Ტელ:+86-513-88779999
Ელ.ფოსტა:[email protected]
Ჩრდილოევროპის განაწილების ინფრასტრუქტურა სახავს ტვირთის შეცვლილი ნიმუშების, ახალი განვითარების, ელექტროფიკაციის და მდგრადობის მოთხოვნილების გაზრდის კომბინაციას. ქვემიწა განაწილების სისტემები ვრცელდება საცხოვრებლის საზოგადოებებში, კომერციულ განვითარებაში, სამრეწველო პარკებში, ელექტრომობილების მოსატენვად საჭიროების პროექტებში და სხვა მაღალტვირთიან გამოყენებაში. ამავე დროს, მონაცემთა ცენტრები, განაწილებული ენერგიის რესურსები და ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემები ქმნის ახალ მოთხოვნილებას ადგილობრივი განაწილების სიძლიერის მიმართ.
Aპლატფორმაზე დამაგრებული ტრანსფორმატორი ეს არის მრავალი ამ ქვემიწა განაწილების სისტემების გასაღები კომპონენტი. მისი დახურული, მიწაზე დამონტაჟებული დიზაინი აძლევს პრაქტიკულ გზას საშუალების ძაბვის ელექტროენერგიის დაბალძაბვიანების მიზნით საცხოვრებლის, კომერციული, სამრეწველო და ინფრასტრუქტურული ტვირთებისთვის, ხოლო არ ეყრდნობა სვეტზე დამონტაჟებულ აღჭურვილობას.
Სასარგებლო დაწესებულებების, მშენებლების, EPC კონტრაქტორების და ელექტროინჟინრებისთვის სწორი ფუძეზე დამაგრებული განაწილების ტრანსფორმატორის არჩევა მხოლოდ kVA რეიტინგის არჩევანზე მეტია. საჭიროებს პირველადი ძაბვის, მეორადი ძაბვის, ტვირთის ზრდის, რადიალური ან მარყუჯის კვებვის კონფიგურაციის, მკვდარ-წინა ან ცოცხალ-წინა დიზაინის, გარემოს პირობების, სასარგებლო დაწესებულებების მოთხოვნების და მომავალი ელექტრიფიკაციის გათვალისწინებას.
Როგორც ტრანსფორმატორებისა და წინასწარ მომზადებული ელექტროსადგურების წარმოების მწარმოებელი, Დინგინის ელექტრო მოწყობილობები მიაწოდებს მორგებულ ტრანსფორმატორების ამონახსნებს ჩრდილოამერიკული და საერთაშორისო განაწილების მიზნებისთვის.

Aპლატფორმაზე დამაგრებული ტრანსფორმატორი არის მიწაზე დამაგრებული ტრანსფორმატორი, რომელიც დაყენებულია ბეტონის ან ინჟინრული საფუძვლის ზედაპირზე და შემოფარებულია შეუძლებელი შეხების კაბინეტში.
Იგი ხშირად გამოიყენება იმ ადგილებში, სადაც ელექტრო განაწილების კაბელები მიწის ქვეშ არის დაყენებული. ტრანსფორმატორი მიიღებს საშუალო ძაბვის ელექტროენერგიას განაწილების ქსელიდან და ამცირებს მას იმ ძაბვამდე, რომელიც საჭიროებს ქვემოდან მომხმარებლების — საცხოვრებლის, კომერციული, სამრეწველო ან ინფრასტრუქტურული — ტვირთები.
Ფუძეზე დამაგრებული ტრანსფორმატორები შეიძლება იყოს კონფიგურირებული როგორც ერთფაზური ან სამფაზიანი ტრანსფორმატორები , დამოკიდებული გამოყენების და ელექტრომომარაგების მოთხოვნილებებზე.
Ტიპიური გამოყენება მოიცავს:
Რეზიდენციული ქვეყნები
Კომერციული შენობები
Სამრეწველო ობიექტები
Ბიზნეს-პარკები
Სკოლები და ჯანდაცვის დაწესებულებები
EV დასატენვად საშუალებები
Განავითარების პროექტები
Ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემები
Მონაცემთა ცენტრის კამპუსის განაწილება
Კომუნალური ქვემიწა განაწილების ქსელები
Ძირითადი განსხვავება არის დაყენების გარემო და განაწილების არქიტექტურა.
Aსვეტზე დამაგრებული ტრანსფორმატორი სვეტზე დამაგრებული ტრანსფორმატორი დაყენებულია საჯარო ელექტრომომარაგების სვეტზე და ჩვეულებრივ ასოცირდება საჰაერო განაწილების სისტემებთან. სარელსო ტრანსფორმატორი დაყენებულია მიწის დონეზე და საერთოდ გამოიყენება ქვემიწა კაბელებთან.
Ახალი საცხოვრებლის განვითარებების, კომერციული კამპუსების, ქალაქური პროექტების და იმ შემთხვევებისთვის, სადაც საჰაერო გამტარები სასურველი ან პრაქტიკული არ არის, სარელსო ტრანსფორმატორები შეიძლება მიაწოდოს კომპაქტური ამოხსნა ქვემიწა ელექტრო განაწილებისთვის.
შესაბამობის ტრანსფორმატორის ტიპი საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია ელექტროენერგიის მომწოდებლის ქსელზე, ძაბვის კლასზე, ტვირთის მოთხოვნებზე, საიტის პირობებზე და ადგილობრივ სტანდარტებზე.
რამდენიმე ინფრასტრუქტურული ტენდენცია ამატებს მოთხოვნას ქვემიწევრული განაწილების ტრანსფორმატორების მიმართ.
ბევრი ახალი საცხოვრებლის საზოგადოება იყენებს ქვემიწევრულ ელექტროენერგიის განაწილებას არასაჭიროებლობის შესამცირებლად და ელექტრო აღჭურვილობის საგეგმარო ქუჩებში ინტეგრაციის მიზნით.
როგორც ახალი განვითარებები ვრცელდება, ელექტროენერგიის მომწოდებლებსა და განვითარების მენეჯერებს უნდა გაითვალისწინონ არ მხოლოდ საწყისი საცხოვრებლის ტვირთი, არამედ მომავალი მოთხოვნა უფრო დიდი სახლებიდან, EV შესავსებლებიდან, სითბოს პომპებიდან და სხვა ელექტროფიცირებული აღჭურვილობიდან.
კომერციული შენობები, საწყობები, წარმოების საწარმოები, ლოგისტიკური ცენტრები და სამრეწველო პარკები შეიძლება მოითხოვონ გაცილებით მეტი ელექტროენერგიის სიმძლავრე, ვიდრე ჩვეულებრივი საცხოვრებლის ტვირთები.
Ახალი მოქირავეები, დამატებითი წარმოებლური მოწყობილობა, ავტომატიზაცია, ჰაერის გაცივებისა და გათბობის სისტემები და ელექტროფიკაცია შეიძლება დროთა განმავლობაში ტრანსფორმატორის ტვირთის გაზრდას გამოიწვიოს.
Მონაცემთა ცენტრებს საჭიროებენ უწყვეტ ელექტროენერგიას ინფორმაციის ტექნოლოგიების მოწყობილობის, გაცივების სისტემების, UPS ინფრასტრუქტურის და მხარდაჭერის მოწყობილობის მოსამსახურებლად.
Მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდი მონაცემთა ცენტრების კომპლექსები შეიძლება გამოიყენონ დამოუკიდებელი სადგურები და რამდენიმე ტრანსფორმატორი, პად-მონტირებული ტრანსფორმატორები ასევე შეიძლება იყოს საიტის დონის ან პერიფერიული განაწილების სისტემების ნაკრების ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაკრები პროექტის არქიტექტურის მიხედვით.
Დაკავშირებული სტატია: [მონაცემთა ცენტრების განაწილების ტრანსფორმატორები]
EV დასატენვად საშუალებები ქმნის ახალ ლოკალურ მოთხოვნას კომერციული საკუთრების, ფლოტის დეპოების, საავტომობილო გზების დასატენვად სადგურების და ურბანული ინფრასტრუქტურის გასწვრივ.
Იმ საიტს, რომელსაც ადრე საკმარისი იყო შედარებით მცირე ელექტრომომარაგება, რამდენიმე მაღალი სიმძლავრის დასატენვად სადგურის დამატების შემდეგ შეიძლება სჭირდეს მნიშვნელოვნად უფრო დიდი სიმძლავრე.
Ეს ხდის ტრანსფორმატორების სიმძლავრის გამოყენების გეგმის შედგენას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ელექტრომობილების სავსებლად გამოყენების პროექტებში.
Ჩრდილოევროპის მთელ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მომწოდებლები ასევე ცვლის მოძველებულ განაწილების აღჭურვილობას და ამდენად ახდენს ქსელების განახლებას, რათა მოერგოს ცვლილი ტვირთის შემცველობას.
Ტრანსფორმატორების შეცვლის პროგრამები შეიძლება შესთავაზოს შესაძლებლობები სიმძლავრის, უსაფრთხოების, ეფექტურობის, გარემოს დაცვის და ექსპლუატაციური მოქნილობის გაუმჯობესების მიზნით.
Ჰურიკანები, ტყეების ხანძრები, წყალდიდობები, ექსტრემალური ტემპერატურები და სხვა გარემოს მოვლენები შეიძლება დაამატოს დატვირთვა განაწილების ინფრასტრუქტურაზე.
Როგორც ელექტროენერგიის მომწოდებლები, ასევე ინფრასტრუქტურის მფლობელები ინვესტიციებს აკეთებენ მდგრადობის გასაუმჯობესებლად, ტრანსფორმატორების არჩევანი უფრო მეტად მოიცავს განხილვას შემდეგი ფაქტორების შესახებ: შემოფარების მიმაგრებულობა, კოროზიის წინააღმდეგობა, ფიზიკური უსაფრთხოება, საიტის სიმაღლე, შეცვლის სტრატეგია და აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობა.
Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც არის მიწის ზედაპირზე დამაგრებული ტრანსფორმატორის მითითების დროს:
Უნდა მოხდეს ტრანსფორმატორის ზომის განსაზღვრა დღევანდელი ტვირთის ან მომავლის მოთხოვნის მიხედვით?
Პასუხი დამოკიდებულია პროექტის განვითარების გეგმაზე, სამსახურების მოთხოვნებზე, ტვირთის მახასიათებლებზე, ხელმისაწვდომი სივრცეზე და მომავლის გაფართოების ღირებულებაზე.
Უბრალოდ დღევანდელი შეერთებული ტვირთის მიხედვით ტრანსფორმატორის არჩევა შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები, როდესაც ელექტროენერგიის მოთხოვნა გაიზრდება მოსალოდნელზე სწრაფად.
Პროექტის გუნდმა უნდა შეაფასოს:
Ამჟამინდელი დაშლილი მოთხოვნა
Მაქსიმალური მოთხოვნა
Სამუდამო დატვირთვა
Სეზონური ტვირთის ცვალებადობა
Მომავლის შენობის გაფართოება
EV დასატენვად მომავლის ზრდა
Ნარევის მზის ფოტოელექტრული დამატებები
Ბატარეის ენერგიის შენახვა
Ახალი მომხმარებლები ან წარმოების აღჭურვილობა
Განსაკუთრებით განსაზღვრული ელექტრომომარაგების განახლებები
Ტრანსფორმატორის ზედმეტად დიდი მოცულობით შერჩევა შეიძლება გაზარდოს საწყისი ხარჯები და შეიძლება გავლენა მოახდინოს ეფექტურობაზე დაბალი ტვირთვის პირობებში. მცირე მოცულობით შერჩევა შეიძლება გამოიწვიოს შეზღუდული სიმძლავრე, ადრეული განახლებები ან რთული საიტის ცვლილებები.
Მიზანია ისეთი კონფიგურაციის პოვნა, რომელიც ახდენს ბალანსს ამჟამინდელი მოთხოვნების, მომავალი განვითარების, სიმდგრადობის, ეფექტურობის და ცხოვრების ციკლის ღირებულების შორის .
Ტრანსფორმატორის რეიტინგის არჩევის წინ პროექტის გუნდებმა უნდა დასვან:
Რა არის ამჟამინდელი განსხვავებული ელექტრო მოთხოვნა?
Რა ტვირთის ზრდა ელის შემდეგი 3–10 წლის განმავლობაში?
Უწყვეტია ტვირთი, სეზონური ან ძალზე ცვალებადი?
Სჭირდება ტრანსფორმატორის რეზერვირება?
Რომელი პრიმარული და სეკუნდარული ძაბვები მოქმედებს?
Შემდგომში ელექტრომობილების დასატენვად საჭიროების დამატება მოხდება?
Შეიძლება მომავალში მზის ფოტოელექტრული სისტემა ან ენერგიის დაგროვების სისტემა დაყენდეს?
Დაგეგმილია დამატებითი შენობების ან მოსახლეობის დამატება?
Რომელი კომუნალური სტანდარტები რეგულირებს დაყენებას?
Არის საკმარისი ადგილი მომავალში ტრანსფორმატორის ჩანაცვლების ან გაფართოების მიზნით?
Ტრანსფორმატორის სიმძლავრე საბოლოოდ უნდა განისაზღვროს შესაბამისი ელექტრო ტვირთის შესწავლისა და ინჟინერული შემოწმების საფუძველზე.
Პად-მონტაჟული ტრანსფორმატორები შეიძლება განვალაგოთ სხვადასხვა განაწილების სქემების მიხედვით. ორი გავრცელებული კონცეფციაა რადიალური მომარაგება და ციკლური მომარაგება .
| Დამახსოვრებელი თვისება | Რადიალური მომარაგება | Ციკლური მომარაგება |
|---|---|---|
| Მომარაგების მარშრუტი | Ჩვეულებრივ ერთი პირველადი მომარაგების მარშრუტი | Შეიძლება დაკავშირდეს ციკლურად განაწილებულ სისტემას |
| Სისტემის სირთულე | Შედარებით მარტივი | Უფრო რთული |
| Იზოლაცია | Უფრო მეტად დამოკიდებულია ზემოდან მოწყობილობის კონფიგურაციაზე | Შეიძლება უზრუნველყოს მეტი ექსპლუატაციური მოქნილობა |
| Ტიპიური გამოყენება | Უფრო მარტივი გადარჩევის შტოები | Კომერციული, კამპუსური და მაღალი უწყვეტობის მოთხოვნების მქონე გამოყენებები |
| Კონფიგურაცია | Მარტივი | Შეიძლება იყოს შეთავსებული ციკლური სისტემებში |
Რადიალურ გადარჩევის სისტემაში ტრანსფორმატორი საერთოდ იღებს ძალას ერთი პირველადი მიწოდების მარშრუტით.
Კონფიგურაცია შეიძლება იყოს შესაფერებელი მარტივი გადარჩევის გამოყენებებისთვის, სადაც მოთხოვნილი მიწოდების უწყვეტობის დონე შეიძლება მიღწევა ერთი ფიდერის მოწყობილობით.
Ციკლური მიწოდების კონფიგურაცია საშუალებას აძლევს ტრანსფორმატორის შეთავსებას ციკლურ საშუალო ძაბვის გადარჩევის ქსელში.
Სისტემის არქიტექტურის მიხედვით, გადართვისა და იზოლაციის მოწყობილობები შეიძლება უზრუნველყოს მეტი მოქნილობა სარემონტო სამუშაოებისა და ფიდერების მართვის მიზნით.
Ამიტომ ციკლური მიწოდების მოწყობილობები შეიძლება განხილული იყოს კომერციული განვითარებების, კამპუსების და სხვა გამოყენებების შემთხვევაში, სადაც გადარჩევის მოქნილობა და უწყვეტობა მნიშვნელოვანია.
Ფაქტობრივი კონფიგურაცია უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივი ელექტროენერგიის მომწოდებლის ქსელის დიზაინს, გადართვის ფილოსოფიას, დაცულობის მოთხოვნებს და აღჭურვილობის სპეციფიკაციებს.
Კიდევა ერთი მნიშვნელოვანი სპეციფიკაცია ჩრდილოამერიკული ფუძეზე დამაგრებული განაწილების ტრანსფორმატორის ის, არის ტრანსფორმატორის დახურული წინამხრის თუ ღერძით გამოყენებადი წინამხრის კონფიგურაციის გამოყენება.
Aდახურული წინამხრის ტრანსფორმატორი ტიპიკურად გამოიყენებს დაცულ და დაიზოლირებულ გამოყოფად კავშირებს საშუალო ძაბვის შეერთებებისთვის. ეს დიზაინი ამცირებს ენერგიარებული პირველადი შეერთების წერტილების გამოხატვას ჩვეულებრივი ექსპლუატაციის დროს.
Დახურული წინამხრის კონფიგურაციები ფართოდ ასოცირდება თანამედროვე ქვემიწა განაწილების სისტემებთან და შეიძლება მიეთითოს ელექტროენერგიის მომწოდებლის და დაყენების მოთხოვნების მიხედვით.
Aღერძით გამოყენებადი წინამხრის ტრანსფორმატორი იყენებს კონფიგურაციას, რომლის დროსაც ზოგიერთი ძირევანი შეერთების კომპონენტი შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი ან ხელმისაწვდომი მაშინ, როდესაც აღჭურვილობა გაიხსნება.
Ცოცხალ-წინა აღჭურვილობა ჯერ კიდევ აქტუალურია ზოგიერთ არსებულ განაწილების ქსელში და კონკრეტულ აპლიკაციებში, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის მოთხოვნები იცვლება ელექტროენერგიის მომწოდებლის, ძაბვის დონის, უსაფრთხოების მოთხოვნების და მოქმედი ელექტროტექნიკური სტანდარტების მიხედვით.
Უნივერსალური პასუხი არ არსებობს.
Არჩევანი უნდა გაითვალისწინოს:
Ელექტროენერგიის მომწოდებლის სტანდარტები
Ძირევანი სისტემის ძაბვა
Შენარჩუნების პროცედურები
Საიტის უსაფრთხოების მოთხოვნები
Გადართვის კონფიგურაცია
Არსებული ქსელის არქიტექტურა
Მოქმედი ელექტროტექნიკური სტანდარტები
Პროექტის კონკრეტული სპეციფიკაციები
Ჩრდილოამერიკული პროექტებისთვის ტრანსფორმატორის წარმოებლის უნდა დაადასტუროს შეთავაზებული კონფიგურაცია სამომხმარებლო სასტანდარტო მოთხოვნების შესაბამად წარმოებამდე.
Ბაზრის მდგრადობა გახდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხი გადასაცემად ინფრასტრუქტურისთვის.
Გარეთ დაყენებული ტრანსფორმატორი უნდა მუშაობდეს მისი მდებარეობის გარემოს პირობებში, ხოლო იგი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი შემოწმებისა და მომსახურების მიზნით.
Სანაპირო გარემო, სამრეწველო ზონები, გზების მარილი, ტენიანობა და სხვა ფაქტორები შეიძლება გააჩქარონ კოროზია.
Საიტის მიხედვით ინჟინრებს შეიძლება მოუწიოს განხილვა:
Კაბინეტის საფარების სისტემები
Ბურთების წინააღმდეგ მასალები
Საჭიროების შემთხვევაში ნეიტრალური ფოლადის კომპონენტები
Გამოკეტვა და ამინდისგან დაცვა
Გარემოს ექსპოზიციის კლასიფიკაცია
წყალქვეშ მოხვედრის რისკის არსებობის შემთხვევაში უნდა განსაკუთრებულად გავითვალისწინოთ:
საბოლოო სიმაღლე
Ფუძის დიზაინი
ტერიტორიის წყლის ჩამოსადინებლად მოწყობილობა
მოწყობილობის სიმაღლე
კაბელების შესასვლელად მოწყობილობა
ადგილობრივი წყალქვეშ მოხვედრის მოთხოვნები
ტრანსფორმატორი უნდა იყოს ჩართული ტერიტორიის სრულ წყალქვეშ მოხვედრის წინააღმდეგ მექანიზმებში, არ უნდა მივიჩნიოთ ის ცალკე მოწყობილობად.
ტყის ხანძრების რისკის არსებობის ან მაღალი გარემოს ტემპერატურის პირობებში შეიძლება დამატებით განსაკუთრებულად გავითვალისწინოთ მოწყობილობის მდებარეობა, მცენარეულობის გასუფთავება, შემოფარგლვის მოთხოვნები, სითხის არჩევა, ტვირთის პირობები და ადგილობრივი ენერგომომარაგებლის მოთხოვნები.
Ტრანსფორმატორის თერმული შესაძლებლობების შეფასება უნდა განხორციელდეს მოსალოდნელი გარემოს პირობებისა და ტვირთის პროფილის მიხედვით.
Რადგან მიწის დონეზე დაყენებული ტრანსფორმატორები მიწის დონეზე არიან დაყენებული, მათი კარკასი და წვდომის სისტემა უნდა უზრუნველყოს არ არსებული წვდომის და შემთხვევითი კონტაქტის წინააღმდეგ.
Პროექტის მიხედვით, მოთხოვნები შეიძლება მოიცავდეს:
Დასაკეტი კაბინეტის კარებს
Დაზიანების წინააღმდეგ მიმართული აპარატურა
Შესაბამის გაფრთხილების ნიშნულებს
Კონტროლირებადი წვდომა
Მიმზიდველ კარკასის კონსტრუქციას
Კონკრეტული უსაფრთხოების კონფიგურაცია უნდა ემორჩილებოდეს ენერგოსამსახურის და ადგილობრივი უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
Ახლოური განაწილების ქსელები უფრო მეტად ხდება ორმიმართული და დინამიური.
Მიწის დონეზე დაყენებული ტრანსფორმატორი, რომელიც საწყისში ტრადიციული შენობის ტვირთებს ამარაგებდა, შემდეგ შეიძლება იყოს გავლენის ქვეშ შემდეგი ფაქტორების:
EV მუხტვა
Სახურავზე მონტაჟი
Ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემები
Მიკრობადები
Განაწილებული გენერაცია
Ელექტრო გათბობა
Ახალი სამრეწველო ტვირთები
Მაღალი სიმძლავრის EV ჩარჯერები შეიძლება შექმნან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოთხოვნილება, განსაკუთრებით როდესაც რამდენიმე ჩარჯერი ერთდროულად მუშაობს.
Ინჟინრებმა უნდა შეაფასონ:
Მუხტვის სიმძლავრე
Ჩარჯერების რაოდენობა
Ერთდროული ჩარჯვა
Მოთხოვნილების მართვა
Მომავალი ჩარჯერების გაფართოება
Ტრანსფორმატორის ტვირთვა
Ძაბვის დაკლება
Მეორადი განაწილების შესაძლებლობა
Მზის ფოტოვოლტაიკური სისტემა და BESS შეიძლება შეცვალოს ელექტროენერგიის გადაცემის მიმართულება და მახასიათებლები.
Სისტემის დიზაინის მიხედვით, ინჟინრებს შეიძლება მოუწიოს შეფასება:
Უკუ ელექტროენერგიის გადაცემა
Ძაბვის რეგულაცია
Დაცვის კოორდინაცია
Ტრანსფორმატორის თერმული ტვირთვა
Შეერთების მოთხოვნები
Ელექტროენერგიის ხარისხი
Ტრანსფორმატორი, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივი ერთმიმართული ელექტროენერგიის განაწილებისთვის იყო შეიმუშავებული, არ უნდა მიიღება ავტომატურად როგორც შესაფერებელი ყველა გამართული მიმართულების გამოყენებისთვის.
Დაკავშირებული სტატია: [მზის ენერგიის, BESS-ის და ორმიმართული ელექტროენერგიის გადაცემისთვის განკუთვნილი განაწილების ტრანსფორმატორები]
Კოტირების მოთხოვნის გაგზავნამდე პად-მონტაჟული ტრანსფორმატორების წარმოებლისგან , პროექტის გუნდებმა უნდა მოამზადონ რაც შეიძლება მეტი ტექნიკური ინფორმაცია.
Ერთფაზიანი ან სამფაზიანი
Ნომინალური კვა
Პირველადი ძაბვა
Მეორადი ძაბვა
Სიხშირე
Ძირითადი დაიცავადობის დონე (BIL)
Იმპედანსი
Ჩარჩოები
Ძაბვის რეგულირების მოთხოვნები
Შეერთების კონფიგურაცია
Მოკლე შეერთების მოთხოვნები
Რადიალური მომარაგება ან მარყუჯის მომარაგება
Დახურული ან ღერძზე მოთავსებული წინა მხარე
Პირველადი კავშირების მოთხოვნები
Გადართვის მოთხოვნები
Გამაკონტროლებელი სადგურის კონფიგურაცია
Იმპულსური დაცვის მოთხოვნები
Ზეთში ჩაღრუბლული ან სუხი
Მინერალური ზეთი ან ესტერის სითხე, სადაც ეს შესაძლებელია
Სპილენძის ან ალუმინის გარემოები
Ბაზის მასალა
Გაგრილების მოთხოვნები
Კორპუსის კონფიგურაცია
Შიგა ან გარემოვანი
Გარემოს ტემპერატურა
Სიმაღლე
კოროზიის გავლენა
წყალდიდობის რისკი
ხანძრის რისკი
ფიზიკური უსაფრთხოების მოთხოვნები
Მონტაჟის სივრცე
კაბელების შესასვლელად დასტურები
მოქმედი სამომხმარებლო სპეციფიკაციები
ადგილობრივი ელექტრო კოდები
Საჭიროებული სერტიფიკატები
Ტესტირების მოთხოვნები
Დოკუმენტაციის მოთხოვნები
ამ დეტალების მიწოდება ციტატის ეტაპზე დახმარებას აძლევს წარმოებლებს შესაბამისი ტრანსფორმატორის კონფიგურაციის განსაზღვრაში და სპეციფიკაციების შესაძლო პრობლემების ადრეულ აღმოჩენაში წარმოების დაწყებამდე.
Არომატის ყოველთვიური გამოწერის პად-მონტაჟული ტრანსფორმატორების წარმოებლისგან მოიცავს არ მხოლოდ აღჭურვილობის ფასების შედარებას.
Ჩამოსაყალიბებლად ჩრდილოამერიკული განაწილების პროექტისთვის, ყიდულებლებმა უნდა შეაფასონ წარმოებლის შესაძლებლობა მხარდაჭერის გაწევაში:
Ტრანსფორმატორების ინჟინერია
Ინდივიდუალური ძაბვისა და kVA კონფიგურაციები
Ერთფაზიანი და სამფაზიანი ამონახსნები
Რადიალური და მიმოსვლადი მოწოდების დიზაინები
Მკვდარ-წინა კონფიგურაციები
Კორპუსის მორგების
Გარემოს მოთხოვნები
Ქარხნული ტესტირება
Ხარისხის კონტროლი
Ტექნიკური დოკუმენტაცია
Წარმოების შესაძლებლობები
Მიწოდების გეგმირება
Ტექნიკური მხარდაჭერა გაყიდვების შემდეგ
Უფრო დიდი მოცულობის პროექტების შემთხვევაში, ადრეული ტექნიკური კომუნიკაცია ასევე შეიძლება შეამციროს სპეციფიკაციების ცვლილებების რისკი წარმოების დროს.
Დინგინის ელექტრო მოწყობილობები არის ტრანსფორმატორებისა და წინასწარ მომზადებული ელექტროსადგურების წარმოების მწარმოებელი, რომელიც მომხმარებლის, კომერციული, საინდუსტრიო, აღადგენადი ენერგიის და ინფრასტრუქტურის გამოყენების საჭიროებების შესაბამად ამზადებს ინდივიდუალურად შექმნილ ელექტრო აღჭურვილობას.
Ჩვენი ტრანსფორმატორების ასორტიმენტი მოიცავს სარკინიგზო ტრანსფორმატორებს, განაწილების ტრანსფორმატორებს, ძალის ტრანსფორმატორებს, შუშის ტრანსფორმატორებს, ზეთში ჩაძირულ ტრანსფორმატორებს და წინასწარ მომზადებული ელექტროსადგურებს .
Ჩრდილოამერიკული პროექტების შემთხვევაში ტრანსფორმატორების მოთხოვნები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს მომხმარებლის სპეციფიკაციების, ძაბვის დონეების, დაყენების პირობების, განაწილების არქიტექტურის და გამოყენების მიხედვით.
Dingxin მხარს უჭერს ინდივიდუალურად შექმნილ ტრანსფორმატორებს პროექტის კონკრეტული ელექტრო და მექანიკური მოთხოვნების საფუძველზე. გამოყენების მიხედვით ინდივიდუალური შეკეთება შეიძლება მოიცავდეს ტრანსფორმატორის სიმძლავრეს, ძაბვას, კონფიგურაციას, კორპუსს, შეერთების მოწყობილობას, გაგრილების მოთხოვნებს, მონიტორინგის დამატებით აღჭურვილობას და სხვა პროექტის პარამეტრებს.
Ისეთი პროექტების შემთხვევაში, როგორიცაა ქვემიწევარი საცხოვრებლის ელექტროგადაცემის სისტემა, კომერციული განვითარება, სამრეწველო საწარმო, EV ჩარგვის პროექტი, აღადგენადი ენერგიის სისტემა ან უფრო დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ტრანსფორმატორი უნდა იყოს შემუშავებული რეალური ელექტროსისტემის მიხედვით, არ არჩევის მხოლოდ სტანდარტული კატალოგიდან.
Პად-მონტირებული ტრანსფორმატორი ძირითადად გამოიყენება საშუალო ძაბვის ელექტროენერგიის დასაბალანსებლად ქვემიწევარი გადაცემის სისტემებისთვის. მისი გავრცელებული გამოყენების სფეროები მოიცავს საცხოვრებლის განვითარებას, კომერციულ შენობებს, სამრეწველო საწარმოებს, EV ჩარგვის ინფრასტრუქტურას, აღადგენადი ენერგიის პროექტებს და კომუნალური გადაცემის ქსელებს.
Პად-მაუნტედი ტრანსფორმატორი მიწის დონეზეა დაყენებული და ხშირად გამოიყენება ქვემიწა განაწილების კაბელებთან ერთად. პოლ-მაუნტედი ტრანსფორმატორი აეროლინიურ სასარგებლო ბოძებზეა დაყენებული და ჩვეულებრივ აეროლინიური განაწილების სისტემებთან ასოცირდება.
Სამფაზიანი პად-მაუნტედი ტრანსფორმატორი სამფაზიანი ელექტრო განაწილებისთვისაა შეიმუშავებული და ხშირად გამოიყენება კომერციულ, სამრეწველო, საინსტიტუტო და სხვა მაღალი სიმძლავრის მოთხოვნილების შემთხვევებში.
Ლუპ-ფიდი პად-მაუნტედი ტრანსფორმატორი მედიუმ-ვოლტეჟის განაწილების სისტემის ლუპის კავშირისთვის არის კონფიგურირებული. ეს განაწილების მოწყობილობა ზოგიერთი სასარგებლო და კომერციული განაწილების ქსელისთვის უფრო მეტ ექსპლუატაციურ მოქნილობას აძლევს.
Დედ-ფრონტი ტრანსფორმატორი ჩვეულებრივ იყენებს დაიზოლირებულ და დაფარულ გამოყოფად მედიუმ-ვოლტეჟის კავშირებს, რაც შემცირებს ენერგიას მომარაგებული პირველადი კავშირის წერტილების გამოხატვას. ზუსტი დიზაინი სასარგებლო და პროექტის მოთხოვნილებებზე არის დამოკიდებული.
Ტრანსფორმატორის ზომის განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოს ამჟამინდელი დაფარული ტვირთი, მაქსიმალური და მუდმივი მოთხოვნილება, მომავალში ტვირთის ზრდა, პირველადი და მეორადი ძაბვა, რეზერვირება, გარემოს პირობები და კომუნალური მოთხოვნები. საბოლოო რეიტინგის დადასტურება უნდა მოხდეს კვალიფიციური ელექტროინჟინრის მიერ ტვირთის შესწავლისა და სისტემის დიზაინის საფუძველზე.
Კი. Dingxin სთავაზობს ინდივიდუალურად დამზადებულ ტრანსფორმატორებს პროექტის სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით, რომლებშიც შედის ელექტრო რეიტინგები, კონფიგურაცია, შემომზადება, შეერთების მოწყობილობები და სხვა ინჟინრული პარამეტრები.
Სწორი ფუძეზე დამაგრებული განაწილების ტრანსფორმატორის უნდა შეესატყოს პროექტის ელექტრო ტვირთს, კომუნალური მოთხოვნებს, დაყენების გარემოს და მომავალში გაფართოების სტრატეგიას.
Სჭედებათ მიწისქვეშელი განაწილების, კომერციული, საინდუსტრო, EV სავსების ან კომუნალური პროექტების მოსარგებლად დამაგრებული ტრანსფორმატორი? დააკონტაქტეთ Dingxin-ის ინჟინერული გუნდი ტექნიკური კოტირების მისაღებად თქვენს პირველადი ძაბვაზე, მეორადი ძაბვაზე, kVA რეიტინგზე, კონფიგურაციაზე, გამოყენებაზე და საჭიროებულ მიწოდების გრაფიკზე დაყრდნობით.
Dingxin Electric — მორგებული ტრანსფორმატორებისა და წინასწარ მომზადებული ელექტროსადგურების ამონახსნები თანამედროვე ელექტროენერგიის განაწილებისთვის.
Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა