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840MVA/500kV GSU Transformador de Elevación de Generador Planta Hidroeléctrica

  • 840MVA/500kV GSU Transformador de Elevación de Generador Planta Hidroeléctrica
Atributos clave
Marca ROCKWILL
Número de modelo 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Hydro Power Plant
frecuencia nominal 50/60Hz
Serie GSU
Descripciones de productos del proveedor
Descripción

Descripción de GSU para Centrales Hidroeléctricas (Hydro P/P)

El transformador GSU (Generator Step-Up) para centrales hidroeléctricas (Hydro P/P) es un equipo crítico que conecta los generadores hidroeléctricos con la red de transmisión. Su función principal es elevar la electricidad de baja tensión (típicamente 6.3kV–13.8kV) generada por las turbinas hidráulicas—impulsadas por el flujo de agua—a alta tensión (110kV–500kV o superior). Esto permite la transmisión eficiente a larga distancia de la energía hidroeléctrica, minimiza las pérdidas en línea y asegura una integración estable con la red principal. Como un eslabón clave en los sistemas hidroeléctricos, apoya directamente la entrega confiable de energía limpia y renovable desde presas o plantas de corriente continua hasta los usuarios finales.

Características del GSU para Centrales Hidroeléctricas (Hydro P/P)

  • Adaptabilidad a Cargas Variables: Optimizado para manejar fluctuaciones en la producción de energía causadas por variaciones en el flujo de agua (por ejemplo, cambios estacionales, ajustes de liberación de presa), con una fuerte capacidad de sobrecarga para acomodar repuntes súbitos en la generación.

  • Alta Aislamiento y Resistencia a la Humedad: Diseñado para entornos hidroeléctricos (a menudo cerca del agua o en condiciones húmedas), utilizando materiales de aislamiento resistentes a la humedad y estructuras de tanque selladas para prevenir la entrada de agua y la degradación del aislamiento.

  • Diseño Compacto para Restricciones de Espacio: Adecuado para instalación en áreas confinadas (por ejemplo, casas de fuerza dentro de presas), con una estructura ahorradora de espacio que se adapta junto a las turbinas y otros equipos hidroeléctricos sin comprometer el rendimiento.

  • Operación de Bajo Ruido: Adopta materiales de núcleo de baja pérdida y diseños de amortiguación de vibraciones para reducir el ruido operativo, alineándose con las regulaciones ambientales—crítico para plantas hidroeléctricas en áreas ecológicamente sensibles o residenciales.

  • Compatibilidad con la Red: Equipado con características de regulación de voltaje y filtrado armónico para cumplir con los códigos de red, asegurando una calidad de potencia estable (por ejemplo, fluctuaciones mínimas de voltaje) al integrar la energía hidroeléctrica en la red.

  • Durabilidad a Largo Plazo: Construido con componentes resistentes a la corrosión (por ejemplo, hardware de acero inoxidable) para resistir entornos húmedos, posiblemente salinos (para plantas hidroeléctricas costeras), asegurando una vida útil de diseño de 30+ años con mantenimiento mínimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: ¿Cuáles son las principales dimensiones de clasificación de los transformadores de potencia en las normas internacionales y nacionales y cuáles son los tipos específicos?
A:
Las dimensiones de clasificación principales de los transformadores de potencia incluyen los métodos de aislamiento y refrigeración, las funciones de voltaje y las estructuras del núcleo. Los tipos específicos bajo cada dimensión son los siguientes:
  • Por método de aislamiento y refrigeración: Se dividen en aislados por líquido (sumergidos en aceite) y de tipo seco. Los transformadores sumergidos en aceite son el tipo predominante para la transmisión de energía, adecuados para voltajes de hasta 345kV y superiores, con métodos de refrigeración estandarizados como ONAN (Aceite Natural Aire Natural), ONAF (Aceite Natural Aire Forzado) y OFAF (Aceite Forzado Aire Forzado). Los transformadores de tipo seco se utilizan principalmente para aplicaciones interiores o industriales específicas, generalmente para voltajes más bajos (hasta 35kV), aunque algunos tipos especiales están disponibles para voltajes más altos.
  • Por función de voltaje: Incluyendo transformadores elevadores, reductores y autotransformadores. Los transformadores elevadores se utilizan en centrales eléctricas para aumentar el voltaje del generador al voltaje de transmisión (por ejemplo, de 13.8kV a 345kV). Los transformadores reductores se utilizan en subestaciones para reducir el voltaje de transmisión para subtransmisión o distribución (por ejemplo, de 345kV a 132kV o 34.5kV). Los autotransformadores se utilizan para conectar sistemas con relaciones de voltaje fijas, ofreciendo ventajas de eficiencia en redes de transmisión (por ejemplo, aplicaciones de 400kV/220kV).
  • Por estructura del núcleo: Se dividen en tipo núcleo y tipo carcasa. Los transformadores de tipo núcleo tienen bobinados que rodean las patas del núcleo (comunes en aplicaciones EHV). Los transformadores de tipo carcasa tienen el núcleo rodeando los bobinados.
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