Aperçu de la demande de transformateurs triphasés de type sec au Tadjikistan
Aug 03, 2023
Aperçu de la demande de transformateurs triphasés de type sec au Tadjikistan
Caractéristiques techniques du transformateur triphasé de type sec
1. Sécurité et fiabilité : il n'y a pas de passage d'huile entre l'enroulement et le noyau de fer du transformateur de type sec triphasé, de sorte qu'il peut prévenir les risques de sécurité tels que les fuites d'huile et les incendies, et il n'y aura pas de fuite d'huile ou d'incendie pendant le fonctionnement. .
2. Bonne durabilité : la structure interne du transformateur de type sec triphasé est simple et le matériau d'isolation est excellent, de sorte que sa durée de vie globale est relativement longue.
3. Conduction efficace de l'énergie électrique : ce type de transformateur utilise des tôles d'acier au silicium de haute qualité sur le noyau de fer, et l'effet de refroidissement de l'enroulement est bon, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la conduction de l'énergie électrique du transformateur.
4. Conservation de l'énergie et protection de l'environnement : le transformateur de type sec triphasé ne nécessite l'ajout d'aucun matériau auxiliaire à l'huile et il n'y a aucune émission pendant le fonctionnement, il n'y a donc aucun risque de pollution de l'environnement.
5. Il peut s'adapter à une plus large gamme d'environnements d'application : par rapport aux transformateurs de type huile, les transformateurs triphasés de type sec ne sont pas affectés par des facteurs tels que l'humidité, la température et la corrosion environnementale, ayant ainsi une plus large gamme d'applications.
Domaines d'application des transformateurs secs triphasés
Les transformateurs triphasés de type sec ont une efficacité et une fiabilité de travail élevées et ne nécessitent pas de maintenance, de sorte que leurs perspectives d'application sont larges. Les domaines d'application courants incluent :
1. Aéronautique : Les transformateurs de type sec peuvent fonctionner dans l'espace sans fuite d'huile ni allumage, et ont une bonne fiabilité et durabilité.
2. Train à grande vitesse et métro : les transformateurs de type sec ne nécessitent pas de liquide de refroidissement et ont des performances d'isolation élevées et de faibles pertes, ce qui peut s'adapter à des environnements électriques complexes.
3. Centrales électriques : les transformateurs de type sec peuvent empêcher les pannes d'équipement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de production.
4. Industrie du pétrole et du gaz naturel : les transformateurs de type sec ne nécessitent pas d'huile de refroidissement, n'ont pas de problèmes tels que les fuites d'huile et la pollution, et peuvent s'adapter aux environnements difficiles.
5. Équipement de télécommunication : les transformateurs de type sec peuvent s'adapter à des environnements difficiles tels que les plateaux et les déserts, sans produire d'effets de rayonnement sur les utilisateurs.
En bref, les transformateurs triphasés de type sec ont un grand potentiel d'application et peuvent s'adapter à diverses occasions et besoins.
Permis requis pour l'exportation vers le Tadjikistan
Fengyuan Power possède une riche expérience dans la production personnalisée de transformateurs et ses produits sont exportés dans plus de dix pays à travers le monde. Actuellement, ils fonctionnent bien et ont une qualité fiable, prouvant la grande fiabilité des transformateurs Fengyuan
Le processus de demande et les exigences spécifiques pour les licences peuvent varier en fonction de facteurs tels que les politiques et réglementations, les types d'applications et les types de produits dans différents pays. Il est nécessaire d'examiner attentivement les politiques et réglementations locales, de suivre le processus de candidature et de préparer tous les documents et supports nécessaires.
En outre, les transformateurs triphasés de type sec exportés vers le Tadjikistan doivent également se conformer aux normes locales d'efficacité énergétique et de sécurité pour garantir que les produits puissent entrer sans heurts sur le marché local.
conclusion
Le Tadjikistan, pays situé en Asie centrale, est confronté à une crise énergétique en raison de son infrastructure de réseau électrique vieillissante, composée principalement d'équipements obsolètes. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a lancé un plan visant à moderniser le réseau de transport existant en introduisant de nouveaux transformateurs isolés au gaz (GIT) de 150 kV. Ces GIT visent à améliorer la fiabilité et l'efficacité tout en réduisant les coûts de maintenance associés à une infrastructure de réseau vieillissante. L'installation de ces équipements de pointe devrait améliorer les performances globales, réduire les pertes dans le réseau de transport et de distribution et renforcer la sécurité énergétique du Tadjikistan.
LIEN DU PRODUIT
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/dry-type-transformer/low-noise-dry-type-transformer.html
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Client du Tadjikistan
| Données techniques du transformateur à enroulement en aluminium | ||||||||||
| Non | Description | Unité | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre | Valeur du paramètre |
| 1 | Valeur nominale | |||||||||
| 1.1 | Modèle | 25 kVA 11/0.4kV | 200 kVA 11/0,4 kV | 315 kVA 11/0.4kV | 500 kVA 11/0,4 kV | 30 kVA 33/0,4 kV | 100 kVA 33/0,4 kV | 315 kVA 33/0.4kV | 500 kVA 33/0,4 kV | |
| Désignation de type | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | ||
| Normes d'application | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | CEI60076 | ||
| 1.2 | Capacité nominale | kVA | 25 | 200 | 315 | 500 | 25 | 100 | 315 | 500 |
| 1.3 | Tension primaire nominale | kV | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.4 | Tension secondaire nominale | kV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1.5 | Tension de système la plus élevée – HV | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 1.6 | Tension du système la plus élevée - BT | kV | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1.7 | structure centrale | Laminage | Laminage | Laminage | Laminage | Laminage | Laminage | Laminage | Laminage | |
| 1.8 | Matériau du noyau de fer | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | Tôles d'acier au silicium | |
| 1.9 | Tension d'impédance | pour cent | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 1.10 | Groupe de vecteurs | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | |
| Ligne de fuite des traversées | millimètre | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 810 | 810 | 810 | |
| 1.11 | Nombre de phases | pH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.12 | Type de refroidissement | SUR UN | SUR UN | SUR UN | SUR UN | SUR UN | SUR UN | SUR UN | SUR UN | |
| 1.13 | Fréquence nominale | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.14 | Classe d'isolation | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 1.15 | Pollution maximale | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 1.16 | Huile d'isolation | huile minérale | huile minérale | huile minérale | huile minérale | huile minérale | huile minérale | huile minérale | huile minérale | |
| 1.17 | Plage de régulation de tension | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | ±2×2,5 % | |
| 1.18 | Position de régulation de tension | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | Couverture de boîte | |
| 1.19 | Mode de mise à la terre neutre | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | Mise à la terre directe | |
| 1.20 | Pas de courant de charge | pour cent | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| 2 | Matériel d'enroulement | |||||||||
| 2.1 | Enroulement côté HT | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | |
| 2.2 | Enroulement côté BT | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | |
| 3 | Perte | |||||||||
| 3.1 | Perte à vide | w | <150 | <550 | <770 | <1100 | <200 | <290 | <700 | <980 |
| 3.2 | Perte en charge | w | <725 | <3140 | <5200 | <6220 | <570 | <2430 | <5750 | <8370 |
| 4 | Niveau d'isolation | |||||||||
| Tension nominale de tenue à fréquence industrielle de courte durée de l'enroulement HT (valeur efficace) | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Tension nominale de tenue à fréquence industrielle de courte durée de l'enroulement BT (valeur efficace) | kV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Bague | |||||||||
| Côté HT | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-35/100 | BJL-35/50 | BJL-35/50 | BJL-35/50 | ||
| Côté BT | B-1/315 | B-1/315 | B-1/630 | B-1/630 | B-1/300 | B-1/315 | B-1/630 | B-1/630 | ||
| 6 | Dimension | |||||||||
| Longueur | millimètre | 750 | 1100 | 1200 | 1370 | 1000 | 1000 | 1430 | 1600 | |
| Largeur | millimètre | 350 | 700 | 760 | 900 | 600 | 750 | 900 | 100 | |
| Haut | millimètre | 1100 | 1350 | 1400 | 1500 | 1170 | 1300 | 1600 | 1700 | |
| 7 | Lester | |||||||||
| Poids total | kg | 260 | 770 | 1020 | 1450 | 385 | 750 | 1350 | 1900 | |
| 8 | Accessoires | |||||||||
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