Сетевые трансформаторы

Сетевые трансформаторы

Сетевой трансформатор питания — элемент энергосистемы, предназначенный для приема, преобразования и распределения электроэнергии в магистральных сетях и линиях электропередачи. Область применения — узловые и тупиковые подстанции, а также площадки генерации. Оборудование передает высокие классы напряжения на дальние расстояния (сотни и тысячи километров) и выступает связующим звеном между элементами энергосистемы для распределения нагрузки по сети.

В зависимости от архитектуры сети и требований к питанию потребителей применяются различные конструктивные исполнения. Например, трансформатор с расщепленной вторичной обмоткой используют для питания нескольких независимых нагрузок или для ограничения токов короткого замыкания на стороне низшего напряжения. Когда требуется связь между тремя разными классами напряжения, применяют трехобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой, который позволяет не только преобразовывать энергию, но и обеспечивать питание распределительных сетей среднего и низкого напряжения от одного мощного центра.

Особенности и область применения сетевых трансформаторов

Сетевые трансформаторы применяются в магистральных линиях и линиях связи для передачи электроэнергии высоких классов напряжения на большие расстояния. Используются как на различных узловых и тупиковых подстанциях, так и входят в состав генерирующих объектов.

Имеют в своей конструкции устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) для получения стабильного напряжения на заданном участке ЛЭП или на распределительной ПС вблизи конечного потребителя.

Регулирование напряжения может быть в диапазонах:

  • ±10% (±8 ступеней по 1,25% или ±10 ступеней по 1%),
  • ±12% (±9 ступеней по 1,33% или ±10 ступеней по 1%),
  • ±16% (±9 ступеней по 1,33%)
  • или ином диапазоне.

В связи с большими расстояниями для передачи электроэнергии используются трансформаторы наиболее высоких классов напряжения для снижения потерь в ЛЭП.

Устанавливаются как правило на открытых распределительных устройствах (ОРУ).

Расшифровка аббревиатур сетевых трансформаторов

 Обозначение серии  ТДН; ТРДН; ТРДЦН; ТДТН; ТДЦТН
 Класс напряжения, кВ  110; 220; 330
 Номинальная мощность, МВА  10; 16; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 400
 Спосооб (диапазон) регулирования напряжения  РПН в нейтрали ВН (± 12% или ± 16%) ПБВ на стороне СН (±5% для трёхобмоточных трансформаторов)
 Напряжение СН, кВ (для трёхобмотчных трансформаторов)  10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 35; 38,5
 Напряжение НН, кВ  6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5
 Система охлаждения  М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ

  • ТДН — трёхфазные силовые двухобмоточные трансформаторы с системой охлаждения вида Д (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) с устройством РПН;
  • ТРДН — трёхфазные силовые двухобмоточные трансформаторы с системой охлаждения вида Д (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) с устройством РПН и расщеплённой обмоткой низшего напряжения;
  • ТРДЦН — трёхфазные силовые двухобмоточные трансформаторы с системой охлаждения вида ДЦ (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) с устройством РПН и расщеплённой обмоткой низшего напряжения;
  • ТДТН — трёхфазные силовые трёхобмоточные трансформаторы с системой охлаждения вида Д (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) с устройством РПН;
  • ТДЦТН — трёхфазные силовые трёхобмоточные трансформаторы с системой охлаждения вида ДЦ (принудительная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла) с устройством РПН.

Для снижения эксплуатационных затрат в части оптимизации расходов на электроэнергию, потребляемую системой охлаждения и повышения энергоэффективности оборудования могут комплектоваться комбинированной системой охлаждения М/Д/ДЦ (радиаторы, вентиляторы и маслонасосы). Включение электродвигателей вентиляторов и маслонасосов происходит поэтапно в зависимости от нагрузки трансформатора или температуры.

Трёхобмоточные трансформаторы на стороне среднего напряжения (класс 10, 15, 20, 24, 35 кВ) могут комплектоваться устройствами регулировки напряжения без возбуждения (ПБВ) с диапазоном +2 х 2,5% или иным по требованию Заказчика.

Преимущества сетевых трансформаторов

Современные трансформаторы сетевого напряжения разрабатывают с учетом требований энергоэффективности и надежности. Особое место в линейке занимают расщепленные трансформаторы, которые благодаря своей конструкции позволяют снизить влияние токов короткого замыкания и обеспечить бесперебойное питание ответственных потребителей. Основные преимущества оборудования:

  • надежность и долговечность — ресурс силовых трансформаторов рассчитан минимум на 30 лет;
  • простое обслуживание— минимальные эксплуатационные затраты силовых трансформаторов обеспечиваются отсутствием необходимости производства капитального либо среднего ремонта на протяжении всего их срока службы;
  • минимальные потери при передаче электричества на значительные расстояния в сотни, а иногда и тысячи километров — за счет высокого напряжения обмотки ВН;
  • возможно энергоэффективное исполнение со сниженными потерями;
  • стабильность — такие устройства могут работать в экстремальных условиях, включая перепады температуры и влажности, возможно исполнение любых климатических категорий от тропических (Т), умеренных (У) до умеренно-холодных (ХЛ), а также в районах с повышенной промышленной загрязнённостью, иными особыми атмосферными и климатическими воздействиями.

В каталоге ERSO представлены как серийные трансформаторы типа ТРДН, так и специальные исполнения, включая оборудование серий ОРДЦ и ОРЦ, разработанные под индивидуальные требования заказчика. Чтобы узнать актуальную цену и купить необходимое оборудование с гарантией завода-изготовителя, свяжитесь с нашими специалистами для подготовки коммерческого предложения.

Фотогалерея