Der Hochspannungstransformator ist ein statisches Elektrogerät und das Flaggschiffprodukt der Huixing Company. Seine Kernfunktion besteht darin, Wechselstrom (AC) auf einem Spannungs- und Stromniveau in andere Spannungs- und Stromniveaus umzuwandeln und dabei die gleiche Frequenz beizubehalten.
Mit der Entwicklung der Transformatorenindustrie kam es bei Transformatoren zu kontinuierlichen Verbesserungen der Spannungsklassen und zu einem stetigen Anstieg der Einzelleistung. Dementsprechend ist ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit in Anwendungsszenarien wie Kraftwerken zu einer wesentlichen Anforderung geworden.
Huixing-Leistungstransformatoren zeichnen sich durch hohe Effizienz, hervorragende Qualität, wettbewerbsfähige Preise und einen rücksichtsvollen Kundendienst aus.
Der Hochspannungstransformator ermöglicht ein präzises Hoch- und Herunterspannen der Hochspannung und erfüllt so perfekt die Anpassungsanforderungen unterschiedlicher Spannungsniveaus bei der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung.
Basierend auf dem Prinzip der Hochspannungs-Stromübertragung reduziert der Transformator den Leitungsübertragungsstrom und den Widerstandsverlust erheblich und ermöglicht so eine energiesparende Stromversorgung über große Entfernungen.
Dank der elektrischen Isolierung zwischen Hochspannungs- und Niederspannungsseite bietet es eine hervorragende Isolationsleistung. Es verhindert wirksam das Eindringen von Hochspannung auf die Niederspannungsseite und sorgt so für einen stabilen Gerätebetrieb und die Sicherheit des Personals. Gleichzeitig zeichnet es sich durch eine starke Anti-Interferenz-Fähigkeit und eine hohe Betriebsstabilität aus.
Hochspannungstransformatoren können für Spezifikationen mit extrem großer Kapazität angepasst werden. Sie erfüllen nicht nur die hohen Leistungslastanforderungen nationaler Stromnetze und großer Industriestandorte, sondern unterstützen auch einen langfristigen kontinuierlichen und stabilen Betrieb zur Anpassung an die Leistungslasten verschiedener Szenarien.
Das Produkt nutzt ausgereifte Öl- und Trockentechnologien und zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit, große Hitzebeständigkeit und lange Lebensdauer aus. Es erfordert keine komplizierte tägliche Wartung und die Gesamtwartungskosten sind niedrig.
Es unterstützt die abschnittsweise und zonierte Stromversorgungsanordnung des Stromnetzes, erleichtert die flexible Zuweisung von Stromressourcen und verbessert die Redundanz der Stromversorgung sowie die allgemeine Betriebszuverlässigkeit des Netzes.
Durch den Einsatz erstklassiger Produktdesigntechnologie und Forschungs- und Entwicklungsplattformen entspricht unser Hochspannungstransformator vollständig der neuen Energieeffizienznorm GB20052-2020. Mit optimiertem Design und 3D-unterstützter Designtechnologie zeichnet es sich durch eine kompaktere Struktur und ein stromlinienförmiges Erscheinungsbild sowie geringe Geräuschentwicklung und hohe Energieeffizienz aus.
Während der Forschungs- und Entwicklungsphase wird die Simulation elektromagnetischer Felder eingesetzt, um die optimale Lösung auszuwählen und Produktberechnungs- und Analyseprozesse zu standardisieren. Fortschrittliche internationale Analysesysteme für elektrisches Feld, magnetisches Feld, Temperaturfeld und Strukturfestigkeit sind weit verbreitet. Dies gewährleistet eine hervorragende elektrische Leistung und mechanische Festigkeit und erhöht die Kurzschlussfestigkeit erheblich.
Integral geformte Dichtungskomponenten werden eingesetzt, um Öllecks im Strukturdesign grundsätzlich zu verhindern. Es gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen des grünen Umweltschutzes.
Es werden hochwertige Komponenten verwendet, wobei strenge Qualitätskontrollen sowohl für Kern- als auch für Hilfsteile implementiert sind. Dies garantiert eine langfristige Betriebsstabilität und Zuverlässigkeit der gesamten Einheit und passt sich gut an den Branchentrend der Hochspannung und der Entwicklung großer Kapazitäten an.
Auf der Seite der Stromerzeugung verstärken Hochspannungstransformatoren den von Kraftwerken erzeugten Niederspannungsstrom, um den Anforderungen der Stromübertragung über große Entfernungen gerecht zu werden. Auf der Seite der Stromverteilung schalten sie die Spannung in regionalen Umspannwerken herab und versorgen städtische und ländliche Wohngebiete, Gewerbekomplexe und Industrieparks mit Strom auf dem entsprechenden Spannungsniveau. Dabei fungieren sie als wichtige Drehscheibe für die Stromübertragung und -verteilung.
Für Industrieszenarien wie Bergbau, Metallurgie, chemische Produktion und große Produktionsanlagen liefern die Transformatoren eine stabile Hochspannungsleistung für Hochspannungsmotoren, große Produktionsanlagen und Hochspannungsverteilerräume und stellen so einen kontinuierlichen Industriebetrieb sicher.
Sie liefern maßgeschneiderte Spezial-Hochspannungsleistung für professionelle Szenarien wie medizinische Einrichtungen (Röntgen- und CT-Geräte), Umweltschutzprojekte (Geräte zur elektrostatischen Staubentfernung), wissenschaftliche Forschung (Hochspannungsprüfgeräte) und Spezialfertigung (Lasergeräte, Ozongeneratoren) und erfüllen dabei vollständig die Betriebsanforderungen von Spezialgeräten.
Die Transformatoren arbeiten mit Stromverteilungssystemen zusammen, um eine Spannungsregulierung und -stabilisierung zu erreichen. Bei Netzfehlern können sie fehlerhafte Abschnitte schnell isolieren, die Fehlerausbreitung eindämmen und den insgesamt sicheren Betrieb des Stromnetzes gewährleisten.
Sie werden häufig in Photovoltaikkraftwerken und Windparks eingesetzt, sammeln neue Energie und wandeln Spannungsniveaus um, um eine netzgekoppelte Stromübertragung zu ermöglichen. Für Hochgeschwindigkeitsstrecken und Stadtbahnen liefern sie eine angepasste Spannung für Bahnstromversorgungssysteme und gewährleisten einen stabilen Betrieb der Verkehrsnetze.
Als unverzichtbare Kernausrüstung in Kraftwerken zeichnen sich Hochspannungstransformatoren durch hohe Spannungsfestigkeit, große Anpassungsfähigkeit sowie hervorragende Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Sie unterstützen die Stromumwandlung und -abgabe in Kraftwerken und sorgen so für eine stabile Gesamtstromversorgung des Stromnetzes.
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220-kV-Laststufenschalter-Leistungstransformator der SZ-Serie mit drei Phasen und zwei Wicklungen |
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|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
50000 |
24 |
161 |
28 |
161 |
34 |
170 |
12~14 |
98 |
6950×5400×7370 |
|
63000 |
28 |
188 |
33 |
188 |
40 |
199 |
115 |
7000×5200×7300 |
|
|
90000 |
35 |
246 |
42 |
246 |
51 |
259 |
128 |
7250×5600×7360 |
|
|
120000 |
43 |
304 |
51 |
304 |
63 |
321 |
140 |
7300×7200×7260 |
|
|
150000 |
51 |
360 |
60 |
360 |
74 |
380 |
175 |
8200×5800×7600 |
|
|
180000 |
59 |
413 |
70 |
413 |
86 |
436 |
184 |
8560×6060×7600 |
|
|
240000 |
77 |
504 |
91 |
504 |
112 |
532 |
230 |
9100×6500×8000 |
|
|
220-kV-Leistungstransformator der S-Serie mit dreiphasigem, zweiwicklungsfreiem Stufenschalter |
|||||||||
|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
50000 |
21 |
161 |
25 |
161 |
31 |
170 |
12~14 |
89.5 |
5800×5700×7300 |
|
63000 |
25 |
188 |
30 |
188 |
37 |
199 |
102 |
5970×5920×7280 |
|
|
75000 |
29 |
213 |
34 |
213 |
42 |
225 |
105 |
5800×5760×7770 |
|
|
90000 |
34 |
246 |
40 |
246 |
49 |
259 |
118 |
6250×6200×7400 |
|
|
120000 |
43 |
304 |
51 |
304 |
63 |
321 |
135 |
6600×6650×7900 |
|
|
150000 |
51 |
360 |
60 |
360 |
74 |
380 |
160 |
7000×7050×8300 |
|
|
180000 |
59 |
413 |
70 |
413 |
86 |
436 |
180 |
7300×7200×8300 |
|
|
240000 |
77 |
504 |
91 |
504 |
112 |
532 |
222 |
7800×7700×8800 |
|
|
220-kV-Laststufenschalter-Leistungstransformator der SSZ-Serie mit drei Phasen und drei Wicklungen |
|||||||||
|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
50000 |
26 |
194 |
31 |
194 |
38 |
205 |
12~14 Hoch-Tief 22~24 Mittel-Niedrig 7~9 |
102 |
7900×6150×6100 |
|
63000 |
31 |
231 |
36 |
231 |
45 |
244 |
121.6 |
7250×5950×6450 |
|
|
90000 |
40 |
300 |
47 |
305 |
58 |
316 |
134 |
7900×6510×7030 |
|
|
120000 |
51 |
369 |
60 |
369 |
74 |
390 |
166 |
8500×7000×7560 |
|
|
150000 |
59 |
438 |
70 |
438 |
86 |
463 |
196 |
9000×7400×8000 |
|
|
180000 |
68 |
538 |
81 |
538 |
99 |
568 |
215 |
9800×9000×8000 |
|
|
240000 |
85 |
667 |
100 |
667 |
123 |
704 |
243 |
10000×7500×8500 |
|
|
110-kV-Laststufenschalter-Leistungstransformator der SZ-Serie mit drei Phasen und zwei Wicklungen |
|||||||||
|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
10000 |
6.2 |
45 |
7.3 |
45 |
9.0 |
48 |
10.5 |
31.3 |
5900×4350×5520 |
|
12500 |
7.4 |
53 |
8.7 |
53 |
10.7 |
56 |
31.8 |
6150×4270×5000 |
|
|
16000 |
8.9 |
66 |
10.5 |
66 |
12.9 |
69 |
38.5 |
5750×4600×4920 |
|
|
20000 |
10.6 |
79 |
12.5 |
79 |
15.4 |
84 |
40.9 |
5290×4700×4650 |
|
|
25000 |
12.5 |
94 |
14.8 |
94 |
18.2 |
99 |
48.3 |
6110×4420×5000 |
|
|
31500 |
14.9 |
111 |
17.6 |
111 |
21.6 |
117 |
56.5 |
6340×4920×4920 |
|
|
40000 |
17.8 |
140 |
21 |
140 |
25.8 |
148 |
78.3 |
6950×5200×5050 |
|
|
50000 |
21 |
175 |
24.8 |
175 |
30.6 |
184 |
82.5 |
6900×5580×5260 |
|
|
63000 |
25 |
209 |
29.5 |
209 |
36.3 |
220 |
93 |
6900×4900×6150 |
|
|
110-kV-Laststufenschalter-Leistungstransformator der SSZ-Serie mit drei Phasen und drei Wicklungen |
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|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
10000 |
7.5 |
56 |
8.8 |
56 |
10.9 |
59 |
Hoch-Mittel
10.5
Hoch-Tief
17,5~18,5
Mittel-Niedrig
6.5 |
40 |
7000×4500×5000 |
|
12500 |
8.9 |
67 |
10.5 |
67 |
12.9 |
70 |
45 |
6900×4700×5100 |
|
|
16000 |
10.6 |
81 |
12.5 |
81 |
15.4 |
86 |
48 |
6930×4760×4880 |
|
|
20000 |
12.5 |
95 |
14.9 |
95 |
18.2 |
101 |
56 |
6800×5000 |
|
|
25000 |
14.9 |
113 |
17.6 |
113 |
21.6 |
120 |
60 |
6800×5300×5000 |
|
|
31500 |
17.7 |
134 |
20.9 |
134 |
25.7 |
142 |
76 |
7400×5120×5300 |
|
|
40000 |
21.2 |
161 |
25 |
161 |
30.8 |
170 |
87 |
7540×5100×5400 |
|
|
50000 |
25 |
192 |
29.6 |
192 |
36.4 |
202 |
97 |
7800×5400×5800 |
|
|
63000 |
29.8 |
230 |
35.2 |
230 |
43.3 |
243 |
110 |
8000×6100×5650 |
|
|
35-kV-Laststufenschalter-Leistungstransformator der SZ-Serie mit drei Phasen und zwei Wicklungen |
|||||||||
|
Nennkapazität (kVA) |
Energieeffizienzklasse 1 |
Energieeffizienzklasse 2 |
Energieeffizienzklasse 3 |
Impedanzspannung (%) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm) |
|||
|
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
Leerlaufverlust (kW) |
Lastverlust (75℃,kW) |
||||
|
3150 |
1.8 |
22.2 |
2.1 |
22.2 |
2.6 |
23.5 |
7 |
11 |
3700×3000×2700 |
|
4000 |
2.1 |
26.2 |
2.5 |
26.2 |
3.1 |
27.6 |
12.7 |
3800×3150×2900 |
|
|
5000 |
2.6 |
30.8 |
3.0 |
30.8 |
3.7 |
32.5 |
14 |
4100×3400×3050 |
|
Adresse
Gebäude 603, Wangjingyuan, Bezirk Chaoyang, Peking, China
Tel
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