Miks valida meid
Meie tehas
Meie tehas on võimeline tootma trafosid, mis vastavad erinevatele rahvusvahelistele standarditele nagu IEC, IEEE, ANSI, CSA, EN jne.
Toote rakendus
State Grid, transport, linnaehitus, naftakeemiatööstus ja muud kohad.
Meie Teenus
24-tunnine võrguteenus
Missioon
Meie missiooniks on seada inimesed esikohale, püüdleda tehnoloogia kaudu arengu poole, konkureerida läbi kvaliteedi turu pärast ja luua kasu läbi brändi.
Professionaalne meeskond
Yawei meeskond koosneb ekspertidest ja professionaalsetest teadmistest, mis aitavad meil klientide probleeme kiiresti lahendada.
Globaalne äri
Siiani on meie seadmeid eksporditud mitmesse piirkonda, nagu Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Aasia, Austraalia, Euroopa ja Aafrika.
Seotud toode
●Niinud 100kVA kuni 10MVA
●Tüüpiline 11000/433V või 11000/415V pingesuhe, +/- 2.5 ehk 5%
●Ecodesign Tier 2 kaod
●Alumiiniumist või vasest mähised
●ANAN või ANAF (ventilaator) jahutatud
●Tarnitakse eraldiseisvana (IP00) või koos erinevate IP-kategooria korpustega
● Lai valik lisaseadmeid
● 18-kuuline garantii
Faas: kolm faasi
Mahutavus: 0,5KVA-2000KVA
Sisendpinge: kohandage erinevaid pingeid vastavalt kasutaja vajadustele
Väljundpinge: kohandage erinevaid pingeid vastavalt kasutaja vajadustele
Väljundpinge täpsus: ±1%
Pinge muutumise määr: vähem kui 1,5% või sellega võrdne
● Nimivõimsus 16kVA kuni 3200kVA, pingeklass 6kV, 10kV
● Nimivõimsus 16kVA kuni 3200kVA, pingeklass 20kV, 35kV
●Suure võimsusega trafo – 4000kVA kuni 25000kVA, pingeklass 6kV, 10kV
●Toitetrafo 25kVA kuni 63kVA
●Auxiliary Transformer elektrijaamade ja muude rajatiste jaoks
● Seismilise, vibratsiooni ja mehaanilise takistusega jõutrafo
● OLTC-ga toitetrafo

Kuivat tüüpi trafot jahutatakse tavalise õhuventilatsiooniga, mitte vedeliku nagu mineraalõli või Envirotemp FR3 asemel. Varased Westinghouse'i ja General Electricu toodetud trafod olid õhkjahutusega, kuna need töötasid väikese võimsuse ja pingega. Enamik instrumenditrafosid ja madalpinge{2}}laadijaid on tänapäeval samuti kuivtüüpi. Vedelikjahutus suletud mahutites ja metallkorpustes sai vahelduvvoolu jaotustrafode standardiks tänu suurematele induktsioonisoojuskadudele ja kokkupuutele kõikides-ilmastikutingimustes. Tänu disaini, materjalide ja tootmismeetodite täiustamisele viimase kolme aastakümne jooksul ei konkureeri kuivtüüpi trafod mitte ainult vedelikjahutusega{6}}keskpingevahemikus (2,5–34,5 KV) toimivate trafodega, vaid neil on ka märkimisväärseid eeliseid paljudes kaubanduslikes ja tööstuslikes rakendustes.
Kuivtüüpi trafode hoolduse põhipunktid
Hoidke temperatuurilogi
Lugege ja registreerige regulaarselt trafo temperatuuri regulaatorit normaalkoormusel ja võrrelge näitu logi ajalooga. Kõik mähised peaksid lugema ligikaudu sama temperatuuri 3-faasilise koormuse korral. Suur erinevus või püsiv töötemperatuuri tõus konstantsel koormusel võib viidata probleemile kas õhkjahutussüsteemis või trafos.
Tehke hooldust ainult pingestatud{0}}seadmetel
Ettevaatust:Enne seadme kontrollimist, puhastamist, hooldamist või testimist tuleb trafo voolu-vabastada (lahti ühendatud primaar- ja sekundaarahel) ja kõik klemmid maandada. Trafo pingest vabastamisel- tuleks kanda Arc Flash ülikonda, kuid kui see on pingevaba, lukustatud, märgistatud ja maandatud, pole Arc Flash ülikond vajalik.
Visuaalne kontroll
Ettevaatust:See on ainult visuaalne kontroll. Kontrolli teostamisel ei ole vaja puudutada ühtegi trafo osa.
Seadme puhastamine
Ettevaatust:Ohutuse kaalutlustel tuleks puhastamise ajal minimeerida füüsilist kontakti trafoga, isegi kui seade on pingest välja lülitatud,{0}}lukustatud ja maandatud.
Võimalike probleemide või defektide kontrollimine
Trafo puhastamise ajal vaadake, kas klambritel ja südamiku terasel pole roostet, mähiste ja isolatsiooni karboniseerumist või jälgi.
Uurige mähiseid ja pindu põhjalikumalt värvimuutuste suhtes, mis võivad olla ülekuumenemise või lahtise ühenduse tunnuseks.
Kontrollige, kas isolaatorid on pragunenud, värvi muutnud või lahtised.
Kontrollige, kas elektriühendused on lahtised, auklikud, roostetanud või värvi muutnud.
Võimaluse korral pingutage või vahetage välja kõik riistvarakomponendid; vastasel juhul peaksite trafo hindamiseks ja parandamiseks ühendust võtma professionaaliga.
Ventilaatoreid, mootoreid ja muid abiseadmeid tuleks kontrollida ja nende nõuetekohast toimimist kontrollida.
Teatage kõikidest ebatavalistest või kahtlastest tingimustest kirjalikult tehase insenerile või rajatise juhile, kes otsustab, kas enne seadme uuesti{0}}voolu andmist on vaja täiendavaid katseid või teenuseid.
Testid rutiinse hoolduse ajal
Korrapärase hoolduse käigus võidakse lisaks kontrollile ja puhastamisele teha ka mitmeid trafo katseid. Nende testide sooritamist reguleerib NEC 450.11.11. Need testid on vajalikud ainult juhul, kui leitakse värvimuutus, karbonisatsioon või muud ülekuumenemise või lühise tunnused. Nad kontrollivad seadme õiget toimimist ja suudavad tuvastada probleeme, mis visuaalse kontrolli käigus ei ilmne. Mis tahes testi ebaõnnestumine nõuab täiendavat uurimist ja hooldust, enne kui seade uuesti kasutusele võetakse.
Trafo pöördesuhe (TTR)
TTR hindab trafo mähiste ja südamiku seisukorda. See kontrollib, kas tegelik pingesuhe primaar- ja sekundaarmähise vahel (iga faasi ja kraanipunkti jaoks) ühtib tüübisildi või sertifitseeritud väärtustega. Need peaksid kokku leppima 0,5% piires (NEC 450.11.2 ja IEEC57.12.91.)
Isolatsioonitakistuse test (IR)
IR testib isolatsiooni terviklikkust mähise juhtide vahel. Igal trafo nimiväärtusel on minimaalne nõutav takistuse tase, mõõdetuna mega- oomides. Sellest tasemest madalamad näidud näitavad dielektrilise tugevuse vähenemist. See on hoiatusmärk trafo võimaliku rikke kohta. (NEC 450.11.11.3)
Mähistakistuse test (WR)
Mähise mähiste mõõdetud takistus iga kasutatava pingekraana puhul peaks jääma 1% piiresse tehase poolt testitud väärtusest või viimasest testist. (NEC 450/11.11.7)
Muud testid
Muud diagnostilised testid nõuavad spetsiaalset varustust ja rajatisi ning need peaksid läbi viima kogenud professionaalsed insenerid.
Millised on kuivtüüpi trafo peamised eelised?
Iseseisev-kustutav, väike tuleoht
Kuivat tüüpi trafo isolatsioonil on keskkonnasõbralik{0}}materjal. Seega keerdub see mugavalt isekustuval-olemisel, on leegiaeglustav ja loomulikult kergesti hooldatav. Sellega ei pea te tulekustutisse investeerima. Lisaks ei tekita see isegi kaare mõjul mürgiseid gaase.
Null õlikasutust
Nagu varem mainitud, ei vaja kuivtrafo jahutamiseks vedelikku. See nõuab ainult õhku, et jääda jahedaks. Seega ei pea te õli või muu vedeliku hankimiseks tegema lisakulusid, millele lisanduvad hoolduskulud. Võib kindlalt väita, et see on peaaegu hooldusvaba trafo, nii et te ei muretse-.
Keskkonnasõbralik{0}}ja ohutu
Kuna kuivtrafod ei kasuta õli ega vedelikke, ei pea te õlilekkega tegelema. Või mis tahes muud keskkonnasaasteained. Lisaks on need ise-kustuvad, mis tähendab, et plahvatavad harva. Samuti on laialdaselt teada, et kuivtüüpi trafod peavad vastu ootamatutele ilmastikumuutustele, muutes need sobivaks väga saastatud ja kondenseerunud keskkondades.
Madalad paigalduskulud ja väiksemad koormuskadud
Nende madala riski tõttu ei ole kuivtrafode paigaldamisel peaaegu mingeid piiranguid. Samuti ei pea te tegelema muude keskkonnakaitsemeetmetega, nagu põhjavee kaitse. Samuti võivad need trafod teid teenindada üle 20 aasta ja rikke tõenäosus on väike.
Madal hooldus
Me ei saa seda piisavalt nõuda. Kuivtüüpi trafod nõuavad väga vähe hooldust. Nagu te ei pea neid isegi hooldama. Niikaua kui neil on jahutamiseks õhku, ei pea te tegelema-kuhjunud mustusega. Samuti ei pea te kunagi tegelema vedeliku testimisega. Siiski on soovitatav rutiinne ekspertkontroll ja see ei tohiks olla liiga raske.
Säästev
Kui kasutate kuivtrafot, mängite võtmerolli meie maiste ressursside säästmisel. Sellega kaasneb madal elektritarbimine, 90% taaskasutatavad materjalid ja usaldusväärne teenus 20+ aastat.
Millised on kuivtüüpi trafode rakendused?
Keemia-, nafta- ja gaasitööstus:Kuiv{0}}tüüpi trafosid kasutatakse mitmesuguste seadmete ja protsesside toiteks, mis hõlmavad tuleohtlikke või plahvatusohtlikke aineid, nagu rafineerimistehased, naftakeemiatehased, torujuhtmed, avamereplatvormid jne.
Keskkonnatundlikud alad:Kuiv{0}}tüüpi trafosid kasutatakse keskkonna kaitsmiseks naftareostuse või lekete eest, mis võivad saastada veeallikaid, pinnast või metsloomade elupaiku, nagu veekaitsealad, metsad, märgalad jne.
Tulekahju-ohupiirkonnad:Kuiv-tüüpi trafosid kasutatakse tulekahjuohu vältimiseks või tulekahjude minimeerimiseks piirkondades, kus on oht tulekahjude tekkeks või kus kehtivad ranged tulekahjueeskirjad (nt sisealajaamad, maa-alused alajaamad, haiglad, koolid, hotellid, kaubanduskeskused jne).
Taastuv põlvkond:Kuiv-tüüpi trafosid kasutatakse taastuvate energiaallikate (nt tuuleturbiinide, päikesepaneelide, hüdroelektrijaamade jne) ühendamiseks võrku või koormusega.
Muud rakendused:Kuiv{0}}tüüpi trafosid kasutatakse ka muudes rakendustes, mis nõuavad suurt jõudlust, vähe hooldust või erifunktsioone, nagu veosüsteemid, meresüsteemid, kaevandussüsteemid, andmekeskused jne.
Millised on kuivtüüpi trafo kujundamise olulised tegurid?
Isolatsiooni tüüp määrab trafo temperatuuriklassi, dielektrilise tugevuse, mehaanilise tugevuse ja soojuslöögikindluse. Üldiselt kasutatakse kuiv-tüüpi trafode jaoks F- ja H-klassi isolatsioonimaterjale, kuna need taluvad kõrgeid temperatuure (vastavalt kuni 155 kraadi ja 180 kraadi) ning neil on head elektrilised ja mehaanilised omadused. Levinud isolatsioonimaterjalid on lakk, epoksüvaik, polüestervaik jne.
Mähise materjal määrab trafo juhtivuse, takistuse, kao ja mehaanilise tugevuse. Üldiselt kasutatakse kuivtrafode{1}}mähismaterjalina vaske ja alumiiniumi, kuna neil on kõrge juhtivus ja madal hind. Vasel on parem juhtivus ja mehaaniline tugevus kui alumiiniumil, kuid see on kallim ja raskem. Sama praeguse hinnangu korral vajab vask väiksemat ristlõikepinda- kui alumiinium.
Südamiku materjal määrab trafo magnetvoo tiheduse, läbilaskvuse, hüstereesi kadu ja pöörisvoolu kadu. Südamiku materjalil peab olema suur läbilaskvus ja madal hüstereesikadu, et vähendada tühi-koormuskadu ja parandada trafo efektiivsust. Levinud südamikumaterjalide hulka kuuluvad räniteras, külmvaltsitud teraorienteeritud teras (CRGO), amorfne metall jne.
Trafo reguleerimine on täiskoormuse pingelanguse ja tühi{0}}pinge suhe. Määrus näitab trafo võimet säilitada konstantset väljundpinget muutuvatel koormustingimustel. Reguleerimine sõltub trafo impedantsist ja takistusest. Madal impedants ja takistus tagavad madala reguleerimise ja parema pingeregulatsiooni. Kuiv{5}}tüüpi trafo lekkereaktants peaks projekteerimise ajal jääma 2% piiresse, et saavutada madal reguleerimine.
Trafo eeldatav eluiga näitab, kui kaua see võib töökindlalt töötada enne lagunemist, mida mõjutavad sellised tegurid nagu temperatuur, niiskus, tolm ja korrosioon. Kuiv-tüüpi trafo isolatsiooniklass ja kvaliteet tuleks valida nii, et see taluks kõrgeid temperatuure ja karmi keskkonda ilma halvenemiseta. Trafo temperatuuri tõus ei tohiks ületada isolatsiooniklassiga määratud piiri.
Trafo kaod on sisend- ja väljundvõimsuse vahe. Kaod koosnevad koormuskadudest-ja koormuskadudest. Tühja-koormuskaod ei sõltu koormusest ja hõlmavad südamiku kadu ja pöörisvoolu kadu. Koormuskaod on võrdelised koormusega ja hõlmavad vasekadu ja hajukadu. Kaod mõjutavad trafo efektiivsust, kütmist ja jahutamist. Südamiku materjal, mähismaterjal, isolatsioonimaterjal ja konstruktsiooniparameetrid tuleks valida nii, et kuiv-tüüpi trafo kadusid minimeerida ja efektiivsust maksimeerida.
Trafo ülekoormus on seisund, kui trafo töötab üle oma nimivõimsuse või temperatuuri piiri. Ülekoormus põhjustab trafos ülekuumenemist, isolatsiooni purunemist, lühiseid või tulekahju. Ülekoormus võib olla põhjustatud liigsest koormuse vajadusest, harmoonilistest, riketest või ümbritsevast temperatuurist. Kuiv-tüüpi trafo peaks olema konstrueeritud piisava varuga, et taluda ülekoormust ilma selle komponente või jõudlust kahjustamata. Kuiv-tüüpi trafo peaks olema varustatud ka ventilaator-jahutussüsteemiga või kliimaseadmega-, et hajutada ülekoormustest tekkivat soojust.
K-tegur mõõdab trafo võimet taluda selle mähistes mitte-sinusoidsete voolude tekitatud soojust. Mitte-sinusoidsed voolud on põhjustatud mitmesugustest elektroonilistest seadmetest, mis tekitavad pinge ja voolu lainekujudes harmoonilisi. Harmoonikud suurendavad trafo kadusid, kuumenemist ja moonutusi. Kõrge K-tegur näitab, et trafo suudab toime tulla kõrgemate harmooniliste tasemetega ilma ülekuumenemise või halvenemiseta. Kuiv--tüüpi trafo peaks olema konstrueeritud kõrge K-teguriga, et tagada pikk-eluiga ja usaldusväärne jõudlus rakendustes, mis hõlmavad mitte-sinusoidseid voolusid.
Sertifikaadid








Meie tehas
Tänu aastatepikkusele rahvusvahelisele insenerikogemusele on meie tehas võimeline tootma trafosid, mis vastavad erinevatele rahvusvahelistele standarditele nagu IEC, IEEE, ANSI, CSA, EN jne. Alates tootearendusest, disainist, tootmisest kuni valmistamise ja testimiseni kontrollib Yawei meeskond rangelt kõiki protsesse. Siiani on meie seadmeid eksporditud mitmesse piirkonda, nagu Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Aasia, Austraalia, Euroopa ja Aafrika. Alates 1992. aastast on Yawei Transformer viinud lõpule mitu välisprojekti. Oleme kindlad, et võidame iga projekti, mis aitab meie potentsiaalsetel klientidel maailmaturul konkurentsivõimelisemaks muutuda. Yawei jaoks on meie missiooniks seada inimesed esikohale, püüdleda tehnoloogia kaudu arengu poole, konkureerida turu pärast kvaliteedi kaudu ja luua kasu läbi brändi. Keskendume pidevale täiustamisele ja püüdleme elektriseadmete rohelise arengu poole. Yawei meeskond koosneb ekspertidest ja professionaalsetest teadmistest, mis aitavad meil klientide probleeme kiiresti lahendada. Ükskõik, kas valite meie kataloogist praeguse toote või otsite oma rakenduse jaoks inseneriabi, võtke hankenõuete arutamiseks ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

KKK
Kuum tags: kuivtüüpi trafod, Hiina kuivtüüpi trafode tootjad, tarnijad, tehas








