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840MVA/500kV GSU Trasformatore di elevazione del generatore Centrale idroelettrica

  • 840MVA/500kV GSU Trasformatore di elevazione del generatore Centrale idroelettrica
Attributi chiave
Marca ROCKWILL
Numero modello 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Hydro Power Plant
frequenza nominale 50/60Hz
Serie GSU
Descrizioni prodotto fornitore
Descrizione

Descrizione del GSU per centrali idroelettriche

Il trasformatore GSU (Generator Step-Up) per centrali idroelettriche (Hydro P/P) è un'attrezzatura critica che collega i generatori idroelettrici alla rete di trasmissione. La sua funzione principale è quella di aumentare la tensione elettrica a basso voltaggio (tipicamente 6.3kV-13.8kV) generata dalle turbine idrauliche - alimentate dal flusso d'acqua - in energia ad alta tensione (110kV-500kV o superiore). Ciò permette una trasmissione efficiente a lunga distanza dell'energia idroelettrica, riduce le perdite di linea e garantisce un'integrazione stabile con la rete principale. Come anello chiave nei sistemi idroelettrici, supporta direttamente la fornitura affidabile di energia pulita e rinnovabile da dighe o impianti a corrente libera agli utenti finali.

Caratteristiche del GSU per centrali idroelettriche

  • Adattabilità a carichi variabili: Ottimizzato per gestire variazioni di potenza dovute a fluttuazioni del flusso d'acqua (ad esempio, cambiamenti stagionali, regolazioni della portata delle dighe), con una forte capacità di sovraccarico per accogliere picchi improvvisi nella generazione.

  • Alta isolazione e resistenza all'umidità: Progettato per ambienti idroelettrici (spesso vicini all'acqua o in condizioni umide), utilizzando materiali isolanti resistenti all'umidità e strutture di serbatoio sigillate per prevenire l'ingresso d'acqua e la degradazione dell'isolamento.

  • Design compatto per vincoli spaziali: Adatto per l'installazione in aree confinate (ad esempio, cascate entro dighe), con una struttura risparmiatrice di spazio che si adatta accanto alle turbine e ad altri dispositivi idroelettrici senza compromettere le prestazioni.

  • Operazione a basso rumore: Adotta materiali a bassa perdita del nucleo e progetti antivibranti per ridurre il rumore operativo, allineandosi con le normative ambientali - fondamentale per le centrali idroelettriche in aree ecologicamente sensibili o residenziali.

  • Compatibilità con la rete: Dotato di funzioni di regolazione della tensione e filtraggio armonico per soddisfare i codici di rete, garantendo una qualità di energia stabile (ad esempio, minime fluttuazioni di tensione) quando si integra l'energia idroelettrica nella rete.

  • Durata a lungo termine: Costruito con componenti resistenti alla corrosione (ad esempio, hardware in acciaio inossidabile) per resistere a ambienti umidi, possibilmente salini (per centrali costiere), assicurando una vita utile di 30+ anni con manutenzione minima.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Quali sono le principali dimensioni di classificazione dei trasformatori elettrici negli standard internazionali e nazionali e quali sono i tipi specifici?
A:
Le principali dimensioni di classificazione dei trasformatori elettrici includono i metodi di isolamento e raffreddamento, le funzioni di tensione e le strutture del nucleo. I tipi specifici in ciascuna dimensione sono i seguenti:
  • In base al metodo di isolamento e raffreddamento: Divisi in a isolamento liquido (immersi in olio) e a secco. I trasformatori immersi in olio sono il tipo principale per la trasmissione di energia, adatti per tensioni fino a 345kV e oltre, con metodi di raffreddamento standard come ONAN (Olio Naturale Aria Naturale), ONAF (Olio Naturale Aria Forzata) e OFAF (Olio Forzato Aria Forzata). I trasformatori a secco sono utilizzati principalmente per applicazioni interne o industriali specifiche, solitamente per tensioni inferiori (fino a 35kV), anche se alcuni tipi speciali sono disponibili per tensioni più elevate.
  • In base alla funzione di tensione: Includono trasformatori elevatori, riduttori e autotrasformatori. I trasformatori elevatori vengono utilizzati nelle centrali elettriche per aumentare la tensione generata a quella di trasmissione (ad esempio, da 13.8kV a 345kV). I trasformatori riduttori vengono utilizzati nelle sottostazioni per ridurre la tensione di trasmissione per la sub-trasmissione o distribuzione (ad esempio, da 345kV a 132kV o 34.5kV). Gli autotrasformatori vengono utilizzati per connettere sistemi con rapporti di tensione fissi, offrendo vantaggi di efficienza nelle reti di trasmissione (ad esempio, applicazioni 400kV/220kV).
  • In base alla struttura del nucleo: Divisi in a nucleo e a guscio. I trasformatori a nucleo hanno gli avvolgimenti che circondano le estremità del nucleo (comuni in applicazioni EHT). I trasformatori a guscio hanno il nucleo che circonda gli avvolgimenti.
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