
Wir alle wissen, dass ein Kraftwerk ein sehr wichtiger Teil der Energieübertragung und Energieumspannwerk systeme ist. Es gibt viele elektrische Arten von Geräten in einem Kraftwerk, und wir können sagen, dass das wichtigste davon der Leistungstransformator ist.
Als Profi Hersteller von Leistungstransformatoren, produziert Daelim Belecif verschiedene Arten von Transformatoren basierend auf verschiedenen internationalen Standards und mit reichhaltiger Erfahrung in verschiedenen internationalen Elektroprojekten.
Welche Transformatoren werden also in einem Kraftwerk verwendet? Lesen Sie den Artikel von heute und erfahren Sie mehr.
Wie viele Arten von Umspannwerken gibt es?
Basierend auf der Spannungsklasse gibt es Umspannwerke für hochspannende, sehr hochspannende, mittelspannende und niederspannende Energie. Spannungen über 330kV werden als sehr hochspannung bezeichnet, zwischen 10kV und 330kV als hochspannung, von 1kV bis 10kV als mittelspannung und weniger als 1kV als niederspannung.
Je nach Unterschied in den Stromversorgungsobjekten kann es in Dorf- und Stadtumspannwerke, Industrieumspannwerke und Landwirtschaftsumspannwerke unterteilt werden.
Je nach Position und Funktion im Stromsystem kann es in Knoten-Umspannwerke, Zwischen-Umspannwerke, regionale (lokale) Umspannwerke, Unternehmens-Umspannwerke und End- (Benutzer-) Umspannwerke unterteilt werden.

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Knoten-Umspannwerk: Das Knoten-Umspannwerk befindet sich an dem Drehpunkt des Stromsystems. Der Spannungslevel liegt in der Regel 330kV und darüber. Es ist mit mehreren Energiequellen verbunden und es gibt viele Schleifen sowie eine große Umspannanlage. Es spielt die wichtigste Rolle für die Stabilität und Zuverlässigkeit des Betriebs des Stromsystems.
Zwischen-Umspannwerk: Das Zwischen-Umspannwerk befindet sich an der Schnittstelle der Haupt-Ringleitung des Systems oder der Haupt-Hauptleitung des Systems. Der Spannungslevel liegt in der Regel bei 330 ~ 220kV, und 2 ~ 3 Energiequellen und mehrere Leitungen konvergieren. Nach einem Stromausfall der gesamten Station wird dies zur Trennung des regionalen Stromnetzes führen.
Regional-Umspannwerk: Das Regional-Umspannwerk ist das Haupt-Umspannwerk in einer Region und in einer mittelgroßen oder kleinen Stadt. Der Spannungslevel liegt in der Regel bei 220kV. Nach dem Stromausfall der gesamten Station wird die Stromversorgung in der Region oder Stadt unterbrochen.
Unternehmens-Umspannwerk: Das Unternehmens-Umspannwerk ist ein spezielles Umspannwerk für große und mittelständische Unternehmen, mit einem Spannungslevel von 35 bis 220kV und 1 bis 2 Eingangsleitungen.
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Arten und Funktionen von Kraftwerkstransformatoren
Haupttransformatoren für Kraftwerke
Wir wissen, dass die vom Motor des Kraftwerks ausgestrahlte Spannung in der Regel unter 20kV liegt. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Transformator erforderlich, um die Spannung auf die Systembusspannung zu erhöhen, um Energie an das System zu übertragen und die Energieübertragung zu reduzieren. Daher ist der Haupttransformator, der im Kraftwerk verwendet wird, der Leistungsschritttransformator.
Hochspannungstransformatoren für Kraftwerke

Die Ausgangsspannung des Generators wird für Hochspannung im Kraftwerk auf die Busspannung gesenkt und die Energie wird an den Hochspannungsmotor und den Niederspannungstransformator im Kraftwerk geliefert.
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Niederspannungstransformatoren für Kraftwerke

Die Hochspannungs-Busbar-Spannung, die im Kraftwerk verwendet wird, wird auf die Niederspannungs-Busbar-Spannung reduziert, und Strom wird an Niederspannungs-Einphasen- und Dreiphasenlasten geliefert.
Hochvolt-Backup-Transformator für Kraftwerke
Als Notstromversorgung für Hochspannungs-Busbars, die in Kraftwerken verwendet werden.
Niedervolt-Backup-Transformator für Kraftwerke
Als Notstromversorgung für die Niederspannungs-Bus des Kraftwerks.
IIsolationstransformator
Er spielt die Rolle der Systemisolierung und Sicherheit und wird im Allgemeinen verwendet, um Strom an entfernte Mörtelpumpstationen zu liefern.
Es gibt auch einige spezielle Transformatoren, wie z.B. Staubentfernungstransformatoren, Erregungstransformatoren, Betriebslichtransformatoren, Gleichstromtransformatoren usw.
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Auswahlprinzip des Haupttransformators für das Kraftwerk
1. Bestimmung der Anzahl der Phasen
Der Leistungstransformator hat eine Einphasentransformator Bank und einen Dreiphasentransformator. Die Einphasentransformatorbank besteht aus drei Einphasentransformatoren. Im Vergleich zur Einphasen-Transformatorgruppe mit derselben Kapazität hat der Dreiphasentransformator die Vorteile eines niedrigen Preises, einer geringen Größe und niedriger Verluste. Im Allgemeinen wird im Stromsystem unter 330 kV im Allgemeinen der Dreiphasentransformator verwendet. Nur wenn die Transformatorenfertigungs- und Transportbedingungen eingeschränkt sind, wird nur die Einphasentransformatorbank in Betracht gezogen.
Im Allgemeinen sollte das Kraftwerk entscheiden, ob es eine Einphasentransformatorgruppe oder einen Dreiphasentransformator nach wirtschaftlichen Argumenten wählt.
2. Bestimmung der Anzahl der Wicklungen des Kraftwerkstransformators

Nach der Anzahl der Wicklungen können Leistungstransformatoren in dreiwicklig, zweiwicklig, selbstkopplend und gespalten unterteilt werden. Wenn die maximale Einheit mit einer Leistung von 125 kW und darunter liegt und zwei erhöhte Spannungen verwendet werden, um Strom an die Benutzer zu liefern oder mit dem Stromsystem zu verbinden, wird im Allgemeinen ein Dreiwicklungs-transformator verwendet, wobei die dritte Wicklung mit dem Generator verbunden ist. jedoch sollte der durch jede Wicklung fließende Strom mehr als 25% der Transformator-Kapazität erreichen, andernfalls ist es nicht so wirtschaftlich und sinnvoll wie die Verwendung von zwei Zweiwicklungstransformatoren.
Wenn das Kraftwerk nur eine Spannungsebene anhebt, kann ein zweiwicklung gewöhnlicher Transformator verwendet werden. Wenn die maximale Leistung des Kraftwerks mehr als 200 MW beträgt, wird die Zweiwicklungstransformator-Einheit im Allgemeinen mit dem System verbunden. Wenn das Kraftwerk zwei erhöhte Spannungen hat, wird der Dreiwicklungs-transformator (oder Autotransformator) oft als Bindungs-transformator verwendet. Die Niederspannungswicklung wird als Werksstartstromversorgung oder als Werkstandby-Stromversorgung verwendet, und ihre Hauptfunktion besteht darin, die Verbindung von Hoch- und Mittelspannung zu realisieren. Ihre Niederspannungswicklung ist in einem Dreieck geschaltet, um die dritte harmonische Komponente zu canceln. Wenn die Mittelspannung der Neutralpunkt ist und nicht direkt mit dem Netz geerdet ist, können nur gewöhnliche Dreiwicklungs-Transformatoren verwendet werden. Transformatoren mit ausgebautem Anschluss, die für Transformatoren mit Niederspannungs-gespeicherten Wicklungen geeignet sind, können den Kurzschlussstrom erheblich begrenzen.
Im Vergleich zu gewöhnlichen Transformatoren derselben Kapazität und Spannungsebene sind die wirtschaftlichen Vorteile von Autotransformatoren sehr erheblich. Da der Autotransformator jedoch eine elektrische Verbindung zwischen dem Hochspannungsnetz und dem Mittelspannungsnetz hat, besteht die Möglichkeit, die Überspannung vom Netz eines Spannungsniveaus auf das Netz eines anderen Spannungsniveaus zu übertragen, sodass die Hochspannungsseite direkt geerdet sein muss. Daher können Transformatoren mit Spannungsniveaus von 220 kV und höher eine Auto-Transformation wählen.
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3. Auswahl des Abrufwechselmechanismus
Um die Qualität der Energieerzeugung sicherzustellen, kann die Anzahl der Windungen der Hochspannungswicklung des Transformators durch das Umschalten des Transformatortrennschalters geändert werden, um das Transformationsverhältnis zu ändern und Spannungsanpassungen zu realisieren. Der Schaltmodus wird in zwei Typen unterteilt: den Last- (Erregung-) Spannungsregelungsmodus mit Lastumschaltung und den Spannungsregelungsmodus ohne Lastumschaltung (ohne Erregung). Der Bereich der Regelung ohne Last beträgt gewöhnlich nur innerhalb von 10% (d.h. ±2X2.5%), und der Bereich der Lastspannungsanpassung kann 30% erreichen, jedoch ist seine Struktur komplex und der Preis hoch. Im Allgemeinen wird der Spannungsregelungsmodus ohne Last verwendet, wenn die normalen Spannungsschwankungen erfüllt werden können. Für den Haupttransformator des Kraftwerks, dessen Verbindung und Ausgangsspannung stark variiert, und dessen Sekundärspannung auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss, sollte die Spannungsregelung unter Last gewählt werden. Wenn der Generator häufig unter einem niedrigen Leistungsfaktor läuft, sollte ein Spannungsregulierungstransformator unter Last ausgewählt werden.
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4. Bestimmung der Wickelverbindungsart
Der Verbindungsmodus der Transformatorwicklungen muss mit der Phasenlage der Systemspannung übereinstimmen; andernfalls ist der parallele Betrieb nicht möglich. Die Transformatorwicklungen im Stromsystem sind auf zwei Arten verbunden: Stern und Delta. Das Symbol Y wird verwendet, um anzuzeigen, dass die Hochspannungswicklung sternförmig verbunden ist, der Neutralpunkt verwendet YN, und die Mittel- und Niederspannungswicklungen werden durch y und yn dargestellt, und das Dreieck wird verwendet.
Beim Anschluss wird D verwendet, um die Hochseitendarstellung zu kennzeichnen; zur Kennzeichnung der Niederdruckseite verwendet. Der Transformator mit einer vollständig sternförmigen Verbindung wird verwendet, das heißt, die Hoch-, Mittel- und Niedrigseiten des Transformators sind alle sternförmig verbunden, was den Einfluss der dritten harmonischen Komponente beseitigen kann. Der Nullfolgenwirkung des Schaltplan ist groß, was hilfreich ist, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen, und auch das Anschließen der Lichtbogendämpfungsspule am Neutralpunkt erleichtert. Der Nachteil ist, dass es keinen Kanal für die dritte harmonische Komponente gibt, was die Sinuswellen-Spannungswellenform verzerrt und die Kommunikationsgeräte stört und auch die Genauigkeit und Empfindlichkeit des Relais-Schutzes beeinträchtigt.
Im Allgemeinen, für Spannungen von 110 kV und darüber sind die dreiphasigen Wicklungen des Transformators durch “Yn” verbunden; für Transformatoren von 35kV bis 110 kV wird die “yn”-Verbindung verwendet, sodass ihr Neutralpunkt durch die Lichtbogendämpfungsspule geerdet ist. Daher wird die Yn, d11 Verkabelung im Allgemeinen für gewöhnliche Doppelwicklungen verwendet; YN, y, d11 oder Yn, yn, d11 Formen werden allgemein für drei Wicklungstransformatoren ausgewählt.
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5. Auswahl der Transformatorimpedanz
Der Impedanzwert jeder Seite des Transformators des Kraftwerks muss umfassend aus den Aspekten der Stabilität des Stromnetzes, der Stromflussrichtung, der Verteilung der Blindleistung, des Relaischutzes, des Kurzschlussstroms, der Methoden der Spannungsregelung im System und des parallelen Betriebs berücksichtigt werden. Die Impedanz des Transformators bestimmt die Struktur des Transformators. Die relative Position der Transformatorenwicklung am Eisenkern bestimmt die Impedanz des Transformators.
Der Dreihüfttransformator wird in zwei Typen unterteilt: Boost-Struktur und Schritt-Down-Struktur. Unter Berücksichtigung des Stromnetzes und der Qualität der Versorgungsspannung sowie der Reduzierung der Verluste bei der Übertragung von Energie ist die Impedanz des Transformators höher. Je kleiner, desto besser, aber je kleiner der Gruppenwiderstand, desto höher wird der Kurzschlussstrom, was die Auswahl der Niederspannungsgeräte erschwert. Daher sollte der Transformator, der mit dem Generator verbunden ist, vom Typ Schritt-auf gewählt werden.
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6. Auswahl der Kühlmethode für Kraftwerkstransformatoren

Die Kühlmethoden von Transformatoren umfassen hauptsächlich natürliche Luftkühlung, erzwungene Luftkühlung, erzwungene Öl zirkulierende Wasser- und Luftkühlung, erzwungene Öl zirkulierende gelenkte Kühlung usw. Sie variieren je nach Typ und Kapazität des Transformators. Transformatoren mit kleiner Kapazität wählen in der Regel natürliche Luftkühlung und erzwungene Luftkühlung; Transformatoren mit großer Kapazität verwenden die erzwungene Luftkühlung mit Öl zirkuliert; erzwungene Öl zirkulierende Kühlung wird im Allgemeinen in großen Transformatoren verwendet. Die Haupttransformatoren von Kraftwerken mit ausreichenden Wasserressourcen nehmen zur Einsparung von Fläche auch die erzwungene Öl zirkulierende Wasser kühlung an.
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7. Auswahl der Spannung auf jeder Seite des Transformators
Wenn ein bestimmtes Spannungsniveau des Transformators als Stromversorgung verwendet wird, um die Spannungsqualität der Stromversorgung am Ende der Leitung sicherzustellen, das heißt, um sicherzustellen, dass die Spannung am Ende der Linie den Nennwert unter der Bedingung eines Spannungsverlusts von 10% beträgt, wird die Spannung dieser Seite entsprechend 120% der Nennspannung ausgewählt. Wenn ein bestimmtes Spannungsniveau zum Stromnetz gehört und der Anschluss der Lastanschluss ist, sollte die Spannung dieser Seite entsprechend der Nennspannung des Stromnetzes ausgewählt werden.
Welcher Transformator wird im Kraftwerk verwendet?

Oben haben wir den Haupttransformator für das Kraftwerk ausführlich beschrieben. Als nächstes werden wir über die Transformatoren sprechen, die in anderen elektrischen Anlagen verwendet werden. Mit der Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft legt die Welt zunehmend Wert auf Umweltschutz und Sauberkeit. Daher entstanden die Solarenergie und die Windenergie, die umweltfreundlicher sind als traditionelle Stromerzeugungsmethoden. Pad-Mounted-Transformator und der Trockentransformator werden häufig in Solarkraftwerken und Windkraftanlagen verwendet.
Trockentransformatoren werden in Solarkraftwerken häufig für sichere Anwendungen als Isolation verwendet. Der trockene Transformator hat kein Öleintauchen im Transformatorbehälter und weist die Eigenschaften flammhemmend und explosionssicher auf, weshalb er Vorteile im sicheren Betrieb hat. Basierend auf unseren Projekterfahrungen empfehlen wir jedoch, dass der Trocken-transformator mit einem Schutzschrank installiert wird. Schützen Sie den Transformator vor Regen, Wind und kleinen Tieren und schützen Sie auch Menschen, indem Sie einen sicheren Abstand zu Trocken-transformatoren einhalten.

Bodenmontierte Transformatoren wurden in Windturbinen und Solarkraftanlagen weit verbreitet eingesetzt, insbesondere im nordamerikanischen Markt. Bodenmontierte Transformatoren sind ebenfalls öleingetaucht, aber im Gegensatz zu Umspannungs-transformatoren erfordert es bei bodenmontierten Transformatoren, dass das Gehäuse von unterirdisch mit dem Durchführungsisolator verbunden wird, was die bodenmontierten Transformatoren sicherer macht als Umspannungs-transformatoren; die Installation von bodenmontierten Transformatoren ist auch viel einfacher als bei Umspannungs-transformatoren, der Platzbedarf ist auch viel kleiner.
Darüber hinaus, wenn das Projekt hohe Anforderungen an den sicheren Betrieb hat, kann der Kunde einen KNAN/KNAF-Kühlschranktransformator verlangen, der in Pflanzenöl eingetaucht ist. Pflanzenöle haben einen höheren Flammpunkt als Mineralöle. Pflanzenöltransformatoren sind teurer und sicherer als Mineralöltransformatoren.
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Zusammenfassend können wir verstehen, dass Hochspannungs-transformatoren, bodenmontierte Transformatoren, Trocken-transformatoren usw. alle in Kraftwerken verwendet werden können.
Wenn Ihr Kraftwerk Transformatoren- und Umspannungsprojekte benötigt, kontaktieren Sie bitte das Daelim-Team. Mit jahrelanger Erfahrung in internationalen Energieprojekten kann unser Ingenieurteam geeignete Leistungstransformatoren gemäß den Projektanforderungen und Kundenanforderungen entwerfen. Daelim hat UL gelisteter für bodenmontierte Transformatoren bis zu 10000kVA, 44kV jetzt.
Jetzt erhältlich: Warum sind Umspannungs-Transformatoren so wichtig in elektrischen Systemen?
Warum wird ein Leistungstransformator in Umspannwerken und Kraftwerken verwendet?
Wir können sagen, dass ein Leistungstransformator das Herzstück einer Umspannungsstation ist.
Wir können den Leistungstransformator in Schritt-Down-Transformator & Schritt-auf-Transformator unterscheiden.
Der Schritt-Down-Transformator überträgt die elektrische Leistung von höherer Spannung auf niedrigere Spannung, vom Stromübertragungssystem zum Stromverteilungssystem und überträgt dann die Niederspannung an den Endbenutzer über einen Schritt-Down-Verteilungstransformator.
Der Schritt-auf-Transformator ist das Gegenteil. Sie übertragen die niedrigere Spannung auf die höhere Spannung, werden normalerweise in Kraftwerken und erneuerbaren Energieprojekten wie Solarparks eingesetzt. Die Spannung von Solarmodulen ist für die Übertragung zu niedrig, sodass der Leistungstransformator in einer Umspannungsstation in der Nähe des Solarparks aufgesteppt werden muss, um die Niederspannung auf eine Hochspannung zu übertragen und die Übertragung der elektrischen Energie zu erleichtern.
Ohne Leistungstransformator können unsere Fabriken, Höhlen und Datenzentren die Hochspannung aus elektrischen Leitungen nicht direkt verwenden; Währenddessen kann der Niederspannungsstrom nicht direkt durch das Stromtransformationssystem zu uns übertragen werden.
69 kV 66 kV Leistungstransformator
Wie wählt man einen vertrauenswürdigen Hersteller für Leistungstransformatoren aus?
Der Leistungstransformator ist das wichtigste und teuerste Gerät in der Umspannungsstation oder im Kraftwerk. Wenn der Transformator ein Problem hat, muss die gesamte Umspannungsstation abgeschaltet werden und auf die Reparatur gewartet werden. Es ist also sehr wichtig, einen vertrauenswürdigen Hersteller für Leistungstransformatoren auszuwählen.
1. Die Marke ist wichtig
Die Menschen vertrauen immer berühmten internationalen Marken wie ABB, GE und Siemens. Diese Marken sind zweifellos vertrauenswürdig, sei es im technischen Bereich, in der Erfahrung oder im Kundendienst.
Aber im Vergleich zu diesen internationalen Marken hat Daelim Belefic auch seine eigenen Vorteile:
Schnellere Produktionszeit: Daelim hat in unsere neue Werkstatt in der Nähe des Shanghai-Hafens bezogen, nahe der Lieferkette für Transformatorenrohstoffe und -zubehör. Dank unseres erfahrenen Produktionsteams können wir eine viel schnellere Produktionszeit anbieten.
Wettbewerbsfähiges Preisangebot: Mit jahrelanger internationaler Geschäftserfahrung weiß das Daelim-Vertriebsteam, das mit unseren Partnern in verschiedenen Märkten zusammenarbeitet, wie man wettbewerbsfähige Preise für unsere Kunden anbietet und sie unterstützt, immer mehr Aufträge mit unserer Transformatorlösung zu gewinnen.
2. Erfahrung und Zertifizierungen
Der unterschiedliche Markt hat unterschiedliche Standards und Zertifizierungen, einige Hersteller können in ihrem lokalen Markt gut abschneiden, aber wenn sie hochwertige Leistungstransformatoren verkaufen wollen, die für internationale Kunden geeignet sind, muss dieser Hersteller über umfangreiche Erfahrung im internationalen Elektromarkt sowie ein professionelles Ingenieurteam für Design, Schutz und Prüfung verfügen.
Daelim Belefic hat jahrelang in den Märkten der USA, Kanada, Lateinamerika, Südamerika, Australien, Asien und Afrika gearbeitet. Dank unseres professionellen Ingenieurteams und der Produktionsabteilung haben Daelims Transformatoren bereits den CSA-Zulassungstest, den UL-Zulassungstest, den IEC-Typentest usw. bestanden... Diese Zertifizierungen und Prüfberichte helfen Daelim und unseren Kunden, unseren Partnern, immer mehr Aufträge in ihrem Markt zu gewinnen.
Außerdem hat Daelim mit BV, SGS, ASIA IBS usw. für die Inspektionsarbeiten von Drittanbietern für unsere Kunden zusammengearbeitet. Mit den Inspektions- und Prüfberichten von ihnen wird Daelim zu einem vertrauenswürdigen und beliebten Hersteller im internationalen Transformatorenmarkt, insbesondere in den USA und Kanada.
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3. Versand und Kundendienst
Wie wir alle wissen, ist der Leistungstransformator groß, hat ein hohes Gewicht und ist ölgetaucht (Öltyp-Transformator). Da es für das gesamte Projekt von großer Bedeutung ist, sind der Versand und der After-Sales-Service sehr wichtig.
Daelim Belefic hat einen erfahrenen Versandpartner für den Versand von Öl- oder Trocken-Transformatoren. Wir können CIF zu jedem gewünschten Hafen und DDP/DDU für Kunden in den USA und Kanada durchführen.
Für den After-Sales-Service bietet Daelim eine 2-jährige Garantie an, und mit der Unterstützung durch unseren lokalen Partner im nordamerikanischen Markt können wir eventuelle After-Sales-Probleme leicht lösen.

Wenn Sie Bedarf an einem Leistungstransformator haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich mit dem Daelim Team auszutauschen. Unser Angebot und unsere Lösung werden Sie nicht enttäuschen.
Hier sind einige von Daelims internationalen Transformatorenprojekten, die Sie sich ansehen können!














