Tüm Kategoriler

110 kV Yağlı Tip Transformatör Nötr Topraklama Sistemi

2026-09-18 17:25:29
110 kV Yağlı Tip Transformatör Nötr Topraklama Sistemi

A110 kV yağlı tip güç transformatörü Transformatör, gerilim dönüşümünde ve büyük miktarda güç iletiminde kritik bir rol oynar. Ancak transformatör, elektrik şebekesinin topraklama düzenlemesinden ayrı olarak ele alınamaz.

Transformatör nötr topraklama sistemi şu unsurları etkiler:

  • Toprak kaçağı akımı
  • Geçici ve anlık aşırı gerilim
  • Koruma hassasiyeti ve seçiciliği
  • Transformatör izolasyon gereksinimleri
  • Sistem Kararlılığı
  • Personel ve ekipman güvenliği

Bu nedenle, nötr topraklama sadece bir aksesuar seçimi değildir. Transformatör sargı bağlantısı, sistem topraklama felsefesi, izolasyon seviyesi, koruma şeması ve trafo merkezi topraklama şebekesi ile koordineli olmalıdır.

Bu makale, 110 kV'luk yağlı tip transformatör için nötr topraklama sisteminin temel işlevlerini, bileşenlerini ve mühendislik hususlarını açıklamaktadır.

Önemli: Uygun nötr topraklama yöntemi, sistem operatörü ve yetkili güç sistemi mühendisleri tarafından belirlenmelidir. Bu yöntem, yalnızca transformatörün gerilim değerine göre seçilmemelidir.

978b235f1ed29506a2fca56e13a68e40.jpg

110 kV'luk bir transformatörün nötr noktası nedir?

Üç fazlı bir transformatör sargısı yıldız veya Y şeklinde bağlandığında, üç sargı ucu ortak bir noktada birleştirilir. Bu bağlantıya nötr nokta denir ve genellikle bir harfle gösterilir. N.

Nötr hat, faz-toprak gerilimleri için bir referans noktası sağlar. Ancak, potansiyelinin her zaman sıfır olduğu varsayılmamalıdır.

Normal dengeli çalışma sırasında, toprağa göre gerilimi sıfıra yakın olabilir. Toprak arızası, anahtarlama olayı, ferrorezonans veya başka bir dengesiz durum sırasında, nötr gerilimi önemli ölçüde değişebilir.

Bu nedenle nötr terminal ve izolasyonu aşağıdakilere göre tasarlanmalıdır:

  • dolambaçlı bağlantı
  • Seçilen topraklama yöntemi
  • Transformatör izolasyon tasarımı
  • Beklenen geçici aşırı gerilimler
  • Yıldırım ve anahtarlama aşırı gerilimleri
  • Koruma çalışma süresi
  • Sistemin yalıtım koordinasyon çalışması

IEC 60076-3, transformatör izolasyon gereksinimlerini, dielektrik testlerini ve ayrı ayrı sargılar ve terminaller için harici açıklıkları belirtir.

Ne dir Transformer Nötr Topraklama?

Transformatör nötr topraklaması, yıldız bağlantılı bir sargının nötr ucunun kasıtlı olarak toprağa bağlanmasıdır.

Ağ tasarımına bağlı olarak, nötr nokta şunlar olabilir:

  • Doğrudan topraklanmış
  • Bir direnç üzerinden topraklanmıştır.
  • Bir reaktör aracılığıyla topraklanmış
  • Başka bir empedans üzerinden topraklanmış
  • Topraklama transformatörü üzerinden bağlanır.
  • Belirtilen koşullar altında topraklama yapılmadan çalıştırılır.
  • Onaylanmış bir işletim şeması kapsamında topraklı ve topraksız durumlar arasında geçiş yapıldı.

Topraklama yöntemi, faz-toprak arızası sırasında sıfır sekans akımının büyüklüğünü ve davranışını belirler. Ayrıca geçici aşırı gerilimi, röle çalışmasını ve transformatör ile bağlı ekipman üzerindeki izolasyon gerilimini de etkiler.

IEEE C62.92, şebeke sistemlerinde toprak kaçağı akımını ve aşırı gerilimi kontrol etmek için nötr topraklama parametrelerinin seçilmesinde kullanılan temel hususları açıklamaktadır. İletim sistemi kılavuzu ayrıca transformatör nötr topraklaması ve topraklama ekipmanının özelliklerini de ele almaktadır.

110 kV'luk bir transformatörün neden düzgün bir nötr topraklama düzenine ihtiyacı vardır?

1. Toprak kaçağı akımının kontrolü

Faz-toprak arızası meydana geldiğinde, topraklama düzenlemesi, sıfır dizili arıza akımının geri dönüş yolunu ve büyüklüğünü belirler.

Sağlam bir şekilde topraklanmış nötr hat, yüksek bir toprak kaçağı akımına izin vererek koruma cihazlarının arızayı hızlı bir şekilde tespit edip gidermesini sağlar. Empedans topraklaması, akımı hesaplanmış bir değere sınırlarken, koruma için ölçülebilir bir sinyal de sağlar.

Doğru yöntem, şebeke arıza seviyesine, koruma tasarımına ve işletme gereksinimlerine bağlıdır.

2. Geçici aşırı gerilimin sınırlandırılması

Topraklanmamış veya yetersiz topraklanmış bir sistemde, tek fazlı bir toprak arızası, sağlıklı faz-toprak gerilimlerinin yükselmesine neden olabilir. Bu durum, transformatör terminallerini, kabloları, şalt cihazlarını ve diğer ekipmanları artan izolasyon gerilimine maruz bırakabilir.

Doğru tasarlanmış bir topraklama düzeni, nötr kaymasını ve geçici aşırı gerilimi kontrol etmeye yardımcı olur.

3. Transformatör nötr izolasyonunun korunması

Bazı transformatörlerde kademeli izolasyon kullanılır; bu, bir sargının nötr ucuna yakın izolasyon seviyesinin hat terminalindeki izolasyon seviyesinden daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu tür bir nötr, kendisine atanmış izolasyon seviyesinin ötesinde gerilim stresine maruz bırakılmamalıdır.

Kademeli izolasyon kullanılıp kullanılmadığı, yalnızca voltaj değerine bakılarak değil, transformatör tasarımından ve isim plakasından teyit edilmelidir.

Nötr yalıtım koruması aşağıdakiler arasında koordinasyon gerektirebilir:

  • Topraklama şalteri
  • Aşırı gerilim koruma cihazı
  • Koruyucu boşluk
  • Nötr akım transformatörü
  • Trafo Diferansiyel Koruması
  • Sınırlı toprak kaçağı koruması
  • Sıfır dizili aşırı akım koruması
  • Nötr aşırı gerilim koruması

4. Seçici korumayı desteklemek

Bilinen bir sıfır dizili akım yolu, koruyucu rölelerin toprak arızalarını normal yük akımından ve diğer sistem koşullarından ayırt etmesine olanak tanır.

Koruma felsefesine bağlı olarak, nötr akım aşağıdaki hususlar için ölçülebilir:

  • Toprak kaçağı aşırı akım koruması
  • Sınırlı toprak kaçağı koruması
  • Trafo Diferansiyel Koruması
  • Nötr dengesizlik izleme
  • Koruyucu aralık akımı tespiti

Koruma ayarları, kısa devre ve koruma koordinasyonu çalışmasına dayanmalıdır.

5. Sistem kararlılığının ve arıza yönetiminin iyileştirilmesi

Hızlı ve seçici arıza izolasyonu, transformatör üzerindeki termal ve mekanik stresi azaltır ve yerel bir arızanın daha geniş bir sistem bozulmasına dönüşme riskini sınırlar.

Topraklama, arızaları ortadan kaldırmaz. Amacı, arızaların elektriksel etkilerini kontrol etmek ve koruma sisteminin tasarlandığı gibi tepki vermesini sağlamaktır.

Bir Transformatörün Nötr Topraklama Sisteminin Ana Bileşenleri

110 kV'luk bir transformatörün nötr topraklama düzenlemesi birkaç bileşen içerebilir. Tam yapılandırma projeye göre değişir.

1. Nötr Topraklama Anahtarı

Nötr topraklama şalteri, transformatör nötrü ile trafo merkezi topraklama sistemi arasında kontrollü bir metalik bağlantı sağlar.

Manuel veya elektrikle çalıştırılabilir ve konum göstergesi, kilitleme ve uzaktan kumanda arayüzleri içerebilir.

İstenen değerlendirme kriterleri şunları içerebilir:

  • En Yüksek Sistem Gerilimi
  • Gerektiğinde sürekli akım
  • Kısa süreli dayanıklı akım
  • Tepe Dayanım Akımı
  • Yalıtım seviyesi
  • Mekanik dayanım
  • Operasyon mekanizması
  • Çevre koruma
  • Yardımcı iletişim gereksinimleri

Anahtarın konumu, onaylanmış bir işletme prosedürüne göre belirlenmelidir. Operatörler, nötr hattının her zaman topraklanması veya her zaman bağlantısının kesilmesi gerektiğini varsaymamalıdır.

Bir transformatörün nötrünün değiştirilmesi, şebekenin sıfır dizi empedansını değiştirir ve aşağıdakileri etkileyebilir:

  • Toprak kaçağı akımı
  • Röle hassasiyeti
  • Geçici aşırı gerilim
  • Paralel transformatör çalışması
  • Koruma Koordinasyonu

Bu nedenle, izole bir mekanik işlem olarak değil, bir sistem işlemi olarak ele alınmalıdır.

2. Nötr Topraklama İletkeni

Topraklama iletkeni, nötr terminalini, topraklama şalterini ve trafo merkezi topraklama şebekesini birbirine bağlar.

Hesaplanan arıza akımı ve kesme süresine göre boyutlandırılmalıdır. Tasarımında ayrıca şunlar da dikkate alınmalıdır:

  • Isıya dayanıklılık
  • Elektrodinamik kuvvetler
  • Mekanik Koruma
  • Korozyon
  • Bağlantı güvenilirliği
  • Rota ve izinler
  • Denetim ve bakım erişimi

Gerektiğinde yedek topraklama iletkenleri, onaylı trafo merkezi tasarımına uygun olarak topraklama şebekesi üzerindeki uygun şekilde ayrılmış noktalara bağlanmalıdır.

İletkenlerin sayısı, malzemesi ve kesit alanı, proje şartnamesine ve yerel standartlara uygun olmalıdır.

3. Trafo Merkezi Topraklama Şebekesi

Topraklama şebekesi, arıza akımını toprağa dağıtır ve trafo merkezi için eşpotansiyel bir referans oluşturur.

Tasarımında tek bir toprak direnci değeri dikkate alınmamalıdır. Önemli faktörler şunlardır:

  • Maksimum toprak arıza akımı
  • Arıza Süresi
  • Toprak Direnci
  • Izgara geometrisi
  • İletkenin termal değeri
  • Adım voltajı
  • Dokunma voltajı
  • Aktarılan potansiyel
  • Yüzey katmanı özellikleri
  • Korozyon payı
  • Ekipman yapılarına ve çitlere bağlantılar

“Topraklama direnci her zaman 4 Ω’un altında olmalıdır” gibi evrensel bir gereklilik her 110 kV trafo merkezine uygulanmamalıdır. Kabul edilebilir tasarım, topraklama çalışması ve ilgili ulusal veya kamu kuruluşu gereklilikleri ile belirlenmelidir.

4. Nötr Aşırı Gerilim Koruyucu

Transformatörün nötr hattı ile toprak arasına, belirtilen geçici aşırı gerilimleri sınırlamak için metal oksitli bir aşırı gerilim koruyucu takılabilir.

Normal çalışma sırasında, parafudr yüksek empedansa sahiptir. Aşırı gerilim koruyucu özelliğini aştığında, ani akımı iletir ve nötr izolasyonuna uygulanan gerilimi sınırlar.

Tutuklu seçimi şu unsurların koordinasyonunu gerektirir:

  • Sürekli çalışma voltajı
  • Adlık voltaj
  • Geçici aşırı gerilim kapasitesi
  • Nominel Deşarj Akımı
  • Enerji kapasitesi
  • Kalıntı voltaj
  • Transformatör nötr izolasyon seviyesi
  • Sistem topraklama durumu

IEC 60099-4, 1 kV'nin üzerindeki alternatif akım sistemlerindeki aşırı gerilimleri sınırlamak için kullanılan boşluksuz metal oksit aşırı gerilim koruyucuları için geçerlidir. IEC 60099-4

Bir aşırı gerilim koruyucusu yalnızca transformatörün nominal sistem gerilimine göre seçilmemelidir. Nötr hat, hat terminallerinden farklı bir gerilim yüküne maruz kalabilir.

5. Nötr Koruyucu Boşluk

Transformatörün nötr ucu ile toprak arasına koruyucu bir hava boşluğu bağlanabilir. Normal koşullar altında, bu boşluk iletken değildir. Nötr gerilimi boşluğun kıvılcım atma seviyesine ulaştığında, hava boşluğu bozulur ve bir deşarj yolu oluşturur.

Devre aralığına bir akım trafosu takılabilir, böylece devre aralığındaki akım bir alarm veya devre kesme sinyali başlatabilir.

Bu boşluğun davranışı şu faktörlerden etkilendiği için dikkatli bir koordinasyon gerektirir:

  • Elektrot şekli
  • Boşluk aralığı
  • Hava Yoğunluğu
  • Rakım
  • Nem ve kirlilik
  • Kurulum geometrisi
  • Güç frekanslı gerilim
  • İmpuls gerilimi
  • Nötr hattın yalıtım seviyesi

Koruyucu boşluklar, metal oksit parafudrlara göre daha büyük kıvılcım dağılımı gösterebilir. Çalışmaları ayrıca kesikli darbeler ve güç frekansı takip akımı da üretebilir.

Bu nedenle, boşluk ayarı, başka bir projeden standart bir fiziksel mesafeyi kopyalayarak değil, yalıtım koordinasyonu ve koruma çalışmalarıyla belirlenmelidir.

6. Nötr Akım Trafosu

Nötr bağlantıdaki bir akım trafosu, trafo ve toprak arızası koruması için ölçüm sinyalleri sağlayabilir.

Olası uygulama alanları şunlardır:

  • Nötr aşırı akım koruması
  • Sınırlı toprak kaçağı koruması
  • Trafo Diferansiyel Koruması
  • Koruyucu aralık akımı tespiti
  • Olay kaydı

Oranı, sınıfı, diz noktası gerilimi, yükü ve kısa süreli akım değeri, röle şeması ve hesaplanan arıza yüküyle uyumlu olmalıdır.

7. Aşırı Gerilim Sayacı ve Kaçak Akım Monitörü

Bir aşırı gerilim sayacı, aşırı gerilim koruyucusu üzerinden gerçekleşen deşarj olaylarını kaydeder. Bazı cihazlar ayrıca kaçak akım göstergesi de sağlar.

Karşı operasyonlardaki artış, parafudrunun arızalı olduğunu otomatik olarak kanıtlamaz. Bu, deşarj olaylarının meydana geldiğini gösterir ve aşağıdakilerle birlikte değerlendirilmelidir:

  • Sistem arıza kayıtları
  • Yıldırım aktivitesi
  • Olayları değiştirme
  • Kaçak akım trendleri
  • Tutucu sıcaklığı
  • Fiziksel durum
  • Üretici denetim kriterleri

Karşı bağlantı kısa, doğrudan ve uygun şekilde topraklanmış olmalıdır çünkü gereksiz kablo uzunluğu koruma performansını düşürebilir.

Aşırı Gerilim Koruyucu ve Koruyucu Boşluk Birlikte Nasıl Çalışır?

İkisinin de takılması durumunda, nötr aşırı gerilim koruyucu ve koruyucu boşluk normalde birbirini tamamlayıcı koruma sağlar.

Aşırı gerilim koruma cihazı

Parafudr, öncelikle öngörülebilir bir koruma seviyesini korurken geçici aşırı gerilimi sınırlamak için seçilir.

Koruyucu boşluk

Bu boşluk, şemaya bağlı olarak yedek koruma sağlayabilir veya belirtilen geçici veya güç frekansı aşırı gerilim koşulları altında tepki verebilir.

Koordinasyonları şu hususları sağlamalıdır:

  • Parafudr, transformatörü enerji kapasitesi dahilinde korur.
  • Bu boşluk, sıradan geçici olaylar için gereksiz yere devreye girmez.
  • Bu boşluk, nötr yalıtımın, kapsaması için tasarlandığı koşullar altında aşırı gerilmeye maruz kalmadan önce devreye girer.
  • Röle koruması, güç frekansından kaynaklanan her türlü takip akımını ortadan kaldırır.
  • Parafudr, kabul edilemez geçici aşırı gerilime maruz kalmaz.

Parafudr ve aralığın her zaman sabit bir sırayla hareket edeceğini söylemek doğru değildir. Tepkileri, gerilim dalga biçimine, süresine, koruyucu özelliklerine ve sistem konfigürasyonuna bağlıdır.

Yalıtım koordinasyonu, 1 kV üzerindeki AC sistemlerinde faz-toprak, faz-faz ve boyuna yalıtım için nominal dayanım gerilimlerinin seçimine ilişkin IEC 60071-1 prensiplerine uygun olmalıdır. IEC 60071-1

Yaygın Nötr Topraklama Yöntemleri

Kesin topraklama

Nötr hat, çok düşük empedanslı bir yol üzerinden toprağa bağlanır.

Tipik özellikler:

  • Yüksek toprak arıza akımı
  • Sıfır dizili referansı temizle
  • Hızlı arıza tespiti
  • Geçici aşırı gerilimi düşürün
  • Daha yüksek arıza yükü gereksinimleri

Direnç topraklaması

Nötr topraklama direnci, toprak kaçağı akımını hesaplanmış bir seviyeyle sınırlandırır.

Tipik özellikler:

  • Toprak arızaları sırasında ekipman hasarının azalması
  • Kontrollü koruma akımı
  • Direnç için tanımlanmış termal görev
  • Direnç sıcaklığı ve süreklilik denetimine ihtiyaç

Reaktörün topraklanması

Topraklama reaktörü, endüktif empedans yoluyla akımı sınırlandırır.

Tipik özellikler:

  • Azaltılmış toprak arıza akımı
  • Sisteme özgü sıfır dizi davranışı
  • Detaylı geçici durum ve koruma çalışmalarına ihtiyaç

Rezonans topraklama

Bir reaktör, şebeke toprak arıza kapasitansını telafi edecek şekilde ayarlanmıştır.

Bu düzenleme daha çok belirli orta gerilim şebekeleriyle ilişkilendirilir ve özel bir sistem çalışması yapılmadan 110 kV'luk bir sargıya uygulanabileceği varsayılmamalıdır.

Seçici nötr topraklama

Paralel çalışan transformatörlerin bulunduğu trafo merkezlerinde, sistem operatörü sıfır dizi akımını ve koruma performansını kontrol etmek için seçilen transformatör nötrlerini topraklayabilir.

Bir nötr şalterin açılması veya kapatılması, bağlı tüm sistemin topraklama durumunu değiştirir. Bu nedenle kilitleme ve çalıştırma prosedürleri çok önemlidir.

Enerjilendirme ve Enerji Kesme İşlemlerinde Nötr Topraklama Neden Önemlidir?

Transformatör anahtarlaması, geçici ve anlık aşırı gerilim oluşturabilir. Enerjilendirme veya enerji kesme sırasında nötr durum, kademeli izolasyonlu sargıya uygulanan gerilim stresini etkileyebilir.

Bazı şebeke prosedürleri, bir transformatörün enerjilendirilmesi veya enerjisinin kesilmesi öncesinde nötr topraklama şalterinin kapatılmasını gerektirir. Ancak bu, evrensel bir kural olarak sunulmamalıdır.

Doğru anahtarlama sırası şunlara bağlıdır:

  • Transformatör izolasyon tasarımı
  • Devre kesici düzenlemesi
  • Paralel bağlı transformatör sayısı
  • Sistem topraklama yapılandırması
  • Koruma ayarları
  • Dalgalanma önleyici derecelendirmeleri
  • Tesis işletme kuralları
  • Anahtarlama ve yalıtım çalışmalarının sonuçları

Operatörler, ilgili trafo merkezi için onaylanmış anahtarlama talimatlarına uymalıdır.

Denetim ve Bakım Kontrol Listesi

Bakım işlemleri, tesisin elektrik güvenliği prosedürlerine uygun olarak yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Nötr topraklama anahtarı

Kontrol edilecek unsurlar:

  • Açık ve kapalı konum göstergesi
  • Mekanik Hizalama
  • Temas durumu
  • Operasyon mekanizması
  • Motor ve kontrol devreleri
  • Yardımcı kontaklar
  • Kilitli
  • İzolatörün temizliği ve bütünlüğü
  • Aşırı ısınma veya deşarj belirtileri

Yerleştirmeye yarayan iletkenler

Şunları kontrol edin:

  • Gevşek veya hasarlı bağlantılar
  • Kopmuş teller veya çatlamış iletkenler
  • Korozyon
  • Anormal ısınma
  • Yetersiz izinler
  • Mekanik hasar
  • Yetkisiz değişiklikler

Aşırı gerilim koruma cihazı

Kontrol edilecek unsurlar:

  • Porselen veya polimer gövde koşulu
  • Kirlenme ve deşarj izleri
  • Terminal sıkılığı
  • Topraklama kablosu yönlendirmesi
  • Dalgalanma sayacı okumaları
  • Sızıntı akımı göstergesi (varsa)
  • Üretici tarafından belirlenen tanı sonuçları

Koruyucu boşluk

Doğrulayın:

  • Elektrot durumu
  • Doğru boşluk aralığı
  • Hizalama
  • Yüzey Kirliliği
  • Önceki taburculuğa dair kanıt
  • Akım trafosu bağlantıları
  • Bitişik ekipmanlardan olan mesafeler

Topraklama şebekesi

Trafo merkezi bakım planına uygun olarak aşağıdaki inceleme ve testleri gerçekleştirin:

  • Bağlantı sürekliliği
  • Toprak direnci veya empedans ölçümleri
  • Toprak durumu değerlendirmesi
  • Büyük değişikliklerden sonra adım adım voltaj değerlendirmesi.
  • Korozyon değerlendirmesi
  • Yeni bağlanan ekipmanların doğrulanması

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Sonuçları

Topraklama anahtarının yanlış konumu

Yanlış anahtar konumu, toprak kaçağı akımını değiştirebilir ve röle koordinasyonunu geçersiz kılabilir.

Gevşek nötr bağlantı

Yüksek dirençli veya aralıklı bir bağlantı, ısınmaya, ark oluşumuna ve öngörülemeyen nötr voltajına neden olabilir.

Yetersiz topraklama iletkeni

Yetersiz termal veya mekanik kapasiteye sahip bir iletken, yüksek akımlı toprak arızası sırasında arızalanabilir.

Yanlış dalgalanma önleyici derecelendirmesi

Yetersiz geçici aşırı gerilim kapasitesine sahip bir parafudr aşırı ısınabilir veya arızalanabilir. Aşırı koruma seviyesi ise transformatör nötrünün yeterince korunmamasına neden olabilir.

Kirlenmiş veya yanlış ayarlanmış koruyucu boşluk

Kirlilik, rakım veya yanlış aralıklandırma, ateşleme voltajını değiştirebilir ve erken çalışmaya veya çalışmama durumuna neden olabilir.

Koordinasyonsuz koruma ayarları

Doğru şekilde kurulmuş bir topraklama sistemi bile, ilgili röle fonksiyonları yanlış seçilir veya ayarlanırsa etkili bir koruma sağlayamaz.

Özelleştirilmiş Tasarım İçin Gerekli Mühendislik Bilgileri

110 kV transformatör ve nötr topraklama paketi sipariş edilmeden önce, üreticinin aşağıdaki bilgileri alması gerekir:

  • Sistem nominal gerilimi ve ekipman için en yüksek gerilim
  • Sistem frekansı
  • Transformatör nominal gücü
  • Sargı gerilimi ve bağlantısı
  • Vektör Grubu
  • Nötr yalıtım seviyesi
  • Tam veya kademeli yalıtım gereksinimi
  • Maksimum ve minimum toprak arıza akımı
  • Arıza giderme süresi
  • Felsefeyi temellendirmek
  • Transformatörün paralel çalışma koşulları
  • Koruma tek hat şeması
  • Ani baskını önleme görevi
  • Bölge rakımı ve kirlilik seviyesi
  • Ortam Sıcaklığı
  • Sismik ve iklimsel gereksinimler
  • Uygulanabilir IEC, IEEE, ulusal veya kamu hizmeti standartları

Bu parametreler, uygun ekipman derecelendirmelerini ve arayüz tasarımını belirler.

Dingxin Electric'ten Özelleştirilmiş 110 kV Trafo Çözümleri

Dingxin Electric, enerji, sanayi, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri için özel olarak tasarlanmış yağlı tip güç transformatörleri ve bunlarla uyumlu transformatör aksesuarları üretmektedir.

Mühendislik ekibimiz şunları yapılandırabilir:

  • Nominal kapasite ve voltaj oranı
  • Transformatör empedansı
  • Vektör Grubu
  • Musluk aralığı ve OLTC düzenlemesi
  • Tam veya kademeli yalıtım
  • Nötr terminal ve topraklama arayüzleri
  • Topraklama anahtarı arayüzleri
  • Nötr akım transformatörleri
  • Aşırı gerilim koruyucu ve koruyucu boşluk düzenlemeleri
  • İzleme ve koruma aksesuarları
  • Soğutma Sistemi
  • Burçlar ve kablo arayüzleri
  • Uygulanabilir IEC, IEEE veya projeye özgü gereksinimler

110 kV Trafo Projenizi Tartışın

Özel tasarım 110 kV yağlı tip transformatör veya koordineli nötr topraklama çözümü mü arıyorsunuz?

Dingxin Electric'e tek hat şeması, transformatör değerleri, gerilim oranı, sistem topraklama yöntemi, nötr izolasyon seviyesi, arıza akımı, saha koşulları ve geçerli standartları gönderin.

Projenize özel transformatör teklifi ve teknik inceleme için Dingxin Electric ile iletişime geçin.

İçindekiler Tablosu