Skontaktuj się z Toplit Transformer Co., Ltd Company
Transformatory rozdzielcze olejowe do projektowych wymagań dystrybucji energii
Talite analizuje moc znamionową, poziom napięcia, połączenie uzwojeń, straty, impedancję, warunki pracy w miejscu instalacji oraz zakres dokumentów wymaganych do dopuszczenia transformatora rozdzielczego olejowego S11-M lub S13-M. Na tej podstawie powstaje oferta z określonymi założeniami, a nie pozycja katalogowa przedstawiana jako właściwy wybór do projektu.
Poproś o ofertę techniczną
Sprawdź dane modeli
Dobierz rodzinę transformatorów S11 lub S13 do swojego projektu
Moc podana w nazwie pliku nie stanowi części zatwierdzonych parametrów znamionowych. Talite przygotowuje ofertę na podstawie rzeczywistego zestawienia modeli; zestawienie dla 35 kV kończy się na ostatnim możliwym do odczytania wierszu 2500 kVA, bez zakładania niewymienionego wariantu 3150 kVA.
Dane katalogowe stanowią punkt wyjścia. Odpowiedni transformator to model, którego warunki pracy, wymagania miejsca instalacji i dokumentacja potwierdzająca są ze sobą zgodne.
Kontekst prawny: Przy analizie dostawy do Stanów Zjednoczonych przepisy dotyczące transformatorów rozdzielczych opublikowane w Federal Register określają granice kategorii i obowiązków zgodności; nie potwierdzają zgodności tej serii Talite.
Hermetyczna seria S11-M / S13-M
- Moc znamionowa30–3150 kVA
- Napięcie górne6, 6.3 lub 10 kV
- Napięcie dolne0.4 kV
- Zakres regulacji zaczepów±5% lub ±2 × 2,5%, zależnie od modelu
- Grupa połączeńYyn0 lub Dyn11, zależnie od modelu
Seria S13 klasy 35 kV
- Zakres odczytanego zestawienia50–2500 kVA
- Napięcie górne35 lub 38.5 kV
- Napięcie dolne0.4 kV
- Grupa połączeńDyn11 lub Yyn0
- Impedancja zwarciowa6,5% (w dostarczonym zestawieniu)
Tabela zgodności specyfikacji z wymaganiami rynku docelowego
| Dane od nabywcy | Dane Talite do porównania | Dokumenty wymagane przed dopuszczeniem | Status decyzji |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa i profil obciążenia | Moc modelu w kVA i zestawienie strat | Zatwierdzona karta danych | Zgodne / do potwierdzenia |
| Napięcie pierwotne i wtórne | Dostarczone zestawienia napięć | Zestawienie parametrów elektrycznych | Zgodne / wymaga indywidualnej analizy |
| Częstotliwość, faza i jakość energii | Wymagania projektu | Tabliczka znamionowa i założenia do analizy | Do potwierdzenia |
| Grupa połączeń i zakres regulacji zaczepów | Konfiguracja modelu | Schemat połączeń | Zgodne / do potwierdzenia |
| Impedancja i warunki zwarciowe | Impedancja modelu | Analiza zwarciowa | Analiza techniczna |
| Temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza i dostęp | Granice normalnych warunków pracy | Dane miejsca instalacji | Zgodne / wymaga analizy obniżenia parametrów znamionowych |
| Norma obowiązująca na rynku docelowym | Proponowana kategoria produktu | Aktualny zakres i dokumentacja | Weryfikacja dokumentów |
| Osprzęt i monitoring | Zestawienie wyposażenia opcjonalnego | Zatwierdzona lista osprzętu | Do potwierdzenia |
- Oferta może odpowiadać wymaganej mocy w kVA, lecz pomijać właściwe napięcie, warunki odniesienia lub podstawę określenia strat.
- Konstrukcja innego transformatora staje się nieuzasadnioną podstawą do określenia grupy połączeń, zakresu regulacji zaczepów lub materiału przewodnika.
- Zestawienie 35 / 38.5 kV dla projektów na rynkach światowych uznaje się za dowód możliwości zastosowania w Stanach Zjednoczonych bez sprawdzenia kategorii produktu i zakresu badań.
- Pojawia się nazwa normy lub logo certyfikatu bez aktualnego dokumentu wskazującego model i zakres certyfikacji.
- Wyniki wyszukiwania hasła „transformatory olejowe” mogą obejmować różne sposoby montażu, klasy napięcia i układy chłodzenia.
- Zapytanie o „transformator rozdzielczy napełniony olejem” musi określać, czy chodzi o warunki pracy urządzenia jednofazowego, czy trójfazowego.
- Wyszukiwanie „trójfazowy transformator olejowy” również wymaga określenia napięcia, grupy połączeń, impedancji i warunków miejsca instalacji.
- Porównanie „producentów transformatorów olejowych” wymaga jednakowych dokumentów potwierdzających i jednakowego zakresu handlowego dla każdego dostawcy.
Wykorzystaj zestawienie parametrów elektrycznych do oceny zgodności modelu
Prześlij warunki pracy, rynek docelowy, dane miejsca instalacji i wymagania dokumentacyjne, które muszą być zgodne, aby można było porównać oferty.
Porównaj straty, impedancję i wymiary konkretnych modeli
Dane katalogowe producenta w zestawieniu S11 nie są zatwierdzoną kartą projektową dla określonych warunków pracy. Wartości strat wydają się porównywalne, dopóki nie okaże się, że różnią się parametry znamionowe, warunki odniesienia, profil obciążenia lub poziom harmonicznych. Niższe straty katalogowe nie zawsze oznaczają niższy koszt eksploatacji, a impedancja zmienia się w całym zakresie z 4,0% na 4,5%.
Potwierdź zatwierdzone wymiary, masę całkowitą i masę oleju oraz rozstaw kół na zatwierdzonym rysunku.
- Stosuj jednakową podstawę porównania
- Porównuj moc znamionową, napięcie pierwotne i dolne, częstotliwość oraz grupę połączeń.
- Porównuj straty jałowe i straty obciążeniowe przy tych samych warunkach odniesienia i tolerancjach.
- Przy ocenie strat uwzględnij obciążenia nieliniowe i harmoniczne, ponieważ mogą zmienić wynik.
- Gdy warunki pracy obejmują niesinusoidalny prąd obciążenia, wykorzystaj wytyczne stosowania IEEE C57.110 jako punkt odniesienia.
| kVA | Straty jałowe W | Straty obciążeniowe W | Impedancja % | Prąd biegu jałowego % | Masa całkowita kg | Wymiary zewnętrzne dł.×szer.×wys. mm | Rozstaw kół mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 600 | 4.0 | 2.1 | 300 | 800×660×940 | 400×400 |
| 50 | 130 | 870 | 4.0 | 2.0 | 400 | 830×690×990 | 400×400 |
| 63 | 140 | 1040 | 4.0 | 1.9 | 450 | 860×690×1020 | 400×400 |
| 80 | 150 | 1250 | 4.0 | 1.8 | 520 | 900×720×1060 | 550×550 |
| 100 | 200 | 1500 | 4.0 | 1.6 | 600 | 940×740×1080 | 550×550 |
| 125 | 240 | 1800 | 4.0 | 1.5 | 700 | 1220×770×1100 | 550×550 |
| 160 | 290 | 2200 | 4.0 | 1.4 | 820 | 1240×780×1170 | 550×550 |
| 200 | 330 | 2600 | 4.0 | 1.3 | 980 | 1390×900×1200 | 550×550 |
| 250 | 400 | 3050 | 4.0 | 1.2 | 1150 | 1410×920×1230 | 550×550 |
| 315 | 480 | 3650 | 4.0 | 1.1 | 1300 | 1500×860×1270 | 660×660 |
| 400 | 570 | 4300 | 4.0 | 1.0 | 1525 | 1520×870×1320 | 660×660 |
| 500 | 680 | 5150 | 4.0 | 1.0 | 1780 | 1600×990×1410 | 660×660 |
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 2050 | 1660×950×1460 | 820×820 |
| 800 | 980 | 7500 | 4.5 | 0.8 | 2800 | 1760×970×1500 | 820×820 |
| 1000 | 1150 | 10300 | 4.5 | 0.7 | 3030 | 1800×1090×1620 | 820×820 |
| 1250 | 1360 | 12000 | 4.5 | 0.6 | 3535 | 1870×1100×1700 | 820×820 |
| 1600 | 1640 | 14500 | 4.5 | 0.6 | 4350 | 1980×1180×1800 | 820×820 |
| 2000 | 1980 | 17400 | 4.5 | 0.5 | 5040 | 2090×1280×1930 | 1070×1070 |
| 2500 | 2310 | 20240 | 4.5 | 0.5 | 5820 | 2250×1490×2150 | 1070×1070 |
| 3150 | 2730 | 23760 | 4.5 | 0.5 | 7350 | 2460×1650×2320 | 1070×1070 |
| Model | Straty jałowe W | Straty obciążeniowe W | Impedancja % | Prąd biegu jałowego % |
|---|---|---|---|---|
| S13-50/35 | 128 | 1200 / 1140 | 6.5 | 1.30 |
| S13-100/35 | 184 | 2010 / 1910 | 6.5 | 1.10 |
| S13-125/35 | 216 | 2370 / 2260 | 6.5 | 1.10 |
| S13-160/35 | 224 | 2820 / 2680 | 6.5 | 1.00 |
| S13-200/35 | 272 | 3320 / 3160 | 6.5 | 1.00 |
| S13-250/35 | 320 | 3950 / 3760 | 6.5 | 0.95 |
| S13-315/35 | 384 | 4750 / 4530 | 6.5 | 0.95 |
| S13-400/35 | 464 | 5740 / 5470 | 6.5 | 0.85 |
| S13-500/35 | 544 | 6910 / 6580 | 6.5 | 0.85 |
| S13-630/35 | 664 | 7860 | 6.5 | 0.65 |
| S13-800/35 | 784 | 9400 | 6.5 | 0.65 |
| S13-1000/35 | 920 | 11500 | 6.5 | 0.65 |
| S13-1250/35 | 1120 | 13900 | 6.5 | 0.60 |
| S13-1600/35 | 1350 | 16600 | 6.5 | 0.60 |
| S13-2000/35 | 1590 | 19700 | 6.5 | 0.55 |
| S13-2500/35 | 1890 | 23200 | 6.5 | 0.55 |
Dlaczego niższa wartość strat może wprowadzać w błąd
- Zestawienia strat sprawiają wrażenie porównywalnych, dopóki nie okaże się, że różnią się znamionowe warunki pracy, napięcie, warunki odniesienia, obciążenie lub zawartość harmonicznych.
- Straty obciążeniowe należy uwzględnić w całym cyklu pracy analizowanego systemu.
- W analizach jakości energii nie należy pomijać dodatkowych harmonicznych powodowanych przez obciążenia nieliniowe; straty podane na tabliczce znamionowej są tylko jedną z danych wejściowych.
- Niższe straty początkowe mogą oznaczać wyższy całkowity koszt posiadania, gdy zmienią się parametry pracy.
Klasyfikacja regulacyjna jest odrębna od napięcia katalogowego
- Zestawienie 35 / 38.5 kV nie dowodzi zgodności z wymogami Stanów Zjednoczonych bez sprawdzenia właściwej kategorii i zakresu sprawozdania z badań.
- Nie wywodź mocy, zakresu „do 36 kV” ani kategorii rynkowej z sąsiednich zakładek lub danych innego dostawcy.
- Wymiary i straty mogą się różnić zależnie od zatwierdzonego modelu i wymagań rynku docelowego.
Potrzebują Państwo karty danych dla konkretnego punktu pracy?
Określ wymagane kVA, napięcie, grupę połączeń, profil obciążenia i wymagania rynku docelowego.
Sprawdź, jak szczelny kadź, rdzeń i proces obróbki oleju wspierają konstrukcję
Rdzeń magnetyczny CRGO
Blacha elektrotechniczna zimnowalcowana o ziarnie zorientowanym i połączenia pod kątem 45 stopni stanowią podstawę opisanej konstrukcji.
Zespół rdzenia i uzwojeń
Uzwojenie, cewka, układ izolacyjny i sposób mocowania odpowiadają zatwierdzonej konstrukcji transformatora.
Procesy próżniowe
Dostarczone materiały opisują suszenie próżniowe, filtrację oleju i napełnianie jako etapy procesu.
Szczelna kadź falista
Kadź umożliwia odprowadzanie ciepła i kompensację zmian objętości oleju, a wyposażenie w urządzenie do obniżania ciśnienia zależy od zamówienia.
Zakres konstrukcji
Hermetycznie zamknięte transformatory nie są bezobsługowe ani automatycznie całkowicie szczelne. Recenzowane prace projektowe traktują szczelny transformator olejowy jako zagadnienie wielozmiennowe obejmujące parametry elektryczne, harmoniczne w sieci i ograniczenia produkcyjne.5 Te kompromisy należy sprawdzić w odniesieniu do zamówionej konstrukcji.
Kontekst patentowy: przeanalizowany opis patentowy szczelnego transformatora przedstawia tylko jedno rozwiązanie; nie dowodzi konstrukcji ani parametrów modeli Talite.
Droga przepływu ciepła
- Ciepło wytwarzane przez uzwojenia i rdzeń przepływa przez olej oraz powierzchnie kadzi.
- Olej i powierzchnie kadzi umożliwiają naturalne chłodzenie i konwekcję.
- Założenia dotyczące przyrostu temperatury i układ chłodzenia muszą odpowiadać warunkom zastosowania.
Układ izolacji elektrycznej
- Olej transformatorowy służy do chłodzenia i izolacji elektrycznej.
- Wilgoć, zanieczyszczenia i stan oleju wpływają na wytrzymałość dielektryczną.
- Należy potwierdzić rodzaj cieczy, niezależnie od tego, czy jest to olej mineralny, czy inna dopuszczona ciecz.
Układ mechaniczny
- Falista obudowa pozwala uwzględnić rozszerzalność oleju w konstrukcji.
- Konstrukcja musi uwzględniać możliwe zwarcia wewnętrzne i wynikający z nich wzrost ciśnienia.
- Transport, podnoszenie, zaciski i klasa odporności korozyjnej pozostają wymaganiami określanymi dla projektu.
- Szczelna konstrukcja eliminuje jeden zewnętrzny punkt styku, lecz nadal musi chronić zespół wewnętrzny i szczelność układu cieczowego podczas drgań lub uderzeń.
Kwestie, które Talite musi potwierdzić przed zatwierdzeniem oferty
- Ciecz izolacyjna, założenia dotyczące przyrostu temperatury, poziom hałasu i wymagane odprowadzanie ciepła.
- Potwierdź, czy wybrany model ma przewodniki miedziane, czy aluminiowe.
- Układ odciążania ciśnienia, wskaźnik poziomu oleju, termometr, radiator, konserwator lub szczelna kadź.
- Ograniczenia dotyczące zacisków, kabli, powłoki, zabezpieczenia antykorozyjnego, transportu i instalacji.
Określ parametry elektryczne, warunki miejsca instalacji i osprzęt
- Niektóre instalacje w miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym pomieszczeń transformatorowych, zabezpieczeń przed materiałami palnymi i zatrzymywania wycieków.
- Wymagania dotyczące dostępu, obudowy i zabezpieczeń przed zagrożeniami zależą od sposobu instalacji oraz wymogów właściwego organu.
Dane Talite dotyczące normalnych warunków pracy określają graniczną wysokość 1000 m nad poziomem morza i zakres temperatury otoczenia od −25°C do +40°C. Warunki poza tym zakresem wymagają analizy technicznej, ponieważ przyjęcie współczynnika obniżenia parametrów znamionowych bez weryfikacji może zagrozić niezawodności i dopuszczeniu.
- Poprawny projekt elektryczny może nie uzyskać zatwierdzenia, jeśli pominięto wymagania dotyczące pomieszczenia transformatorowego, kabli, zatrzymywania wycieków oleju lub dostępu.
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe zależą od prawdopodobieństwa i skutków zdarzeń podczas pracy transformatora olejowego; nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich instalacji.
- Jeśli zmienią się warunki miejsca instalacji, odpowiedni może okazać się transformator suchy, transformator typu pad-mounted lub inne rozwiązanie.
Przełóż ogólne hasła wyszukiwania na parametry techniczne
Ogólne hasła wyszukiwania często sprowadzają warunki pracy elektrycznej, układ cieczowy, zastosowanie i wymagane dokumenty do jednej nazwy. Często zakłada się, że nazwa ta określa już wymagane urządzenie, choć to samo sformułowanie może oznaczać bardzo różne warunki pracy. Skorzystaj z tej tabeli terminów, aby zamienić takie hasła w pytania do zapytania ofertowego, bez uznawania ich za dowód dopasowania modelu.
| Hasło wyszukiwania | Pytania do zapytania ofertowego |
|---|---|
| olej izolacyjny; napełniony olejem izolacyjnym; zanurzony w oleju izolacyjnym; napełniona kadź | Określ wymaganą ciecz, układ szczelny, zasady napełniania, zabezpieczenie przed wyciekami i warunki pracy. |
| transformatory olejowe; typ transformatora; transformatory mocy i rozdzielcze | Przed porównaniem zestawień ustal, czy wymagania dotyczą transformatora rozdzielczego, większego transformatora mocy czy innego rozwiązania. |
| systemy elektroenergetyczne; dystrybucja energii elektrycznej; przesył i dystrybucja energii elektrycznej | Określ rolę urządzenia w sieci, napięcie pierwotne i wtórne, częstotliwość, uziemienie, punkty styku układu zabezpieczeń i przepisy rynku docelowego. |
| 5 MVA; zakłady wytwarzania energii; stacje wytwarzania energii; energia słoneczna | Traktuj określenia mocy i zastosowania jako dane do wstępnej oceny. Zapytanie o 5 MVA lub warunki pracy w miejscu wytwarzania energii wymagają odrębnego doboru technicznego, a nie zakładania, że pasuje wiersz zestawienia S11 lub S13. |
| zasada działania; obieg oleju; rodzaje oleju; wyciek oleju | Poproś o opis drogi przepływu ciepła, specyfikację cieczy, konstrukcję kadzi, urządzenia do obniżania ciśnienia, zabezpieczenia przed wyciekami i plan zatrzymywania wycieków w miejscu instalacji. |
| sprawny przesył energii; sprawny przesył energii elektrycznej; parametry transformatora | Zastąp ogólne stwierdzenia o sprawności porównywalnymi danymi dotyczącymi strat jałowych, strat obciążeniowych, impedancji, przyrostu temperatury i warunków badań. |
| odpowiedni transformator; najlepszy transformator | Zastąp subiektywny ranking udokumentowaną oceną dopasowania uwzględniającą warunki pracy, miejsce instalacji, normy, dokumenty potwierdzające, punkty styku i zakres handlowy. |
| zasilanie; niezawodne zasilanie; wysoka niezawodność; długi okres eksploatacji; niezawodność w długim okresie | Określ profil obciążenia, wymagania dotyczące rezerwy, plan przeglądów, możliwości konserwacji, części zamienne i protokoły odbioru potrzebne do osiągnięcia celu niezawodnościowego. |
Oceń przydatność do projektów przedsiębiorstw energetycznych, przemysłu i energetyki odnawialnej
Sieć dystrybucyjna przedsiębiorstwa energetycznego
- Dane wejściowe napięcie sieci, profil obciążenia, dopuszczalne straty i specyfikacja przedsiębiorstwa energetycznego
- Dokumenty potwierdzające zestawienie modeli, rysunki, zakres badań i wymagania dotyczące partii
- Ryzyko projekt może wymagać innej klasy urządzenia napowietrznego lub transformatora typu pad-mounted
Zakłady przemysłowe
- Dane wejściowe silniki, harmoniczne, poziom zwarciowy, temperatura otoczenia i skutki przestoju
- Dokumenty potwierdzające zestawienie parametrów elektrycznych, osprzęt i kryteria odbioru
- Ryzyko prąd niesinusoidalny może zwiększyć nagrzewanie powodowane przez harmoniczne
Infrastruktura i centra danych
- Dane wejściowe wymiary zabudowy, poziom hałasu, punkty styku, rezerwa i dostęp
- Dokumenty potwierdzające rysunek gabarytowy, układ kabli i analiza zabezpieczeń
- Ryzyko ograniczenia dotyczące pomieszczenia, ochrony przeciwpożarowej i ciągłości pracy mogą wymagać zmiany typu transformatora
Energetyka odnawialna i farmy wiatrowe
- Dane wejściowe punkt styku z falownikiem, zakres napięcia, harmoniczne i profil wytwarzania energii
- Dokumenty potwierdzające analiza sieciowa i uzgodniony zakres parametrów elektrycznych oraz badań
- Ryzyko sama nazwa sektora nigdy nie potwierdza mocy ani dopasowania modelu
- Podstawowe klasy urządzeń mogą posłużyć do określenia granic mocy i napięcia.
- Ostateczna konfiguracja zależy od układów pierwotnego i wtórnego, warunków zwarciowych, wymagań lokalnych i obciążenia cieplnego.
- Wymagania dotyczące wytwarzania energii, jej przesyłu lub większej mocy skieruj do analizy transformatora mocy.
- W przypadku urządzenia słupowego skorzystaj z analizy jednofazowego transformatora słupowego.
- Porównaj transformator olejowy i suchy, gdy o wyborze decydują przestrzeń wewnątrz budynku lub przepisy przeciwpożarowe.
- Aby zweryfikować dostawców różnych rodzin produktów, skorzystaj z przewodnika oceny producentów transformatorów rozdzielczych.
- Wybierz prefabrykowaną stację elektroenergetyczną, gdy trzeba zintegrować rozdzielnicę z sieciami dystrybucyjnymi niższego napięcia.
Sprawdź badania, normy i dokumenty wymagane do dopuszczenia
Dokumenty potwierdzające mają 3 odrębne poziomy: zakres obowiązywania przepisów, dokumentację techniczną konkretnego modelu i certyfikaty systemów zarządzania całej organizacji. Uznanie jednego poziomu za dowód dotyczący innego powoduje lukę w potwierdzeniu zgodności i może opóźnić zakup nawet po zakończeniu projektu elektrycznego.
Dostępne w przekazanych zestawieniach; zatwierdź wiersz dotyczący zamawianego modelu.
Potwierdź kategorie i wymagane dokumenty dla proponowanego transformatora.
Sprawdź kategorię produktu, datę produkcji i rynek docelowy.
Nie zakładaj go na podstawie logo, nazwy normy ani systemu zarządzania.
Projekt i dane gwarantowane
- Zatwierdzone rysunki gabarytowe i tabliczki znamionowej
- Karta danych modelu i zestawienie gwarantowanych strat
- Schemat połączeń i zacisków
- Zestawienie osprzętu i części zamiennych
- Zatwierdzone odstępstwa, założenia i wyłączenia
Kontrola i przekazanie
- Plan kontroli i badań
- Sprawozdanie z odpowiednich badań rutynowych
- Dokumenty potwierdzające badania typu lub badania specjalne, gdy są wymagane
- Lista pakowa i dokumenty transportowe
- Dokumentacja instalacji, eksploatacji i konserwacji
Dwie pułapki związane z dokumentami potwierdzającymi
- Wpis w publicznej bazie certyfikacyjnej Stanów Zjednoczonych nie oznacza dopuszczenia produktu przez organ państwowy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność przedłożonej dokumentacji spoczywa na producencie.9
- Nie żądaj niewłaściwej formy potwierdzenia. Alternatywna metoda określania sprawności lub zgłaszanie danych dla grup kVA może w niektórych przypadkach w Stanach Zjednoczonych wymagać innego dokumentu potwierdzającego zgodność.11
- IEEE C57.12.90 opisuje kategorie badań obejmujące przekładnię, impedancję, straty obciążeniowe, właściwości dielektryczne, temperaturę, hałas, straty jałowe, zwarcie i rezystancję. Talite musi mimo to sprawdzić normę, badania i dokumenty właściwe dla zamówienia.10
| Obszar potwierdzenia | Stan informacji na tej stronie | Wymagane przed dopuszczeniem |
|---|---|---|
| Parametry znamionowe i straty modelu | Dane dostarczone przez użytkownika | Zatwierdzone zestawienie projektowe |
| Zakres badań rutynowych | Nieprzedstawiany jako uniwersalny pakiet Talite | Właściwy plan i sprawozdanie |
| Zakres norm IEC / IEEE | Wyłącznie ramy odniesienia | Aktualny zakres produktu i umowy |
| Deklaracje dotyczące CE / UL | Niezweryfikowane dla tej serii | Aktualny certyfikat i objęty nim model |
| Status zgodności z wymaganiami sprawności w Stanach Zjednoczonych | Niepotwierdzony zakres stosowania | Aktualna kategoria, ustalenie i dokument certyfikacyjny |
| Systemy zarządzania | Nie stanowią podstawy dopuszczenia produktu | Aktualny certyfikat i zgodność podmiotu prawnego |
Określ wymagane dokumenty już w zapytaniu ofertowym, zanim staną się przedmiotem sporu
Przed uzgodnieniem warunków handlowych określ rynek docelowy, normę, etapy kontroli z udziałem nabywcy i dokumenty przekazywane przy odbiorze.
Narzędzia techniczne i obliczeniowe
FAQ: Pytania dotyczące olejowych transformatorów rozdzielczych
To transformator rozdzielczy, w którym zespół rdzenia i uzwojeń jest zanurzony w cieczy zapewniającej izolację dielektryczną i odprowadzanie ciepła. Dobór urządzenia do projektu zależy również od napięcia, mocy znamionowej oraz wymagań dotyczących instalacji i rynku docelowego.
Transformator wypełniony cieczą wykorzystuje ciecz dielektryczną, często olej mineralny lub inną dopuszczoną ciecz. Transformator suchy wykorzystuje izolację stałą i chłodzenie powietrzem. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wpływu na środowisko, obudowy, zajmowanej powierzchni i obciążenia decydują o tym, który wariant wymaga analizy inżynierskiej.
Należy zacząć od profilu obciążenia, mocy w kVA, napięcia, grupy połączeń, zaczepów i impedancji. Następnie Talite sprawdza odpowiedni wiersz z parametrami modelu.
Należy porównywać urządzenia o tych samych parametrach znamionowych i napięciu, przy tych samych warunkach odniesienia i zasadach stosowania tolerancji. Przed wykorzystaniem wartości strat do porównania w całym cyklu życia należy uwzględnić profil obciążenia podczas pracy i występowanie harmonicznych. Jeśli zestawienia strat w ofertach opierają się na różnych założeniach, przed porównaniem ryzyka w całym cyklu życia należy poprosić obu dostawców o ponowne przedstawienie warunków odniesienia.
Podane warunki normalnej eksploatacji obejmują wysokość do 1000 m nad poziomem morza i temperaturę otoczenia od −25 °C do +40 °C. Warunki wykraczające poza ten zakres wymagają analizy dla danego projektu, a nie przyjęcia z góry obniżonych parametrów znamionowych.
Nie. Przy planowaniu obsługi nadal trzeba uwzględnić stan cieczy, przepusty, zabezpieczenia, ryzyko wycieku i zakres przeglądów.
Należy poprosić o zatwierdzoną kartę danych, rysunki, plan kontroli i badań, odpowiednie sprawozdania, zestawienie osprzętu oraz dokumenty wysyłkowe. Dokładny zakres badań rutynowych, typu lub specjalnych musi odpowiadać zamówionej konstrukcji i umowie. Jeśli przy badaniach ma być obecny podmiot odpowiedzialny, przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego lub inspektor zewnętrzny, w zapytaniu ofertowym należy określić etapy wymagające ich obecności oraz kryteria odbioru.
Nie. Zgodnie z wytycznymi U.S. Department of Energy wpis w publicznej bazie danych nie oznacza dopuszczenia przez ten urząd. Za prawidłowe zgłoszenia certyfikacyjne urządzeń objętych tym wymogiem nadal odpowiada producent.
Parametry elektryczne, straty, impedancja, rozwiązania konstrukcyjne, osprzęt, badania, liczba zamawianych urządzeń, koszty transportu i warunki handlowe wpływają na zakres oferty. Oferty oparte wyłącznie na mocy w kVA nie stanowią wiarygodnej podstawy do porównania.
Talite może wskazać, które z przedstawionych pozycji są zgodne, które się różnią, a które wymagają potwierdzenia. Ostateczna zgodność i zakres osprzętu muszą zostać udokumentowane w zatwierdzonej ofercie.



