Proteção ambiental e transformador imerso em óleo com economia de energia
Os transformadores a óleo, componentes essenciais na transmissão e distribuição de energia, são aclamados por suas qualidades superiores de dissipação de calor. Ao incorporar óleo isolante de alta qualidade como mecanismo de resfriamento, eles controlam eficientemente o aumento da temperatura operacional, reforçando a estabilidade e a durabilidade do equipamento e servindo como uma barreira de segurança vital em sistemas de rede elétrica de grande escala.
Detalhes do produto: Transformadores imersos em óleo totalmente selados de nível industrial
Altamente valorizados na indústria de energia por sua capacidade proficiente de conversão de energia, os transformadores imersos em óleo traduzem com eficiência a potência de entrada para o nível de tensão necessário por meio de seu design complexo. Amplamente implantados em usinas de energia, subestações e locais de energia industrial, eles contribuem significativamente para o aproveitamento e transmissão eficientes de energia.
PARÂMETRO:
Modelo |
OSFPZ-300000/400 |
OSFPSZ-315000/400 |
SFZ-4380000/420 |
Razão de capacitância (MVA) |
300/300/100 |
315/315/105 |
438/438 |
Relação de tensão (kV) |
400±8×1,25%/115/10,5 |
400±8×1,25%/220/33 |
420(-10,+6)×1,25%/20 |
modo de regulação de tensão |
Fluxo magnético variável |
Fluxo magnético constante |
Fluxo magnético constante |
Perdas de circuito aberto (kW) |
78.01 |
55,96 |
149,56 |
Perdas de carga (kW) |
581,95 |
430,88 |
779,93 |
Tensão de impedância (%) |
14.3 (Alto-Médio) |
12,5 (alto-médio) / 45 (alto-baixo) / 30 (médio-baixo) |
14h31 |
Aumento da temperatura do óleo (K) |
37.1 |
34,2 |
30,7 |
Aumento máximo da temperatura do enrolamento (K) |
56 |
47,3 |
47,5 |
Ruído sem carga (dB (A)) |
64,7 |
60 |
67 |
Nível local medido (pC) |
80 |
100 |
90 |
1.Notas de seleção
As principais métricas de desempenho abrangem a eficiência do transformador, a elevação da temperatura, a capacidade de isolamento e outros fatores essenciais, todos os quais influenciam intimamente a eficiência operacional e a confiabilidade do transformador. Ao garantir o cumprimento dos padrões de desempenho, é prudente considerar a análise custo-benefício global, abrangendo despesas com equipamentos, custos logísticos, taxas de instalação e fatores associados, para selecionar o modelo de transformador mais econômico.
2.Considere o ambiente e as condições de instalação
Combinando o transformador com o espaço: Avalie as dimensões espaciais e o layout da área de instalação para selecionar o modelo de transformador e a abordagem de instalação apropriados.
Garantindo Compatibilidade Ambiental: Considere as variáveis ambientais como temperatura, umidade e altitude para escolher um transformador que seja compatível com o ambiente da instalação.
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