Transformateur immergé dans l'huile pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie
Les transformateurs à huile, composants essentiels dans la transmission et la distribution d'énergie, sont reconnus pour leurs qualités supérieures de dissipation thermique. En incorporant une huile isolante de haute qualité comme mécanisme de refroidissement, ils contrôlent efficacement l’augmentation de la température opérationnelle, renforçant à la fois la stabilité et la durabilité des équipements et servant de barrière de sécurité vitale dans les systèmes de réseau électrique à grande échelle.
Détails du produit : transformateurs immergés dans l'huile entièrement scellés de qualité industrielle
Très appréciés dans le secteur de l'énergie pour leurs prouesses en matière de conversion d'énergie, les transformateurs immergés dans l'huile traduisent efficacement la puissance d'entrée au niveau de tension requis grâce à leur conception complexe. Largement déployés dans les centrales électriques, les sous-stations et les sites énergétiques industriels, ils contribuent de manière significative à l’exploitation et à la transmission efficaces de l’énergie.
PARAMÈTRE:
Modèle |
OSFPZ-300000/400 |
OSFPSZ-315000/400 |
SFZ-4380000/420 |
Rapport de capacité (MVA) |
300/300/100 |
315/315/105 |
438/438 |
Rapport-tension (kV) |
400 ± 8 × 1,25 %/115/10,5 |
400 ± 8 × 1,25 %/220/33 |
420(-10,+6)×1,25 %/20 |
mode de régulation de tension |
Flux magnétique variable |
Flux magnétique constant |
Flux magnétique constant |
Pertes en circuit ouvert (kW) |
78.01 |
55,96 |
149,56 |
Pertes de charge (kW) |
581,95 |
430,88 |
779,93 |
Tension d'impédance (%) |
14,3 (Élevé-Moyen) |
12,5 (élevé-moyen) / 45 (élevé-bas) / 30 (moyen-bas) |
14h31 |
Augmentation de la température de l'huile (K) |
37.1 |
34.2 |
30,7 |
Élévation maximale de la température du bobinage (K) |
56 |
47.3 |
47,5 |
Bruit à vide (dB (A)) |
64,7 |
60 |
67 |
Niveau local mesuré (pC) |
80 |
100 |
90 |
1.Notes de sélection
Les mesures de performance clés englobent l'efficacité du transformateur, l'élévation de la température, la capacité d'isolation et d'autres facteurs essentiels, qui influencent tous intimement l'efficacité opérationnelle et la fiabilité du transformateur. Pour garantir le respect des normes de performance, il est prudent de prendre en compte l'analyse coûts-avantages globale, englobant les dépenses d'équipement, les coûts logistiques, les frais d'installation et les facteurs associés, pour sélectionner le modèle de transformateur le plus économique.
2.Tenir compte de l'environnement et des conditions d'installation
Adaptation du transformateur à l'espace : évaluez les dimensions spatiales et la disposition de la zone d'installation pour sélectionner le modèle de transformateur et l'approche d'installation appropriés.
Garantir la compatibilité environnementale : tenez compte des variables environnementales telles que la température, l'humidité et l'altitude pour choisir un transformateur compatible avec l'environnement d'installation.
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