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Chinesischer Hersteller von Umschaltvorrichtungen, Transformatoren, Schaltanlagen, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge und digitalen Stromerzeugungsanlagen IEE-Business

840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Wasserkraftwerk
  • 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Wasserkraftwerk
Kernattribute
Marke ROCKWILL
Modellnummer 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Hydro Power Plant
Nennfrequenz 50/60Hz
Serie GSU
Produktbeschreibungen des Lieferanten
Beschreibung

Beschreibung des GSU für Wasserkraftwerke (Hydro P/P)

Der GSU (Generator Step-Up) Transformatore für Wasserkraftwerke (Hydro P/P) ist eine kritische Ausrüstung, die Wasserkraftgeneratoren mit dem Übertragungsnetz verbindet. Seine Kernfunktion besteht darin, die bei niedriger Spannung (typischerweise 6,3kV–13,8kV) von durch Wasserfluss angetriebenen Turbinen erzeugte Elektrizität in Hochspannungsstrom (110kV–500kV oder höher) zu steigern. Dies ermöglicht eine effiziente Langstreckenübertragung von Wasserkraft, minimiert Leitungsverluste und gewährleistet eine stabile Integration ins Hauptnetz. Als wichtiger Bestandteil von Wasserkraftsystemen unterstützt er direkt die zuverlässige Bereitstellung sauberer, regenerativer Energie von Staudämmen oder Flusslaufkraftwerken bis hin zu den Endverbrauchern.

Merkmale des GSU für Wasserkraftwerke (Hydro P/P)

  • Anpassungsfähigkeit an variable Lasten: Optimiert, um schwankende Leistungsausbringungen aufgrund von Wasserflussänderungen (z.B. saisonale Veränderungen, Anpassungen der Dammabläufe) zu bewältigen, mit starker Überlastkapazität, um plötzliche Erhöhungen der Erzeugung aufzunehmen.

  • Hohes Isolier- und Feuchtigkeitswiderstand: Für Wasserkrafteinrichtungen (oft nahe Wasser oder in feuchten Bedingungen) entwickelt, mit feuchtigkeitsbeständigem Isoliermaterial und abgedichteten Behälterstrukturen, um das Eindringen von Wasser und die Isolierungszersetzung zu verhindern.

  • Kompakte Ausführung für Raumbedingungen: Geeignet für die Installation in beengten Räumen (z.B. Maschinenhäuser in Dämmen), mit einer platzsparenden Struktur, die neben Turbinen und anderen Wasserkraftanlagen installiert werden kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

  • Niedriglautbetrieb: Verwendet geringverlustige Kernmaterialien und schwingungsdämpfende Konstruktionen, um den Betriebslärm zu reduzieren, im Einklang mit Umweltvorschriften – entscheidend für Wasserkraftwerke in ökologisch sensiblen oder Wohngebieten.

  • Netzkompatibilität: Ausgestattet mit Spannungsregelung und harmonischen Filtern, um den Netzcodes gerecht zu werden und eine stabile Stromqualität (z.B. minimale Spannungsschwankungen) beim Einbinden von Wasserkraft ins Netz zu gewährleisten.

  • Lange Haltbarkeit: Mit korrosionsbeständigen Komponenten (z.B. Edelstahlfeststoffen) konstruiert, um feuchte, möglicherweise salzhaltige Umgebungen (für Küsten-Wasserkraftwerke) zu überstehen und eine Nutzungszeit von 30+ Jahren mit minimaler Wartung sicherzustellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Welche sind die Hauptklassifizierungskriterien von Starkstromtransformatoren nach internationalen und nationalen Standards und welche spezifischen Arten gibt es
A:
Die wesentlichen Klassifizierungskriterien von Starkstromtransformatoren umfassen Isolierungs- und Kühlverfahren, Spannungsfunktionen und Kernstrukturen. Die spezifischen Typen unter jeder Dimension sind wie folgt:
  • Nach Isolierungs- und Kühlverfahren: In flüssigkeitsgekühlte (ölgefüllte) und trockengekühlte Transformatoren unterteilt. Ölgefüllte Transformatoren sind die vorherrschende Art für die Stromübertragung, geeignet für Spannungen bis 345kV und darüber, mit standardisierten Kühlverfahren wie ONAN (Öl Natürliche Luft Natürliche), ONAF (Öl Natürliche Luft Gezwungen) und OFAF (Öl Gezwungen Luft Gezwungen). Trockengekühlte Transformatoren werden hauptsächlich für Innenraum- oder spezielle industrielle Anwendungen verwendet, in der Regel für geringere Spannungen (bis 35kV), obwohl es auch spezielle Arten für höhere Spannungen gibt.
  • Nach Spannungsfunktion: Einschließlich Steigerungs-, Reduktions- und Autotransformatoren. Steigerungstransformatoren werden in Kraftwerken verwendet, um die Generatorspannung auf Übertragungsspannung zu erhöhen (z.B. 13,8kV auf 345kV). Reduktionswandler werden in Umspannwerken eingesetzt, um die Übertragungsspannung für Unterübertragung oder Verteilung zu reduzieren (z.B. 345kV auf 132kV oder 34,5kV). Autotransformator werden verwendet, um Systeme mit festen Spannungsverhältnissen zu verbinden, bieten Effizienzvorteile in Übertragungsnetzen (z.B. 400kV/220kV-Anwendungen).
  • Nach Kernstruktur: In Kern- und Gehäusebauweise unterteilt. Kernbauweise-Transformatoren haben Wicklungen, die die Kernbeine umgeben (üblich bei EHV-Anwendungen). Gehäusebauweise-Transformatoren haben den Kern, der die Wicklungen umgibt.
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