Per il tuo nuovo progetto, scegli Sarah Electric come produttore e fornitore del trasformatore di potenza ideale. Caratterizzati da elevata capacità e un'ampia gamma di livelli di tensione selezionabili, i nostri trasformatori sono progettati per facilitare la trasmissione step-up o la distribuzione step-down di energia elettrica su larga scala su lunghe distanze.
Qual è la funzione principale di un trasformatore di potenza?
A differenza ditrasformatori di distribuzione—che si collegano direttamente agli utenti finali—un trasformatore di potenza è responsabile di supportare il funzionamento dei sistemi di trasmissione di energia ad alta tensione, servendo i segmenti a monte della rete elettrica.
● Aumento della tensione: All'estremità della centrale elettrica, aumenta la tensione a 110 kV, 220 kV o anche più, riducendo così al minimo le perdite di trasmissione.
● Diminuzione della tensione: I trasformatori di potenza riducono progressivamente l'elettricità ad alta tensione per la fornitura alle reti di distribuzione regionali.
● Interconnessione alla rete: Collegano sistemi di reti elettriche che operano a diversi livelli di tensione.
● Stabilizzazione del sistema di alimentazione: Garantiscono il funzionamento sicuro e il bilanciamento del carico della rete elettrica su larga scala.
Caratteristiche del prodotto
1. Design ad alta capacità
Il trasformatore di potenza è progettato per soddisfare i requisiti di trasmissione di potenza più richiesti, con capacità che vanno da 10 MVA a centinaia o addirittura migliaia di MVA. Offre stabilità superiore e perdita di energia ridotta al minimo.
Problemi risolti: Previene il sovraccarico durante la trasmissione di potenza a lunga distanza e migliora l'efficienza della trasmissione.
2. Valori nominali di alta tensione
I valori di tensione comuni includono 110 kV, 220 kV e anche superiori, supportando la trasmissione di energia a lunga distanza e l’interconnessione di reti elettriche regionali su larga scala.
Problemi risolti: Riduce le perdite di trasmissione ed espande le capacità di copertura della rete elettrica.
3. Funzionamento ad alta efficienza
Sarah Electric ottimizza i materiali centrali del trasformatore e le strutture degli avvolgimenti per ridurre al minimo le perdite sia a vuoto che a carico. Utilizzando sistemi di isolamento e raffreddamento ad alte prestazioni, l'unità raggiunge un'efficienza operativa a lungo termine superiore al 98%.
Problemi risolti: Garantisce bassi costi operativi a lungo termine promuovendo al contempo il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente.
4. Elevata affidabilità e stabilità
Il trasformatore di potenza è dotato di robuste capacità di resistenza al cortocircuito, che gli consentono di sopportare gli shock e le sollecitazioni associati ai guasti della rete elettrica.
I processi di produzione incorporano materiali isolanti resistenti alle alte temperature e all’alta tensione, oltre a severi controlli sull’aumento della temperatura.
Problemi risolti: Previene le interruzioni della rete elettrica e garantisce un'alimentazione elettrica affidabile per i grandi consumatori.
5. Progettazione strutturale su larga scala
L'apparecchiatura è caratterizzata da una struttura trifase di grandi dimensioni; sia il nucleo che gli avvolgimenti sono costruiti utilizzando materiali ad alta resistenza. È dotato di un sistema completo di serbatoio dell'olio, radiatori e commutatori di prese, che vanta una durata operativa progettata di oltre 30 anni.
Problemi risolti: Supporta la trasmissione di potenza ad alta tensione e a lunga distanza e sostiene carichi industriali continui.
6. Metodi di raffreddamento multipli
Ottimizzando i metodi di raffreddamento per ridurre al minimo l'aumento della temperatura, la durata operativa del trasformatore viene notevolmente estesa.
ONAN: Circolazione naturale dell'olio, raffreddamento ad aria naturale
ONAF: Circolazione naturale dell'olio, raffreddamento ad aria forzata
OFAF: Circolazione forzata dell'olio, Raffreddamento ad aria forzata
Trasformatore di potenza e trasformatore di distribuzione: qual è la differenza fondamentale?
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Elemento di confronto
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Trasformatore di potenza
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Trasformatore di distribuzione
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Funzione
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Conversione di trasmissione/rete
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Alimentazione terminale
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Livello di tensione
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Alta tensione/altissima tensione
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Da bassa a media tensione
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Capacità
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Grande (classe MVA)
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Da piccolo a medio (livello kVA)
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Posizione di installazione
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Centrali elettriche/sottostazioni
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Fine della linea di distribuzione
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Caratteristiche operative
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Alta efficienza, basse perdite
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Alimentazione stabile
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Fornitura diretta agli utenti
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NO
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SÌ
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Come selezionare la tensione nominale per un trasformatore di potenza?
I trasformatori di potenza forniti da Sarah Electric per progetti globali sono utilizzati principalmente in centrali elettriche, sistemi di trasmissione, sottostazioni, impianti di produzione industriale, nonché progetti fotovoltaici ed eolici; scenari diversi richiedono la selezione di valori di tensione specifici.
1. Selezione in base ai livelli di tensione di rete
Le tensioni sul lato primario e secondario di un trasformatore di potenza sono determinate dalla progettazione della rete elettrica locale nel luogo del progetto.
Le combinazioni comuni includono:
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Lato alta tensione
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Bassa tensionege lato
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Applicazioni tipiche
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220kV
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110kV
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Reti di trasmissione regionali
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110kV
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35kV
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Sottostazioni urbane
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110kV
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10kV/11kV
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Alimentazione del sistema di distribuzione
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66kV
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11kV
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Alimentazione del parco industriale
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33kV
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11kV
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Reti di distribuzione regionali
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2. Selezione in base alla distanza di trasmissione
Maggiore è la distanza, maggiore è la tensione di trasmissione richiesta; all'aumentare del livello di tensione, la corrente di linea diminuisce, con conseguente riduzione delle perdite di trasmissione.
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Distanza di trasmissione
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Consiglialivello di tensione
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Entro 10km
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10kV-35kV
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10-50 km
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35kV-110kV
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50-200 km
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110kV-220kV
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Più di 200 km
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220 kV e superiori
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3. Selezione in base alla capacità di carico
Il carico totale del progetto è un fattore critico nel determinare il livello di tensione del trasformatore; generalmente, maggiore è il carico, maggiore è il livello di tensione corrispondente.
Intervallo di riferimento:
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Scala del progetto
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Livelli di tensione comuni
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Progetti industriali su piccola scala
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33kV/11kV
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Parchi industriali
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66kV/11kV
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Sottostazioni urbane
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110kV/35kV
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Reti elettriche regionali
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220kV/110kV
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Rete elettrica principale nazionale
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500 kV e oltre
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4. Selezione in base al tipo di progetto
Progetti diversi utilizzano schemi di tensione diversi. Offriamo consigli basati sui seguenti scenari di progetto comuni:
● Sottostazioni step-up per centrali elettriche
Configurazioni comuni:
11kV → 110kV
15,75 kV → 220 kV
20kV → 220kV
● Sottostazioni urbane
Configurazioni comuni:
220kV → 110kV
110kV → 35kV
110kV → 10kV
● Progetti di energia fotovoltaica ed eolica
Configurazioni comuni:
35kV → 110kV
66kV → 220kV
● Progetti industriali su larga scala
Configurazioni comuni:
110kV → 10kV
66kV → 11kV
35 kV → 6,6 kV
5. Capacità di riserva per future espansioni
Molti progetti presentano bassi livelli di carico durante la fase di costruzione iniziale, ma la domanda potrebbe crescere rapidamente pochi anni dopo.
Consigliamo di riservare un margine di capacità del 10%–30% durante il processo di selezione. Inoltre, il livello di tensione dovrebbe essere selezionato sulla base di considerazioni di pianificazione e progettazione a lungo termine, con disposizioni previste per future interfacce di espansione.
Quali parametri sono richiesti prima di acquistare un trasformatore di potenza?
Per garantire una proposta di selezione accurata, si prega di fornire le seguenti informazioni:
✓ Lato alta tensione (HV).
✓ Lato Bassa Tensione (BT).
✓ Capacità nominale (MVA)
✓ Frequenza (50Hz o 60Hz)
✓ Posizione di installazione
✓ Altitudine
✓ Requisiti del metodo di raffreddamento
✓ Schema di connessione alla rete
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