Jednou z hlavných výziev spočíva v obmedzených monitorovacích schopnostiach tradičného Transformátory napájaných olejom s ropou . Na rozdiel od svojich modernejších náprotivkov tieto transformátory často nemajú zabudované senzory a monitorovacie zariadenia, ktoré poskytujú údaje o ich prevádzkových podmienkach v reálnom čase. V prostredí inteligentnej siete, kde sú informácie založené na údajoch nevyhnutné na optimalizáciu výkonu, absencia komplexných monitorovacích schopností predstavuje prekážku.
Prístupnosť a pripojenie údajov:
Inteligentné mriežky prosperujú pri pripojení a bezproblémovej výmene údajov medzi rôznymi komponentmi. Integrácia olej-impers-výkonných transformátorov do tohto vzájomne prepojeného rámca si vyžaduje riešenie problémov týkajúcich sa prístupnosti a pripojenia údajov. Zriadenie spoľahlivých komunikačných prepojení pre prenos údajov v reálnom čase z týchto transformátorov do centrálnych riadiacich systémov môže vyžadovať dodatočné vybavenie alebo ďalšie investície do komunikačnej infraštruktúry.
Výzvy prediktívnej údržby:
Inteligentné siete využívajú stratégie prediktívnej údržby na zvýšenie spoľahlivosti a zníženie prestoje. Tradičné olejové transformátory energie môžu predstavovať výzvy pri implementácii takýchto stratégií v dôsledku nedostatku pokročilých diagnostických funkcií. Predpovedanie potenciálnych zlyhaní a údržba plánovania na základe monitorovania stavu v reálnom čase sa stáva zložitým bez komplexných údajov o zdraví a výkone transformátora.
Obavy o kybernetickú bezpečnosť:
Keďže inteligentné mriežky sa do značnej miery spoliehajú na digitálnu komunikáciu a výmenu údajov, integrácia ropných transformátorov energie predstavuje obavy o kybernetickú bezpečnosť. Absencia moderných komunikačných protokolov a šifrovacích prvkov v tradičných transformátoroch ich robí náchylnými na hrozby kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečenie bezpečnosti údajov prenášaných medzi transformátormi a systémami správy mriežky sa stáva kritickou úvahou.
Prispôsobiteľnosť kolísania napätia:
Inteligentné siete často zažívajú rozdiely v úrovniach napätia na optimalizáciu distribúcie energie. Tradičné transformátory môžu čeliť výzvam pri prispôsobovaní sa týmto dynamickým podmienkam napätia. Zabezpečenie kompatibility a odolnosti transformátorov napájaných olejom z ropy v tvár kolísajúcim napätiam je rozhodujúce pre ich účinnú integráciu do vyvíjajúcej sa inteligentnej infraštruktúry mriežky.
Vplyv na životné prostredie:
Zatiaľ čo izolačný olej v olejom prenášaných výkonových transformátoroch slúži ako chladivo a izolátor, vplyv na životné prostredie tradičného minerálneho oleja vyvoláva obavy o udržateľnosť. Keďže inteligentné siete zdôrazňujú ekologické technológie, priemysel skúma alternatívy, ako sú oleje na báze bio alebo syntetické esterové oleje, aby sa minimalizovala environmentálna stopa transformátorových operácií.
Náklady na dodatočné vybavenie:
Modernizácia tradičných transformátorov tak, aby sa zhodovala s požiadavkami inteligentnej siete, často zahŕňa významné náklady na dodatočnú dodatok. Inštalácia senzorov, komunikačných modulov a opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti môžu vzniknúť výdavky, ktoré je potrebné opodstatniť proti potenciálnym výhodám zvýšenej inteligencie a efektívnosti siete.
Priemyselné iniciatívy a riešenia:
Napriek týmto výzvam zainteresované strany v priemysle aktívne pracujú na riešeniach na uľahčenie integrácie energetických transformátorov s ropou na inteligentné siete. Iniciatívy sa zameriavajú na vývoj technológií dodatočného vybavenia, implementáciu štandardizovaných komunikačných protokolov a pokroky technológií senzorov na zlepšenie možností monitorovania.