გვერდი_ბანერი

პროდუქტები–დასრულების საქმეები

20-ში24, ფილიპინებს მივაწოდეთ 12 MVA ტრანსფორმატორი. ამ ტრანსფორმატორს აქვს ნომინალური სიმძლავრე 12,000 კვა და ფუნქციონირებს როგორც დაწევის ტრანსფორმატორი, 66 კვ პირველადი ძაბვის გარდაქმნის მეორად ძაბვაზე 33 კვ. ჩვენ ვიყენებთ სპილენძს გრაგნილი მასალისთვის მისი უმაღლესი ელექტრული გამტარობის, თერმული ეფექტურობისა და კოროზიისადმი წინააღმდეგობის გამო.

უახლესი ტექნოლოგიითა და უმაღლესი ხარისხის მასალებით შექმნილი, ჩვენი 12 MVA სიმძლავრის ტრანსფორმატორი გთავაზობთ განსაკუთრებულ საიმედოობას და გამძლეობას.

JZP-ში ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებული ყველა ტრანსფორმატორი გაივლის ყოვლისმომცველ მიღებას. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში შევინარჩუნეთ უნაკლო ნულოვანი ხარვეზის ჩანაწერი. ჩვენი ნავთობის ჩაძირული დენის ტრანსფორმატორები შექმნილია IEC, ANSI და სხვა წამყვანი საერთაშორისო სპეციფიკაციების მკაცრი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

 

მიწოდების სფერო

პროდუქტი: ზეთი ჩაძირული დენის ტრანსფორმატორი

ნომინალური სიმძლავრე: 500 MVA-მდე

პირველადი ძაბვა: 345 კვ-მდე

 

ტექნიკური სპეციფიკაცია

12 MVA სიმძლავრის ტრანსფორმატორის სპეციფიკაციები და მონაცემთა ფურცელი

jzp სურათი

ზეთით ჩაძირული ტრანსფორმატორის გაგრილების მეთოდი, როგორც წესი, მოიცავს ტრანსფორმატორის ზეთის გამოყენებას, როგორც პირველადი გაგრილების საშუალებას. ეს ზეთი ემსახურება ორ ძირითად მიზანს: ის მოქმედებს როგორც ელექტრული იზოლატორი და ეხმარება ტრანსფორმატორში წარმოქმნილი სითბოს გაფანტვას. აქ არის რამოდენიმე გავრცელებული გაგრილების მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ზეთით ჩაძირულ ტრანსფორმატორებში:

1. ნატურალური ჰაერის ზეთი (ონანი)

  • აღწერა:
    • ამ მეთოდით, ბუნებრივი კონვექცია გამოიყენება ტრანსფორმატორის ავზში ზეთის ცირკულაციისთვის.
    • ტრანსფორმატორის გრაგნილების მიერ წარმოქმნილი სითბო შეიწოვება ზეთით, რომელიც შემდეგ იზრდება და სითბოს გადასცემს ავზის კედლებს.
    • შემდეგ სითბო იფანტება მიმდებარე ჰაერში ბუნებრივი კონვექციის მეშვეობით.
  • აპლიკაციები:
    • შესაფერისია პატარა ტრანსფორმატორებისთვის, სადაც წარმოქმნილი სითბო არ არის ზედმეტი.
  • აღწერა:
    • ეს მეთოდი ONAN-ის მსგავსია, მაგრამ ის მოიცავს ჰაერის იძულებით მიმოქცევას.
    • ვენტილატორები გამოიყენება ტრანსფორმატორის რადიატორის ზედაპირებზე ჰაერის გასაბერად, რაც აძლიერებს გაგრილების პროცესს.
  • აპლიკაციები:
    • გამოიყენება საშუალო ზომის ტრანსფორმატორებში, სადაც საჭიროა დამატებითი გაგრილება ბუნებრივი ჰაერის კონვექციის მიღმა.
  • აღწერა:
    • OFAF-ში ნავთობი და ჰაერი ცირკულირებენ, შესაბამისად, ტუმბოების და ვენტილატორების გამოყენებით.
    • ნავთობის ტუმბოები ატარებენ ზეთს ტრანსფორმატორისა და რადიატორების მეშვეობით, ხოლო ვენტილატორები აიძულებენ ჰაერს რადიატორებზე.
  • აპლიკაციები:
    • ვარგისია დიდი ტრანსფორმატორებისთვის, სადაც ბუნებრივი კონვექცია არასაკმარისია გაგრილებისთვის.
  • აღწერა:
    • ეს მეთოდი იყენებს წყალს, როგორც დამატებით გამაგრილებელ საშუალებას.
    • ზეთი ცირკულირებს სითბოს გადამცვლელების მეშვეობით, სადაც წყალი აციებს ზეთს.
    • შემდეგ წყალი გაცივდება ცალკე სისტემით.
  • აპლიკაციები:
    • გამოიყენება ძალიან დიდ ტრანსფორმატორებში ან დანადგარებში, სადაც ჰაერის გაგრილებისთვის სივრცე შეზღუდულია და საჭიროა უფრო მაღალი ეფექტურობა.
  • აღწერა:
    • OFAF-ის მსგავსი, მაგრამ უფრო მიმართული ზეთის ნაკადით.
    • ზეთი მიმართულია სპეციფიკური არხებით ან არხებით, რათა გაზარდოს გაგრილების ეფექტურობა ტრანსფორმატორის კონკრეტულ ცხელ წერტილებში.
  • აპლიკაციები:
    • გამოიყენება ტრანსფორმატორებში, სადაც მიზნობრივი გაგრილებაა საჭირო სითბოს არათანაბარი განაწილების სამართავად.
  • აღწერა:
    • ეს არის მოწინავე გაგრილების მეთოდი, სადაც ზეთი მიმართულია ტრანსფორმატორის სპეციფიკურ ბილიკებზე გადინებისკენ, რაც უზრუნველყოფს მიზანმიმართულ გაგრილებას.
    • შემდეგ სითბო წყალში გადადის სითბოს გადამცვლელების მეშვეობით, იძულებითი მიმოქცევით სითბოს ეფექტურად გასაფანტად.
  • აპლიკაციები:
    • იდეალურია ძალიან დიდი ან მაღალი სიმძლავრის ტრანსფორმატორებისთვის სამრეწველო ან კომუნალურ პროგრამებში, სადაც ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი მნიშვნელოვანია.

2. ნავთობის ბუნებრივი საჰაერო ძალები (ONAF)

3. ნავთობის იძულებითი საჰაერო ძალები (OFAF)

4. ნავთობის იძულებითი წყლის იძულებითი (OFWF)

5. ნავთობის მიმართული საჰაერო ძალები (ODAF)

6. ნავთობის მიმართული წყლის იძულებითი (ODWF)

 


გამოქვეყნების დრო: ივლის-29-2024