Quines són les funcions dels equips de la subestació?

Jun 02, 2023

Quines són les funcions dels equips de la subestació?

1. Quins són els components principals dels transformadors submergits en oli?

Resposta: els components principals d'un transformador inclouen: nucli de ferro, bobinatge, dipòsit d'oli, conservador, respirador, tub a prova d'explosió, radiador, màniga aïllant, canviador d'aixetes, relé de gas, termòmetre, oli net, etc.

2. Què és un transformador totalment aïllat? Què és un transformador semiaïllat?

Resposta: El semiaïllament és l'aïllament principal del bobinatge prop del punt neutre d'un transformador i el seu nivell d'aïllament és inferior al del bobinatge final. Per contra, el nivell d'aïllament dels bobinatges del cap i la cua d'un transformador general s'anomena aïllament total.

3. Quin és el paper principal dels transformadors en el sistema elèctric?

Resposta: El paper dels transformadors en el sistema elèctric és canviar la tensió per facilitar la transmissió de l'electricitat. Després de ser impulsat per un transformador augmentador, es poden reduir les pèrdues de línia, es pot millorar l'economia de la transmissió i es pot aconseguir l'objectiu de la transmissió a llarga distància. Els transformadors reductors poden convertir l'alta tensió en la tensió requerida pels usuaris a tots els nivells, satisfent les seves necessitats.

4. Quins són els perills de les esquerdes de la carcassa?

Resposta: L'esquerda de la carcassa exterior reduirà la resistència de l'aïllament, provocant més danys a l'aïllament fins que es trenca completament. Quan l'aigua de l'esquerda es congela, la carcassa també pot esclatar. Es pot veure que les esquerdes de la màniga suposen una gran amenaça per al funcionament segur dels transformadors.

5. Quina diferència hi ha entre un punt neutre i una recta zero?

Resposta: El punt de connexió comú on el cap (o la cua) del bobinatge trifàsic està connectat junts s'anomena punt neutre de la font d'alimentació. Quan el punt neutre de la font d'alimentació està ben connectat al dispositiu de connexió a terra, el punt neutre s'anomena punt zero; El cable que surt del punt zero s'anomena fil neutre.

6. Per què els connectors d'autobús exterior són propensos a generar calor?

Resposta: Les barres de distribució exteriors solen ser erosionades pel vent, la pluja, la neu, la llum solar i la gelada. Aquests poden promoure l'oxidació accelerada i la corrosió de les juntes de les barres, augmentar la resistència de contacte i la temperatura de les juntes.

7. Quines són les propietats químiques del gas SF6?

Resposta: el gas SF6 és insoluble en aigua i oli del transformador i no reacciona amb oxigen, argó, alumini i altres substàncies a altes temperatures. Però sota l'acció de l'arc i la corona, el gas SF6 es descompondrà per produir compostos baixos en fluor, que poden causar danys als materials d'aïllament, i aquests compostos baixos en fluor són gasos altament tòxics. La reacció de descomposició de l'SF6 està estretament relacionada amb la humitat, per la qual cosa s'han de prendre mesures de deshumidificació.

8. Quina és la funció de l'oli del transformador?

Resposta: quan el volum d'oli del transformador s'expandeix o es redueix amb el canvi de temperatura de l'oli, el conservador fa el paper d'emmagatzematge i suplement d'oli per garantir que el dipòsit d'oli estigui ple d'oli. Reduir i frenar la taxa de deteriorament del petroli. També hi ha un indicador de nivell d'oli al costat del conservador que pot controlar els canvis en el nivell d'oli.

9. Per què s'ha de posar a terra el nucli de ferro d'un transformador?

Resposta: el nucli de ferro i altres accessoris del transformador es troben al camp elèctric al voltant del bobinatge durant el funcionament. Si no estan connectats a terra, accessoris com els nuclis de ferro induiran inevitablement un cert voltatge. Sota l'acció de la tensió externa, la descàrrega es produeix quan la tensió induïda supera la tensió de descàrrega a terra. Per evitar descàrregues internes al transformador, el nucli de ferro s'ha de posar a terra.

10. Per què instal·lar un conjunt de parallamps d'òxid de zinc entre els condensadors de potència i els seus interruptors?

Resposta: La instal·lació de parallamps de ZnO pot evitar sobretensions potencials durant el funcionament dels condensadors de potència, garantint el funcionament segur dels equips elèctrics.

11. Quina diferència hi ha entre els valors que indica el comptador d'electricitat i el de potència?

Resposta: el comptador d'electricitat representa la quantitat instantània d'electricitat generada, transmesa i consumida pels equips que generen, subministra i consumeixen electricitat; El valor d'un comptador d'energia és la quantitat acumulada d'energia elèctrica emesa, transmesa i consumida en un període de temps determinat.

12. Quins són els requisits per als paquets de bateries paral·lels per a bateries?

Resposta: en bateries paral·leles, la força electromotriu de cada bateria hauria de ser igual, en cas contrari, les bateries amb força electromotriu alta descarregaran les bateries amb força electromotriu baixa, formant un corrent circulant dins del paquet de bateries. A més, la resistència interna de cada bateria també hauria de ser la mateixa, en cas contrari, el corrent de descàrrega de les bateries amb baixa resistència interna serà massa alta. Les bateries amb diferents graus d'antigues i noves no s'han d'utilitzar en paral·lel.

13. Quina és la funció del dispositiu central de senyalització?

Resposta: El senyal central és un dispositiu de senyal que supervisa el funcionament dels equips elèctrics d'una subestació. Emet senyals sonores i lluminoses en funció de les característiques d'avaria dels equips elèctrics, avisant als operadors que cerquin ràpidament, facin judicis correctes i els manipulin, assegurant el funcionament segur de l'equip.

14. Per què encara hi ha electricitat en un curt període de temps quan es talla un cable d'alimentació i es prova amb un bolígraf mesurador elèctric?

Resposta: Un cable és equivalent a un condensador. Després del tall de corrent, encara hi ha càrrega residual al circuit i diferència de potencial a terra. Si es talla immediatament l'alimentació, el bolígraf de prova mostrarà que el circuit està carregat. Per tant, cal descarregar-lo completament i només instal·lar el cable de terra després de realitzar una prova d'encesa quan no estigui encès.

15. Què és la sobretensió interna?

Resposta: La sobretensió interna és un procés de transició on l'estat del sistema canvia sobtadament a causa de l'operació, accidents o altres motius, donant lloc a una transició d'un estat estable a un altre. Durant aquest procés, el sistema pot experimentar sobretensions perilloses. Aquestes sobretensions són causades per l'oscil·lació i acumulació d'energia electromagnètica en el sistema, per la qual cosa s'anomenen sobretensions internes.

 

ENLLAÇ DE PRODUCTE

http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-type-distribution-transformer.html

 

http://www.switchgear-china.com/showroom/epc-contractor-power-substation-gis-ais-outdoor.html

 

FOTO DEL PRODUCTE

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

Aquest producte sol ser personalitzat.
Som fabricants i disposem d'un departament tècnic professional que pot dissenyar i oferir solucions segons les necessitats del client.
Poseu-vos en contacte amb el nostre personal de vendes per obtenir dibuixos de disseny

Aquí teniu els nostres exemples de clients per a la vostra referència

Client de Togo

DESIGNACIONS

UNITATS

DADES ESPECÍFIQUES

DADES DEL CANDIDAT

Creador

A indicar

Estàndard de referència

IEC 60076

Tipus

Fase

iva

Hermètic

Execució

Tropicalitzat

Dielèctric

Oli sense PCB

Instal·lació

Al pal

Temperatura ambient de funcionament

grau

45

Freqüència nominal

Hz

50

Potència nominal

Kva

100

Tensió primària nominal

Kv

20

Nivell d'aïllament assignat a primària

Kv

24

Nombre de fases a primària

03

Tensió secundària

V

400/230

Interval d'ajust de tensió al costat M quan està sense càrrega

per cent

±2.5

Acoblament

DYn11

Tensió de curtcircuit

per cent

4 – 4.5

Mida neutra per a una càrrega

per cent

100

Màximes pèrdues de buit

W

230 - 460

Pèrdues per càrrega Maxi

W

1450 - 2350

Temperatura màxima de l'oli en estat estacionari

grau

55

Temperatura màxima dels bobinatges en estat estacionari

grau

60

Material de bobinatge

Coure electrolític

Nivell de soroll màxim

Db

52

Retenció de freqüència industrial de 50 Hz, 1 min

Kv

50 – 70

Resistència a les ones de xoc (1,2/50 micros)

Kv

125 - 170

Refrigeració

ONAN

Placa d'identificació

01

Connexió a terra

01

Dimensions Alçada/amplada/profunditat

mm x mm x mm

1200 X 1270 X 820

Massa total del transformador inclòs l'oli

Kg

700

Massa d'oli

Kg

160

PINTURA

Tropicalitzat i antiòxid

Número

Capes

Enquadernador

Color

Plànols i esquemes tècnics a aportar.

 

SI NECESSITEU MÉS DETALLS, POSEU CONTACTE AMB NOSALTRES