21 anni

di esperienza nella produzione


Laboratorio della fabbrica SARAH

Categoria di prodotto

Ha ottenuto la certificazione dal Centro cinese di supervisione e ispezione della qualità.

Chi siamo

Sarah Electric: una fabbrica cinese di fiducia dal 2005

Yueqing Sarah Electric Co., Ltd. si trova a Wengyang Industrial, Yueqing, Wenzhou, Cina. Si estende su una superficie di circa 35.000 mq e attualmente impiega circa 100 persone. L'azienda è stata fondata nel giugno 2005 e finora i prodotti Sarah sono inclusitrasformatori, scaricatori di sovratensione, isolanti, ecc., sono stati esportati in tutto il mondo.

Yueqing Sarah Electric Co., Ltd. esporta merci in molti paesi, tra cui Svezia, Finlandia, Inghilterra, Norvegia, Spagna, Argentina, Venezuela, Cile, Perù, Colombia, Brasile, America, Messico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Australia, Filippine, Vietnam, Indonesia, Corea, India, Malesia, Yemen, Iran e così via, e abbiamo molte agenzie, come in Svezia, Argentina, Sud Africa, Australia, Vietnam e così via.

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Sarah Electric - Fornitore di materiale elettrico professionale dal 2005
Trasformatore elettrico
Trasformatore elettrico

Sarah Electric opera come un impianto di produzione con linee di produzione completamente ottimizzate e capacità di fornitura stabili. Offriamo una vasta gamma di trasformatori elettrici, compresi modelli a secco e a bagno d'olio, che coprono varie classi di tensione. Queste soluzioni sono progettate per adattarsi a un ampio spettro di scenari ingegneristici, facilitando un'efficiente trasmissione e distribuzione di energia per applicazioni sia residenziali che industriali.


Come funziona un trasformatore elettrico?

I trasformatori presentano una struttura interna robusta e utilizzano l'induzione elettromagnetica per facilitare la conversione della tensione durante il funzionamento.

La loro struttura di base è costituita da un nucleo di ferro chiuso e attorno ad esso sono avvolte bobine ad alta e bassa tensione. Quando viene applicata una corrente alternata al lato ad alta tensione, all'interno del nucleo di ferro viene generato un campo magnetico alternato. Quando questo campo magnetico attraversa il lato a bassa tensione, induce una nuova tensione alternata all'interno delle bobine a bassa tensione.

Regolando il rapporto delle spire tra le bobine di ingresso e di uscita, il trasformatore può abbassare con precisione la tensione, soddisfacendo così i requisiti specifici del progetto.


Quali sono i diversi tipi di trasformatori elettrici?

1. Trasformatore di distribuzione

Caratteristiche: Installato all'estremità delle linee di distribuzione; capace di funzionamento continuo a lungo termine; le capacità variano tipicamente da 25 kVA a 5.000 kVA.

Funzione: Converte l'energia a media tensione in energia a bassa tensione.

Applicazioni comuni: Edifici residenziali, edifici commerciali, reti elettriche rurali, parchi industriali, ecc.


2. Trasformatore di potenza

Caratteristiche: Grande capacità; elevata efficienza operativa; adatto per sistemi ad alta o altissima tensione.

Funzione: Responsabile dell'aumento o della riduzione dell'energia ad alta tensione.

Applicazioni comuni: Impianti di produzione di energia, reti di trasmissione di energia e sottostazioni di grandi dimensioni.


3. Trasformatore a bagno d'olio

Caratteristiche: Utilizza olio isolante per il raffreddamento e l'isolamento; presenta forti capacità di dissipazione del calore, eccellente capacità di sovraccarico e funzionamento stabile.

Applicazioni comuni: Sistemi di distribuzione dell'energia, impianti di produzione industriale, nuove centrali elettriche e ambienti di installazione all'aperto.


4. Trasformatore di tipo a secco

Caratteristiche: Non utilizza olio isolante; si affida all'aria o alla resina epossidica per l'isolamento e la dissipazione del calore; offre un'eccellente resistenza al fuoco, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Applicazioni comuni: Aree ad alto traffico pedonale, ospedali, scuole e altre zone critiche.


5. Trasformatore su palo

Caratteristiche: Installato su pali di utilità; richiede uno spazio minimo sul terreno; comporta bassi costi di investimento iniziale.

Applicazioni comuni: Sistemi di distribuzione elettrica rurali e suburbani.


6. Trasformatore montato su pad

Caratteristiche: Presenta un design del cabinet completamente chiuso; installato su una piattaforma di cemento a livello del suolo; offre elevata sicurezza, protezione superiore contro gli elementi esterni e bassi livelli di rumorosità.

Applicazioni comuni: Distretti commerciali e comunità residenziali all'interno delle aree urbane.


7. Trasformatore di isolamento

Caratteristiche: Riduce le interferenze elettriche attraverso l'isolamento elettrico; presenta una completa separazione tra i circuiti di ingresso e di uscita.

Funzione: Aumenta la sicurezza delle apparecchiature e migliora la qualità dell'energia.

Applicazioni comuni: Apparecchiature mediche, sistemi di controllo dell'automazione, strumenti di precisione e dispositivi di comunicazione.


8. Trasformatore del forno

Caratteristiche: Capace di uscita di corrente ultraelevata; possiede una forte capacità di resistenza al cortocircuito e un'elevata resistenza ai carichi d'urto.

Funzione: Fornisce energia ad apparecchiature ad alto consumo energetico, come forni elettrici ad arco e forni fusori.

Applicazioni comuni: Acciaierie, industria metallurgica e impianti di lavorazione dei metalli non ferrosi.


Tabella di confronto rapido

Tipo

Livello di tensione

Ambiente di installazione

Principali applicazioni

Trasformatore di distribuzione

Media/Bassa Tensione

Interno/esterno

Sistemi di distribuzione dell'energia

Trasformatore di potenza

Alta/altissima tensione

Sottostazione

Sistemi di trasmissione di potenza

Trasformatore immerso nell'olio

Livelli multipli di tensione

Principalmente all'aperto

Industria e reti elettriche

Trasformatore di tipo secco

Media/Bassa Tensione

Al coperto

Edifici commerciali

Trasformatore montato su palo

Media/Bassa Tensione

All'aperto

Distribuzione dell'energia rurale

Trasformatore montato su pad

Media/Bassa Tensione

All'aperto

Distribuzione urbana dell'energia

Trasformatore di isolamento

Bassa tensione

Al coperto

Protezione delle apparecchiature

Trasformatore del forno

Speciale alta corrente

Sito industriale

Industria della fusione


Perché i trasformatori sono essenziali per la società moderna?

Perché il corretto funzionamento dei sistemi energetici dipende interamente dai trasformatori; dalle centrali elettriche agli utenti finali, praticamente ogni kilowattora di elettricità deve passare attraverso un trasformatore.

I trasformatori ad alta efficienza non solo facilitano la conversione della tensione ma aiutano anche gli utenti a:

● Migliorare l'efficienza della trasmissione di potenza

● Minimizzare la perdita di energia

● Salvaguardare la sicurezza delle apparecchiature

● Migliorare la stabilità dell'alimentatore

● Ridurre i costi operativi a lungo termine


Come selezionare la tensione del trasformatore?

I. Selezione della tensione lato alta tensione

La tensione sul lato ad alta tensione di un trasformatore dipende dalla struttura della rete elettrica locale; deve corrispondere esattamente alla tensione di trasmissione della rete pubblica o della sottostazione a monte che serve il sito di progetto.

Fare riferimento alle seguenti linee guida sulla tensione, in base ai requisiti specifici del paese, della regione e del progetto, oppure consultare direttamente Sarah Electric:

11 kV: Regno Unito, Sud-Est asiatico, Africa, Australia, India e altre regioni che utilizzano sistemi elettrici basati sul Commonwealth.

33 kV/35 kV: Comunemente utilizzato in parchi industriali su larga scala, sottostazioni di medie dimensioni o nuovi sistemi di raccolta dell'energia.

10kV/20kV: Cina continentale e alcuni paesi europei.

13,8 kV/4,16 kV: Ampiamente utilizzato in Nord America (standard statunitensi) e in alcune parti del Sud America.


II. Selezione della tensione lato bassa tensione

La tensione sul lato a bassa tensione di un trasformatore dipende dall'apparecchiatura di carico utilizzata; deve corrispondere alla tensione operativa nominale delle linee di produzione della fabbrica, degli edifici commerciali o delle reti elettriche residenziali che serve.

Potenza trifase industriale: Utilizzato per azionare macchinari pesanti, motori elettrici, azionamenti a frequenza variabile (VFD), ecc.

Se il progetto è situato in una regione che adotta gli standard della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), in genere viene selezionato 400 V (o 415 V secondo gli standard precedenti).

Se il progetto si trova in Nord America (standard statunitensi), potrebbero essere necessari 480 V o 208 V.

Alimentazione residenziale/monofase: Utilizzato per illuminazione, apparecchiature per ufficio ed elettrodomestici standard.

Le scelte comuni includono 220 V, 230 V o 240 V.


Hai bisogno di iniziare un nuovo progetto? Fornisci immediatamente le seguenti informazioni e Sarah Electric ti risponderà tempestivamente:

✓ Tensione primaria

✓ Tensione secondaria

✓ Capacità richiesta (kVA)

✓ Frequenza (50Hz o 60Hz)

✓ Ambiente di installazione (interno o esterno)

✓ Altitudine

✓ Ubicazione del progetto (Paese)

Sottostazione di tipo box
Sottostazione di tipo box

Cerchi un produttore e fornitore affidabile di sottostazioni box? Sarah Electric offre soluzioni personalizzate caratterizzate da un design per esterni prefabbricato in fabbrica, modulare e completamente chiuso. L'apparecchiatura è resistente alla corrosione, all'umidità e ai furti, il che la rende ideale per le reti di distribuzione urbana, le applicazioni industriali, il nuovo settore energetico e le esigenze di alimentazione temporanea.


Qual è il principio di funzionamento di una sottostazione di tipo box?

1. Flusso di lavoro di base

Prendendo come esempio una tipica sottostazione box-type da 10kV/0,4kV, il flusso di lavoro può essere riassunto come segue: Rete di media tensione (10kV) → Quadro ad alta tensione → Trasformatore di distribuzione → Quadro a bassa tensione → Apparecchiature utente (400V).

2. Principi di funzionamento di ciascun componente

● Ingresso alimentazione sul lato alta tensione

La sottostazione box si collega innanzitutto alla rete elettrica tramite una linea in ingresso ad alta tensione. Il lato dell'alta tensione è principalmente responsabile della ricezione dell'energia elettrica dalla rete, del controllo dell'alimentazione (accensione/spegnimento) e della protezione del trasformatore.

● Controllo e protezione tramite quadri ad alta tensione

Dopo essere entrata nella sottostazione, l'elettricità ad alta tensione passa prima attraverso il quadro ad alta tensione.

In condizioni normali, il quadro controlla il flusso di elettricità nel trasformatore. In caso di guasto, i dispositivi di protezione rilevano l'anomalia e fanno intervenire il quadro per interrompere la corrente di guasto, proteggendo così il trasformatore e le linee ed evitando l'aggravarsi del guasto.

● Trasformazione della tensione da parte del trasformatore

Questa è la fase centrale del funzionamento complessivo della sottostazione; il trasformatore realizza la trasformazione della tensione in base al principio dell'induzione elettromagnetica.

L'elettricità ad alta tensione entra nell'avvolgimento ad alta tensione del trasformatore, il nucleo di ferro trasferisce l'energia magnetica e l'avvolgimento a bassa tensione emette elettricità a bassa tensione. La riduzione della tensione si ottiene attraverso la progettazione degli avvolgimenti e la regolazione del rapporto spire.

● Distribuzione dell'energia sul lato bassa tensione

L'elettricità ridotta dal trasformatore entra nell'armadio a bassa tensione. Il quadro di bassa tensione è responsabile della distribuzione dell'energia, del controllo dei carichi e della protezione da sovraccarico.

Infine, l'elettricità viene distribuita e fornita ad applicazioni quali apparecchiature di fabbrica, illuminazione di edifici, sistemi di motori e apparecchiature di ricarica.


Struttura dell'attrezzatura di base

La cabina box è composta da tre compartimenti indipendenti:

1. Scomparto ad alta tensione (HV).

Responsabile della ricezione dell'alimentazione in ingresso ad alta tensione da 10 kV o 35 kV. Ospita interruttori di carico AT, interruttori automatici, fusibili,scaricatori di sovratensionee dispositivi di protezione e misurazione per facilitare l'immissione, il controllo e la protezione dell'energia.

2. Vano trasformatore

Diminuisce l'alta tensione (ad esempio, 10 kV/35 kV) a bassa tensione (ad esempio, 0,4 kV).

Le opzioni del trasformatore includono unità a bagno d'olio (S13/S22) o a secco (SCB); la capacità generalmente non supera i 1600kVA (tipicamente ≤1250kVA per applicazioni civili).

3. Scomparto a bassa tensione (BT).

Responsabile della distribuzione dell'energia. Ospita l'interruttore principale BT, i circuiti in uscita, la compensazione della potenza reattiva (armadi condensatori), la misurazione dell'energia e le apparecchiature di monitoraggio intelligenti.

4. Recinto

Costruito con lamiere di acciaio rivestite in Al-Zn o pannelli compositi, offre resistenza all'umidità, ruggine, polvere, roditori, fuoco e furto, nonché proprietà di isolamento termico.

I gradi di protezione vanno da IP23 a IP44; è disponibile la personalizzazione e l'unità funziona in modo affidabile a temperature ambiente comprese tra -40°C e +40°C.


Quali sono gli scenari applicativi per le sottostazioni box type?

1. Reti di distribuzione pubblica urbana: complessi residenziali, strade pedonali commerciali, parcheggi sotterranei e illuminazione di strade e tunnel urbani.

2. Produzione di nuova energia: centrali fotovoltaiche (PV) centralizzate e parchi eolici onshore/offshore (che fungono da nodi di step-up e di connessione alla rete).

3. Industria e infrastrutture: aree minerarie, zone petrolchimiche, hub di ricarica per veicoli elettrici e data center.

4. Alimentazione temporanea e di emergenza: energia temporanea per i cantieri edili e fornitura di energia rapida e mobile per la risposta alle emergenze post-catastrofe.


Sottostazioni box-type vs. sottostazioni tradizionali: differenze

Criteri di confronto

Sottostazione box

Sottostazione tradizionale

Struttura

Custodia integrata

Installazione di apparecchiature distribuite

Metodo di installazione

Prefabbricato

Costruzione in loco

Orma

Compatto

Su larga scala

Periodo di costruzione

Corto (dimensioni)

Lunga durata

Trasporti

Spedito come unità completa

Trasporto di singoli componenti dell'attrezzatura

Costruzione in loco

Minimo

Elevato numero di componenti

Scalabilità

Standard

Requisiti elevati

Investimento iniziale

Relativamente basso

Elevata complessità

Scenari applicativi

Requisiti di sottostazioni di piccola e media scala

Progetti di reti elettriche su larga scala


Assistenza tecnica post-vendita Sarah Electric

1. Guida all'installazione e alla messa in servizio in loco

In conformità con i requisiti del contratto di progetto, Sarah Electric può inviare ingegneri elettrici senior nei siti di progetto all'estero per supervisionare l'installazione e il collaudo delle sottostazioni box-type.

Assistiamo i clienti nell'esecuzione di test di resistenza del circuito, test di resistenza alla tensione (test Hi-Pot), controlli di tenuta del gas SF6 e verifica dell'impostazione per relè di protezione basati su microprocessore.

2. Sistema di supporto esperto remoto

Sfruttando oltre 20 anni di esperienza, Sarah Electric ha creato un team di supporto tecnico dedicato in grado di fornire risposte rapide e piani preliminari di risoluzione dei problemi entro 24 ore.

Offriamo guida remota tramite collegamento video per assistere il personale O&M in loco nelle ispezioni delle apparecchiature e nella risoluzione dei problemi.

3. Formazione O&M del cliente

Forniamo formazione per aziende elettriche estere e team di ingegneri locali che coprono le seguenti aree:

● Procedure operative sicure delle apparecchiature (prevenzione di malfunzionamenti e sistemi di interblocco "Five-Prevention").

● Elenchi di controllo per la manutenzione preventiva (PM).

● Metodi di monitoraggio delle scariche parziali (PD) e di ispezione tramite termografia a infrarossi.


Domande frequenti

D: Gli involucri scatolati per sottostazioni di Sarah Electric possono resistere ad ambienti estremi?

R: I nostri involucri sono caratterizzati da design anticorrosione e protettivi personalizzati, resistenti e adatti ad ambienti estremi:

1. Selezione del materiale: le opzioni includono acciaio zincato a caldo, lamiere in lega Al-Zn, acciaio inossidabile (304/316L) o pannelli in cemento composito GFRC.

2. Rivestimento anticorrosivo: le superfici sono rifinite con un rivestimento in polvere per carichi pesanti per resistere alla corrosione dovuta alla salsedine costiera.

3. Controllo ambientale: dotato di regolatori automatici di temperatura/umidità e riscaldatori/deumidificatori; combinati con pannelli isolanti sandwich, prevengono il congelamento nelle regioni fredde e i cortocircuiti indotti dalla condensa nelle aree ad alta umidità.


D: Dovrei scegliere un trasformatore a secco o in bagno d'olio per la sottostazione?

R: Dipende dai requisiti di sicurezza antincendio dell'ambiente di installazione e dal budget:

1. Trasformatore di tipo a secco: ignifugo, autoestinguente e non presenta alcun rischio di contaminazione dell'olio. Adatto per l'installazione in prossimità di aree popolate (centri commerciali, grattacieli), in scantinati o in luoghi con severi requisiti di sicurezza antincendio.

2. Trasformatore a bagno d'olio: offre un'eccellente dissipazione del calore, una forte capacità di sovraccarico e un elevato rapporto costo-efficacia, con costi di manutenzione relativamente bassi. Adatto per reti di distribuzione pubblica all'aperto, parchi industriali e parchi fotovoltaici o eolici remoti.


D: Come scelgo tra le sottostazioni box di tipo europeo e quelle di tipo americano?

UN:

Stile europeo: presenta scomparti separati per quadri di alta/bassa tensione etrasformatore; offre configurazione flessibile, protezione completa e facile manutenzione, ma ha un ingombro maggiore. Adatto per aree residenziali urbane e imprese industriali/minerarie.

Stile americano: il quadro ad alta tensione e il trasformatore condividono un serbatoio dell'olio comune; dimensioni compatte (circa 1/3 dello stile europeo), costo inferiore e completamente sigillato/esente da manutenzione, sebbene l'accesso per la manutenzione sia più difficile e le funzioni di protezione siano più semplici. Adatto per aree costiere, parchi eolici e luoghi con spazio limitato.

Quadro elettrico
Quadro elettrico

I quadri sono una delle linee di prodotti offerti da Sarah Electric, che copre sia applicazioni ad alta che a bassa tensione. All'interno delle nostre soluzioni per apparecchiature elettriche, questa gamma di prodotti controlla la commutazione dei circuiti e interrompe rapidamente le correnti anomale durante i guasti, proteggendo cosìtrasformatori, cavi, apparecchiature per la produzione di energia e carichi elettrici.


Quali sono le funzioni del quadro?

1. Funzione di controllo

Per soddisfare le esigenze operative e di manutenzione, i quadri possono connettere o disconnettere specifiche linee ad alta e bassa tensione in qualsiasi momento, ad esempio interrompendo l'alimentazione a un'area specifica durante le interruzioni legate alla manutenzione.

2. Funzione di protezione

In caso di fulmine, cortocircuito o grave sovraccarico, i dispositivi di protezione intelligenti interni fanno scattare immediatamente l'interruttore, isolando la sezione difettosa e proteggendo preziose risorse a valle come trasformatori e motori.

3. Isolamento di sicurezza

Fornisce un punto di disconnessione fisica visibile o altamente affidabile, garantendo che l'alimentazione ad alta tensione non venga alimentata accidentalmente mentre il personale di manutenzione lavora sottoterra o sui pali delle utenze.


Componenti chiave

1. Interruttore automatico

Funzione: normalmente crea e interrompe la corrente di carico; interrompe la corrente di cortocircuito.

Tipi comuni: interruttore automatico in vuoto, interruttore automatico SF₆, interruttore automatico in aria.

2. Interruttore di disconnessione

Funzione: Fornisce un punto di interruzione visibile per l'isolamento durante la manutenzione.

Caratteristica: non può interrompere correnti di guasto elevate.

3. Sbarra collettrice

Funzione: Raccoglie e distribuisce l'energia elettrica; funge da componente primario di trasporto della corrente all'interno del quadro.

4. Relè di protezione

Funzione: rileva corrente anomala, tensione anomala e guasti a terra e invia segnali di intervento all'interruttore automatico.

5. CT/PT

CT (trasformatore di corrente): utilizzato per misurare la corrente e fornire segnali di protezione.

PT (trasformatore potenziale): utilizzato per misurare la tensione e fornire protezione dalla tensione.


Quali sono le classificazioni comuni dei quadri?

● Classificato per livello di tensione

Tipo

Intervallo di tensione

Applicazioni tipiche

Quadri a bassa tensione

≤ 1 kV (tipicamente 380 V/400 V)

Distribuzione di energia per fabbriche, edifici e aree residenziali

Quadri di media tensione

1 kV – 52 kV (comunemente 10 kV/20 kV/35 kV)

Reti di distribuzione urbana; distribuzione elettrica industriale e commerciale

Quadri ad alta tensione

52 kV – 245 kV

Sottostazioni e linee di trasmissione

Quadri ad altissima tensione

> 245kV

Trasmissione ad altissima tensione (UHV); sottostazioni step-up di centrali elettriche

● In base al luogo di installazione

Tipo per interni: installato in locali di distribuzione elettrica o quadri elettrici; requisiti di protezione dall'ingresso inferiori.

Tipo da esterno: installato all'aperto; richiede resistenza all'acqua, alla polvere e alla corrosione.

● Mediante mezzo isolante

Quadri isolati in aria (AIS): utilizza l'aria come mezzo isolante; ingombro maggiore; tecnologia matura.

Quadri isolati in gas SF₆ (GIS): utilizza il gas SF₆ per l'isolamento e l'estinzione dell'arco; dimensioni compatte; adatto per luoghi con vincoli di spazio.

Quadro con isolamento solido: utilizza materiali isolanti solidi come la resina epossidica; esente da manutenzione.


Distinzioni tra quadri e apparecchiature correlate

Attrezzatura

Posizionamento

Differenze chiave

Quadro elettrico

Controllo + Protezione + Isolamento

Incorpora funzioni complete come interruttori automatici, sezionatori e protezioni

Trasformatore

Trasformazione di tensione

Aumenta o diminuisce i livelli di tensione; manca di capacità di interruzione o protezione

Unità principale Ring (RMU)

Quadro semplificato

Un tipo di quadro che in genere utilizza interruttori-sezionatori e fusibili invece di interruttori automatici

Trasformatore montato su pad

Trasformatore + interruttore semplificato

Centrato sul trasformatore; il lato alta tensione è dotato esclusivamente di fusibili e sezionatori-sezionatori

Centro clienti/Pannello di distribuzione

Distribuzione dell'energia a bassa tensione

Apparecchiature di controllo motore e distribuzione dell'energia per il lato bassa tensione


Precauzioni per la sicurezza operativa

▷ Sicurezza personale

1. Gli operatori devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti isolanti, stivali isolanti, elmetto di protezione e occhiali di sicurezza, quando eseguono qualsiasi operazione sul quadro.

2. Quando si utilizzano apparecchiature ad alta tensione, è necessario utilizzare un rilevatore di tensione classificato per il livello di tensione appropriato per verificare l'assenza di tensione.

3. Prima della manutenzione, è necessario eseguire la procedura di sicurezza in quattro fasi: Spegnere → Verificare la tensione → Terra → Posizionare segnali di avvertimento.

4. È severamente vietato entrare da soli nel locale del quadro ad alta tensione.

5. Dopo aver aperto la porta dell'armadio, verificare che l'apparecchiatura sia diseccitata e messa a terra prima di entrare.

▷ Sicurezza delle apparecchiature

1. Le impostazioni di protezione non devono essere modificate arbitrariamente; eventuali modifiche necessitano di approvazione tecnica.

2. I sezionatori e i sezionatori di terra negli stalli di riserva devono essere mantenuti nella posizione corretta e bloccati.

3. All'interno dell'armadietto non devono essere lasciati attrezzi o detriti.

4. L'alimentazione non deve essere applicata finché la porta della cella cavi non è chiusa.

5. Impedire l'ingresso di piccoli animali nell'armadio; si consiglia di sigillare i punti di ingresso dei cavi e installare barriere antiroditori.

▷ Procedure di risposta alle emergenze

1. Incendio all'interno dell'armadio: scollegare immediatamente l'alimentazione a monte; utilizzare un estintore a CO₂ o a polvere secca; è severamente vietato l'uso dell'acqua.

2. Fuga di gas SF₆: il personale deve evacuare immediatamente e ventilare l'area; l'ingresso per la bonifica è consentito solo indossando la maschera antigas.

3. Mancato funzionamento dell'interruttore: non forzare ripetuti tentativi di chiusura; indagare e risolvere la causa prima di procedere.

4. Intervento per cortocircuito della sbarra collettrice: individuare il punto di guasto, eliminare il guasto e quindi tentare di ripristinare l'alimentazione sezione per sezione.


Domande frequenti

D: Quali sono i rigorosi requisiti di sequenza operativa per sezionatori e interruttori automatici?

UN:

Sequenza di spegnimento: aprire innanzitutto l'interruttore automatico (interruzione della corrente) → quindi aprire il sezionatore lato valle → infine aprire il sezionatore lato potenza.

Sequenza di accensione: chiudere prima il sezionatore lato potenza → quindi chiudere il sezionatore a valle → infine chiudere l'interruttore automatico.

Regola d'oro: i sezionatori non devono mai essere azionati sotto carico.


D: Quali parametri chiave sono richiesti per l'acquisto di un quadro?

R: Fornire quanto segue a Sarah Electric:

Parametri di sistema: tensione nominale, tensione operativa massima, frequenza nominale.

Parametri attuali: corrente nominale per sbarre principali e derivate, corrente nominale di breve durata (ad es. 25 kA/4 s), corrente nominale di picco.

Condizioni ambientali: Luogo di installazione (interno/esterno), temperatura ambiente massima/minima, altitudine, livello di inquinamento.

Dettagli di configurazione: schema del circuito primario (schema unifilare), schema di controllo secondario, requisiti di configurazione della protezione.


D: I quadri di Sarah Electric possono integrarsi perfettamente con i sistemi SCADA o smart grid?

R: Sì. Il vano di controllo secondario del nostro quadro è dotato di serie di relè di protezione integrati basati su microprocessore, che supportano i principali protocolli di comunicazione di potenza internazionali come IEC 61850, Modbus-RTU/TCP e DNP3.0.

Combinato con trasformatori di misura CT/VT ad alta precisione integrati e meccanismi di comando motorizzati, il sistema può trasmettere direttamente corrente, tensione, stato dell'interruttore e allarmi di guasto alla sala di controllo principale o ai sistemi SCADA basati su cloud, consentendo la telemetria remota, la segnalazione remota e il controllo remoto.

Scaricatore di sovratensione
Scaricatore di sovratensione

Sarah Electric è un produttore e fornitore di scaricatori di sovratensione con sede in Cina. I nostri prodotti proteggono i trasformatori e altre costose apparecchiature elettriche dai danni causati dalla sovratensione; sono in grado di rispondere rapidamente quando si verificano tensioni pericolose, riducendo così al minimo il rischio di danni alle apparecchiature e garantendo il funzionamento stabile dei sistemi di alimentazione.


Qual è la funzione principale di uno scaricatore di sovratensione?

1. Intercettazione delle sovratensioni ad alta tensione

Quando una rete elettrica viene colpita da un fulmine o subisce sovratensioni di commutazione interne, impulsi di altissima tensione, che raggiungono livelli diverse o addirittura decine di volte superiori alla normale tensione operativa, vengono generati istantaneamente all’interno della rete; sono necessari dispositivi di protezione per intercettare queste sovratensioni.

2. Deviazione sicura verso terra

Senza protezione, queste onde di sovratensione ad alta tensione danneggerebbero istantaneamente l'isolamento della bobinatrasformatori, causando la combustione o addirittura l'esplosione dell'apparecchiatura.

Uno scaricatore di sovratensione reagisce in pochi microsecondi per deviare in modo sicuro queste massicce correnti distruttive verso la terra.

3. Ritorno automatico al funzionamento normale

Una volta che la sovratensione si attenua e la rete elettrica ritorna alla normale tensione operativa, lo scaricatore di sovratensione ritorna immediatamente allo stato ad alta impedenza, garantendo così che la normale trasmissione di potenza rimanga inalterata.


Quali problemi possono risolvere gli scaricatori di sovratensione?

Problema 1: danni alle apparecchiature causati da sovratensioni dovute a fulmini

Quando un fulmine colpisce direttamente le linee di trasmissione – o quando le scariche atmosferiche inducono massicce correnti all’interno delle linee – genera onde di picco istantanee ad alta tensione che raggiungono decine o addirittura centinaia di migliaia di volt.

La nostra soluzione: gli scaricatori di sovratensione reagiscono in pochi nanosecondi, passando rapidamente allo stato conduttivo per deviare in sicurezza le correnti di fulmine nel terreno.


Problema 2: Oscillazioni del sistema innescate da sovratensioni di commutazione

Durante il funzionamento della rete, come la disconnessione di carichi pesanti o lo spegnimento di trasformatori scarichi, lo scambio di energia tra componenti induttivi e capacitivi può indurre sovratensioni di commutazione interne al sistema.

La nostra soluzione: gli scaricatori di sovratensione possiedono eccezionali capacità di assorbimento dell'energia non lineare, appiattindo efficacemente i transitori di tensione causati da queste operazioni di commutazione interne e stabilizzando la tensione del sistema.


Problema 3: perdite economiche sostanziali e multe derivanti da interruzioni di corrente

Se un trasformatore o altre apparecchiature critiche ad alta tensione vengono danneggiati da un guasto indotto da sovratensione, spesso si verificano interruzioni di corrente diffuse e prolungate.

La nostra soluzione: deviando in modo sicuro le correnti di picco, i nostri dispositivi garantiscono il funzionamento continuo dell'intera rete di distribuzione elettrica, riducendo così al minimo il rischio di interruzioni di corrente.


Problema 4: rischi per la sicurezza del sistema in climi rigidi e ambienti di rete complessi

Nelle regioni soggette a forti temporali (come le zone della stagione delle piogge del sud-est asiatico o le aree minerarie in Africa) o in aree con reti elettriche altamente volatili, le apparecchiature elettriche standard sono altamente suscettibili a frequenti scariche di isolamento o guasti da cortocircuito.

La nostra soluzione: gli scaricatori di sovratensione prodotti da Sarah Electric sono dotati di alloggiamenti isolanti compositi di alta qualità, che offrono una resistenza superiore alla contaminazione, all'umidità e ai rischi di esplosione.


Confronto di tipi

Tipo

Caratteristiche strutturali

Vantaggi fondamentali

Limitazioni

Scenari applicativi tipici

Scaricatore di sovratensione polimerico

Alloggiamento composito in gomma siliconica

Leggero; resistente al flashover dell'inquinamento; resistente agli urti; eccellenti prestazioni a prova di esplosione

Il costo è leggermente superiore a quello delle tradizionali custodie in porcellana

Sistemi di distribuzione elettrica, centrali fotovoltaiche, aree costiere e ad alto inquinamento

Scaricatore di sovratensione in porcellana

Alloggiamento in porcellana

Elevata resistenza meccanica; ampiamente applicato negli ambienti tradizionali

Peso maggiore; moderata resistenza agli urti

Reti elettriche tradizionali, sottostazioni convenzionali

Scaricatore di sovratensione di distribuzione

Tipo di protezione distribuzione di tensione da media a bassa

Basso costo; facile da installare

La capacità di scarico è inferiore a quella delle unità di livello sottostazione

Linee di distribuzione, Trasformatori di distribuzione, Alimentazione industriale

Scaricatore di sovratensione classe stazione

Tipo di protezione della sottostazione ad alta tensione

Forte capacità di scarico; elevato livello di protezione

Prezzo più alto e dimensioni fisiche maggiori

Sottostazioni ad Alta Tensione, Reti Elettriche Nazionali

Scaricatore di sovratensione senza interruzioni

Design senza interruzioni

Velocità di risposta rapida; protezione più stabile; bassi requisiti di manutenzione

Requisiti esigenti per i processi produttivi

Moderni sistemi di distribuzione, nuovi progetti energetici

Scaricatore di sovratensione con gap

Struttura divisa

Tecnologia consolidata; ancora utilizzato in alcuni scenari specializzati

Velocità di risposta più lenta; richiede una manutenzione più frequente

Invecchiamento dei sistemi energetici

Scaricatore di sovratensione in ossido di metallo

Varistori all'ossido di zinco (ZnO).

Eccellenti caratteristiche non lineari; forte capacità di assorbimento energetico; lunga durata

Costo più elevato rispetto ai prodotti di vecchia generazione

Reti elettriche moderne, sistemi di distribuzione industriale

Arresto al carburo di silicio

Materiale in carburo di silicio

Tecnologia matura per applicazioni tradizionali

Le prestazioni sono obsolete e vengono gradualmente eliminate

Ristrutturazione delle strutture per l'invecchiamento


Domande frequenti

D: Per un sistema di alimentazione da 11 kV, dovrei scegliere uno scaricatore di sovratensione con isolamento composito o con isolamento in porcellana?

R: Se dai priorità al design leggero, alla facilità di installazione e alla sicurezza a prova di esplosione, consigliamo vivamente gli scaricatori di sovratensione con isolamento composito.

Se la vostra applicazione coinvolge infrastrutture tradizionali e avete bisogno di una durata eccezionalmente lunga, gli scaricatori di sovratensione isolati in porcellana rimangono la scelta classica.

Produciamo entrambi i tipi di prodotti e possiamo fornire consigli di selezione su misura in base alle condizioni ambientali specifiche del vostro progetto.


D: Gli scaricatori di sovratensione di Sarah Electric possono resistere a condizioni meteorologiche estreme?

R: Sì. I nostri prodotti sono impermeabili alla pioggia battente, alla nebbia ad alta salinità e al freddo estremo; il loro design completamente sigillato garantisce che i varistori interni all'ossido di zinco rimangano protetti dall'umidità.


D: I vostri scaricatori di sovratensione sono adatti per progetti fotovoltaici (PV) e nuove energie?

R: Assolutamente. Le centrali fotovoltaiche e i sistemi eolici sono generalmente installati all’aperto, rendendoli suscettibili ai fulmini e alle fluttuazioni di tensione; pertanto, richiedono scaricatori di sovratensione ad alte prestazioni per garantire la protezione.

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