Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Zamanı: 2026-08-21 Kaynak: Alan
Zisheng Electric'in transformatör tasarım ekibinden, özel ortamlar için transformatör tasarımında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir mühendisim. Bugün Ortadoğu'daki müşterilerimiz ve dostlarımızla bu kadar çöl sıcağında transformatörlerin gerçekte nasıl tasarlanması gerektiği konusunda pratik bir tartışma yapmak istiyorum.
Önce verilere bakalım.
Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaletinde aşırı maksimum hava sıcaklığı 53,5°C'ye ulaştı. Zemin yüzey sıcaklığı? 79,8°C. BAE'deki Abu Dabi, 52,8°C hava sıcaklığı ve 76,5°C yer yüzeyi sıcaklığıyla biraz daha iyi. Kuveyt ve Katar benzerdir. Yıllık kum fırtınası gün sayısı Suudi Arabistan'da 28 gün, Kuveyt'te ise 35 gündür. Maksimum günlük sıcaklık farkı 28 ila 30°C'ye ulaşabilir.
Aşağıdaki veriler, kamuya açık meteorolojik bilgilerin yanı sıra katıldığımız çok sayıda Orta Doğu projesinden toplanan gerçek saha çevre koşullarına dayanmaktadır.
Parametre |
Doğu Eyaleti, Suudi Arabistan |
Abu Dabi, BAE |
Katar |
Kuveyt |
|---|---|---|---|---|
Aşırı maksimum hava sıcaklığı °C |
53.5 |
52.8 |
50.4 |
52.1 |
Maksimum zemin yüzeyi sıcaklığı °C |
79.8 |
76.5 |
73.2 |
77.3 |
Maksimum günlük sıcaklık farkı ° |
28.5 |
26.3 |
30.2 |
29.7 |
Kum fırtınası günleri/yıl |
28 |
15 |
32 |
35 |
Bu rakamlara bakıldığında, normal çevre koşulları için tasarlanan transformatörlerin, sürekli yüksek sıcaklıklar ve yoğun toz koşulları altında yetersiz sıcaklık artış marjları ve hızlandırılmış izolasyon eskimesi yaşayabileceği açıkça ortaya çıkıyor.
Bu hikayenin sonu değil. Hava sıcaklığı arttığında hava yoğunluğu azalır. 45°C'de hava yoğunluğu 20°C'ye göre yaklaşık %8 daha düşüktür. Radyatör ne kadar güçlü olursa olsun, hava inceldiğinde ısı etkili bir şekilde taşınamaz. Ayrıca soğutma kanatçıkları üzerinde kum ve toz biriktiğinde ısı dağıtma verimliliği düşmeye devam edecektir.
Geleneksel nitril kauçuk sızdırmazlık bileşenleri, yüksek sıcaklıklara, ultraviyole radyasyona ve kum ve toz ortamlarına uzun süre maruz kaldığında sertleşme, eskime ve sızdırmazlık performansında azalma görülebilir. Yağ sızıntısı meydana gelebilir, yağ seviyesi düşebilir ve açıkta kalan sargılar nem girişinden ve oksidasyondan zarar görebilir. Bu tür ekipmanlar kaç yıl daha çalışmaya devam edebilir?
Sonra kum ve toz meselesi var. Yalıtım bileşenlerinin yüzeyinde iletken toz birikebilir. Kuru koşullar altında etki sınırlı olabilir ancak sabah ve akşam yoğuşma meydana geldiğinde yüzey deşarjı gelişebilir. Ciddi durumlarda burç atlaması meydana gelebilir ve bu da doğrudan tetiklemeye neden olur.
Bu nedenle standart bir transformatörü çöl ortamına taşıyıp işletmeye almak yeterli değildir. Tasarım büyük değişiklikler gerektiriyor.
IEC 60076-7 altı derece kuralını getirmektedir. Bu ne anlama gelir? göre IEC 60076-7 termal yaşlanma modeline yalıtım ömrü önemli ölçüde azalır sargı sıcak nokta sıcaklığı arttıkça . Mühendislik uygulamalarında, yalıtım ömrünün yarıya indirilmesine karşılık gelen yaklaşık 8K sıcaklık artışının ampirik ilişkisi değerlendirme için yaygın olarak kullanılır. 55°C'lik bir ortam sıcaklığı altında, sarım sıcak nokta sıcaklığı hızla 110°C'ye veya daha yükseğe yaklaşabilir. . Sıcak nokta sıcaklığı uzun süre tasarım sınırının üzerinde kalırsa yalıtımın eskimesi önemli ölçüde hızlanacaktır
Öncelikle bahsedelim ısı yayılım alanından .
Geleneksel tasarımlarda, tipik olarak kilowatt kaybı başına 0,8 ila 1,2 metrekare ısı dağıtım alanı kullanılır ve bu, ılıman iklimler için uygundur. Orta Doğu çalışma koşulları için bunu doğrudan kilovat başına 1,8 ila 2,3 metrekareye çıkarıyoruz.
Gerçek bir hesaplamaya bakalım. Katar'daki bir trafo merkezi projesinde 20.000kVA, 132kV'luk bir transformatör kullanıldı. Toplam kayıp 142kW idi. Ortam sıcaklığı 50°C olarak kabul edildi ve izin verilen üst yağ sıcaklığı, 105°C'ye yakın çalışmak yerine 95°C'ye ayarlandı ve ek tasarım marjı bırakıldı.
Gerekli ısı dağıtım alanı:
S = 142000 / (10 × 45) ≈ 316 m²
Nihai tasarımda 338 m⊃2 kullanıldı ve %7'lik ilave marj sağlandı. Radyatör genişliği 480 mm'den 600 mm'ye, kanatçıklar arası mesafe ise 50 mm'den 70 mm'ye çıkarıldı. Neden? Çünkü kum ve tozun boşluklarda birikme olasılığı daha azdır ve hava akımı bunları kolaylıkla ortadan kaldırabilir.
Yağ deposu tamamen kapalı oluklu duvar tasarımı kullanır. Oluklu duvar ısı dağılımı sağlar ve aynı zamanda oluklu levhaların elastik deformasyonu yoluyla yağın termal genleşmesini ve büzülmesini emer. Dışarıdaki havayı çekmek için havalandırmaya gerek yoktur.
Bu sayede izolasyon yağı dış ortamdan izole edilmiş olur. Nem giremez, kum ve toz giremez ve yağın kalitesi on yıldan fazla sabit kalabilir.
için Soğutma yöntemi doğrudan bir referans tablosu sunacağım.
Kapasite MVA'sı |
Soğutma Yöntemi |
Notlar |
|---|---|---|
≤5 |
ONAN |
Radyatör boyutunun arttırılması yeterlidir; hayrana gerek yok |
5~16 |
ONAN/ONAF ikili mod |
Normal çalışma sırasında doğal soğutma; Sıcaklık 45°C'yi aştığında fanlar çalışır |
16~50 |
ONAN/ONAF |
Bağımsız güç kaynaklarına sahip iki grup fan |
≥50 |
OFAF veya ODAF |
Yağ pompaları ve fanlar koordineli kontrolle çalışır |
Ummanlı bir müşterinin 12,5MVA'lık bir transformatörü vardı. Başlangıçta fan kurulum maliyetinden tasarruf etmek istediler. Onlardan gerçek işletme etkisini hesaplamalarını istedim. Fanların olmadığı en sıcak üç ay boyunca, en yüksek yağ sıcaklığı , fanların çalıştığı zamana göre 13 ila 15 derece daha yüksekti. IEC eskime modeline göre, yüksek sıcaklıklarda uzun süreli çalışma, yalıtımın eskime hızını önemli ölçüde artırır ve ekipmanın tasarım ömrü marjını azaltır. Daha sonra tasarımı değiştirdiler ve transformatör dört yıldan fazla bir süredir sorunsuz çalışıyor.
Kum ve toza karşı koruma — sızdırmazlık şeritleri yalnızca temel önlemdir.
Tüm harici arayüzler tozdan koruma kapaklarıyla donatılmalıdır. Radyatör ve fanların dışına takılan panjur tipi kapaklar 35° eğim açısıyla tasarlanmıştır. Bu açı CFD analizi ile doğrulanmıştır. Hava akışı kaybını %6 dahilinde tutarken kumu engeller. Ölçülen müdahale verimliliği %92'ye ulaşır.
Basınç tahliye vanası ayrıca bir toz kapağı ile donatılmalıdır. Neden? Çünkü vana diski üzerinde kum ve toz birikerek basıncın düşürülmesi gerektiğinde düzgün açılmasını engelleyebilir. Yağ tankının iç basıncı arttıkça, sonuçlar deformasyondan ciddi durumlarda yırtılmaya kadar değişebilir.
Geliştirdiğimiz çift katmanlı yapı, 200 gözenekli paslanmaz çelik bir dış elekten oluşuyor. Kum fırtınası ortamında ağ açıklıkları yavaş yavaş ince kumla tıkanabilir; zamanla etkin egzoz akış alanı azalmaya devam eder ve arıza basıncı tahliyesi sırasında basınç karşı basıncının kademeli olarak artmasına neden olur. İç PTFE membranı ince parçacıkları bloke ederken, katmanlar arasında tampon bölge olarak 5 mm'lik bir boşluk ayrılır.
arttırılmalıdır Burçların kaçak mesafesi . 4100 mm'lik bir değer, IEC Sınıf IV kirlilik seviyesi için teorik minimum değer olan 4495 mm'nin biraz altındadır. Sınıf IV gerekliliklerine yaklaşan güçlendirilmiş bir konfigürasyondur ancak IEC Sınıf IV standart konfigürasyonunun tamamını tam olarak karşılamaz . Bu nedenle ihale dokümanlarında doğrudan 'Sınıf IV kirlilik seviyesini karşılıyor' ifadesi yer almamalı; bunun yerine şunu belirtmeleri gerekir: 'IEC Sınıf IV kirlilik ilkelerine göre, kaçak mesafe oranı 28,3 mm/kV'den az olmayacak şekilde tasarlanmıştır.' 800 mm daha eklendi. Geçit izolatörünün yüksekliğinin 150 mm artmasına rağmen şiddetli kum fırtınalarında bile yüzey parlama gerilimi zorlu koşullara dayanabilmektedir.
için Bileşenlerin sızdırmazlığı nitril kauçuk yerine floro kauçuk kullanılır.
Floro kauçuk, nitril kauçuğa göre üç kat daha pahalıdır. Buna değer mi? Beş yıldır nitril conta kullanan Orta Doğu projelerine bakın. Bahar geldiğinde kapak birleşim yerlerinden terleme gibi yağ sızar. Bakım işçileri tüm günlerini yağı temizlemekle geçirirler. İşçilik maliyetleri, yağ kayıpları ve elektrik kesintisi kayıpları birleştirildiğinde ortaya çıkan ek maliyet farkı çoktan telafi edilmiş oluyor.
Sızdırmazlık Konumu |
Malzeme |
Sertlik Shore A |
Tahmini Hizmet Ömrü |
|---|---|---|---|
Yağ deposu kapak plakası |
FKM flor kauçuk |
70±5 |
10~12 yıl |
Burç flanşı |
FKM flor kauçuk |
75±5 |
10~12 yıl |
Valf arayüzü |
FKM flor kauçuk |
65±5 |
8~10 yıl |
Denetim penceresi |
Silikon kauçuk FKM |
60±5 |
8~10 yıl |
için Yalıtım termal sınıfı doğrudan F Sınıfı, 155°C'den başlıyoruz. Büyük kapasiteli transformatörler için H Sınıfı, 180°C kullanıyoruz. 55°C ortam sıcaklığına sahip projelerde, sıcak nokta sıcaklık marjını artırmak için genellikle daha yüksek termal sınıf yalıtım gerekir.
Sınıf |
Çalışma Sıcaklığı °C |
Seçimimiz |
|---|---|---|
A |
105 |
❌ |
e |
120 |
❌ |
B |
130 |
❌ |
F |
155 |
✅ Standart seçim |
H |
180 |
✅ Büyük kapasite |
Suudi Arabistan'daki bir deniz suyunu tuzdan arındırma projesinde iki adet 37,5MVA transformatör vardı ve sahibinin belirttiği H Sınıfı yalıtım . Nomex aramid kağıdı kullanıldı. Pahalıydı. Ancak bir günlük kesintinin maliyeti üç milyon ABD dolarıydı. Bu yatırıma değer miydi?
seçimi Yalıtım yağının voltaj seviyesine bağlıdır.
35kV ve altındaki transformatörlerde mineral izolasyon yağı kullanılır. Mükemmel oksidasyon stabilitesi sunan ASTM D3487 Tip II inhibe edilmiş mineral yağ seçilmiştir; açık kap parlama noktası 155°C'den az değildir. Tip I ve Tip II arasındaki temel fark, antioksidan katkı maddelerinin içeriğidir. Tip II, çölün yüksek sıcaklıktaki ortamlarında uzun süreli çalışmaya daha uygundur ve çamur oluşumunun ve asit değeri artışının yavaşlamasına yardımcı olur.
Bütçenin izin verdiği, yangın güvenliği ve çevre gereksinimlerinin daha yüksek olduğu 66kV ve üzeri transformatörler için doğal ester izolasyon yağı (IEC 62770) seçilebilir. IEC 61100'e göre K Sınıfı daha az yanıcı sıvı olarak sınıflandırılır ve yangın noktası 300°C'den düşük değildir. Doğal ester, mineral yağdan çok daha yüksek suda çözünürlüğe sahiptir; bu, selüloz yalıtımının termal yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur ve mükemmel biyolojik parçalanabilirlik sağlar.
Hastaneler, havaalanları ve veri merkezleri gibi kritik yükler için sentetik ester en güvenilir seçimdir. Sadece daha pahalıdır.
Manyetik akı yoğunluğu 1,55T'nin altında kontrol edilir. Bazı tasarımlar bunu 1,7T'ye kadar çıkarıyor. Biz daha muhafazakar bir yaklaşım sergiliyoruz. azaltılması Manyetik akı yoğunluğunun çekirdek ağırlığını yaklaşık %7-12 artırır, bu da silikon çeliğin maliyetinde onbinlerce yuan daha fazla anlamına gelir. Ancak bu çekirdek, 50°C ortam koşulları altında yüksek akı yoğunluklu tasarımdan birkaç derece daha soğuk çalışır. Daha soğuk bir çekirdek aynı zamanda çevredeki sargılara da fayda sağlar.
20.000kVA/132kV çöl transformatöründen ölçülen gerçek veriler:
Parametre |
Tasarım Garantisi |
Ölçülen Değer |
Değerlendirme |
|---|---|---|---|
Yüksüz kayıp kW |
≤16,5 |
15.3 |
IEC standardından daha iyi |
75°C'de yük kaybı kW |
≤85 |
83.7 |
IEC standardından daha iyi |
Kısa devre empedansı % |
%13,0±5 |
13.12 |
Nitelikli, tolerans aralığı dahilinde |
En yüksek yağ sıcaklığı artışı K |
≤45 |
41.2 |
Nitelikli, IEC sınırı 60K. Sözleşme zorunluluğu daha sıkıydı |
Sargı sıcak noktası sıcaklık artışı K |
≤58 |
53.5 |
Nitelikli, IEC sınırı 78K. Sözleşme zorunluluğu daha sıkıydı |
Kısmi deşarj PC'si |
≤50 |
18 |
Garanti değerinden çok daha iyi |
Fabrika denetimi sırasındaki önemli noktalar:
Transformatör çekirdeğinin tek nokta topraklamasını sağlayın ve hava boşluklarının eşit olup olmadığını kontrol edin. Bazı üreticiler üretim programlarını aceleye getiriyor ve işin kolayına kaçıyor. Çekirdeğin yerel aşırı ısınması 70°C'nin üzerine çıkabilir ve transformatör fabrikadan çıktıktan sonra düzeltilemez.
Vakumlu kurutma 72 saatten fazla sürmeli ve su tahliye oranı %0,3'ün altında kontrol edilmelidir. Yalnızca 48 saatlik kuruma sonrasında tamamlanan ünitelerde nem tamamen giderilemeyebilir. Devreye alma ve ısıtma sonrasında nem tekrar açığa çıkabilir ve bu da yalıtım gücünü bir seviye azaltır.
Yağ doldurma sırasında, çalıştırmadan önce 12 saat boyunca vakum seviyesini 50 Pa'nın altında tutun. Yağ dolum hızı saatte 1,5 tonu geçmemelidir. Hız çok yüksekse vakum kaçak oranı testi yapılmalıdır. sistemde gaz sızıntısını önlemek için Sızıntı oranını kontrol etmeden sadece vakum seviyesini kontrol etmek yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Doldurduktan sonra, yağ analiz testlerini yapmadan önce transformatörün 72 saat beklemesine izin verin.
Arıza voltajı 60kV/2,5 mm'den düşük olmamalıdır.
Önceki 'dielektrik kaybı tanδ≤%0,3' ifadesi yanlıştır: 90°C'deki yeni mineral yağ için dielektrik kayıp faktörü için standart limit tanδ≤0,005'tir (%0,5? Hayır, 0,5‰, 0,005'tir) . %0,3'lük (0,003) bir değer zaten eskimiş çalışma yağı seviyesine yakındır; yeni yağın bundan çok daha iyi performans göstermesi gerekir.
Transformatör, radyatör ve soğutma sisteminin tamamı dahil olmak üzere çevresel bir test odasına yerleştirilmiştir. Odanın içindeki giriş havası sıcaklığı ≥45°C'de tutulur ve transformatör 72 saat boyunca nominal yükün 1,1 katında sürekli olarak çalıştırılır.
Tüm test süreci boyunca üst yağ sıcaklığı ve sargı sıcak nokta sıcaklığı sürekli olarak izlenir. Sıcak nokta koruma limiti 120°C'yi geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır ve limit aşılırsa test sonlandırılacaktır.
Test öncesinde ve sonrasında sırasıyla kısmi deşarj, yağda çözünmüş gaz analizi (DGA), yağ dielektrik kaybı ve SFRA sargı deformasyon analizi gerçekleştirilir.
Kabul kriterleri: Tüm sıcaklık parametreleri tasarımın izin verdiği sınırlar dahilinde kalacaktır. Test öncesinde ve sonrasında DGA tarafından herhangi bir anormal gaz üretimi tespit edilmeyecektir. Kısmi deşarj önemli bir artış göstermemeli ve anormal bir sargı deformasyonu tespit edilmemelidir.
Açıklama: Bu test, yüksek sıcaklıktaki çalışma koşulları altında termal marjı doğrular ve 50°C ortam sıcaklığında tam yükte çalışmanın güvenilirliğini artırır. Transformatör isim plakasında belirtilen nominal kapasiteyi değiştirmez.
ISO 12103-1 A2 Arizona ince test tozu kullanılmıştır. Rüzgarla savrulan kum koşullarını simüle etmek için kapalı bir kum ve toz bölmesi kullanılır ve yağ tankının gündüz-gece nefes alma etkisini simüle etmek için sıcaklık ve basınç nefes alma döngüleri ile birleştirilir. Test süresi 2 saattir.
Testin tamamlanmasının ardından flanşlar, menholler, vanalar, basınç tahliye vanaları ve diğer bileşenler dahil tüm sızdırmazlık alanları sökülür ve incelenir.
Flanşların iç yüzeyleri silinerek kontrol edilir. Tankın iç yağ haznesine toz girmesine izin verilmez. İç sızdırmazlık yüzeylerinde sürekli olarak görülebilen toz biriktirme filmlerine izin verilmez; yalnızca son derece küçük miktarlarda izole edilmiş, nokta benzeri yüzen toz kabul edilebilir.
Testin ardından, yağ haznesine toz girmediğini ve izolasyon sistemini kirletmediğini doğrulamak için kısmi deşarj ve yağ analizi testleri tekrarlanır.
Ekipmanın çölde yirmi yıl hayatta kalmasının beklendiğini söylüyorsunuz. Ek testler yapmak için fazladan iki gün harcamak gerçekten aşırı mı?
Birkaç gerçek proje:
Suudi Arabistan Doğu Bölgesi petrokimya genişletme projesi: İki adet 25.000kVA/115kV transformatör. F sınıfı izolasyon, ONAF soğutma, Tip II madeni yağ. Haziran 2022'den bu yana dördüncü yazlarını tamamladılar. Geçen yılın temmuz ayında sıcaklık 12 gün boyunca sürekli olarak 50°C'yi aştı ve maksimum yağ sıcaklığı 87°C'ye ulaştı. Kullanıcının operasyon yöneticisi şunu söyledi: 'Transformatörünüz, tüm sahadaki hiçbir zaman sıcaklık alarmını tetiklemeyen tek önemli ekipmandır.'
Abu Dabi fotovoltaik enerji santrali projesi, BAE: Bir ünite 40.000kVA/33kV transformatör. H sınıfı izolasyon, OFAF soğutma ve doğal ester izolasyon yağı. Gündüzleri tam üretimde, geceleri ise neredeyse hiç yüksüz çalışarak önemli yük dalgalanmalarına neden olur. %1,5 adım voltaj ayarıyla ±%12'lik bir OLTC voltaj düzenleme aralığı yapılandırdık. Transformatör her gün yirmiden fazla otomatik voltaj ayarı yapmakta ve hatasız çalışmaktadır.
Katar trafo merkezi merkezi satın alma projesi: 5MVA ile 20MVA arasında değişen yedi transformatör. 2021'de teslim edilen ve şu ana kadar faaliyet gösteren cihazın genel kullanılabilirliği %99,87'ye ulaştı. Tek kapanma, transformatörle ilgisi olmayan bir inşaat aracının harici hava hattına zarar vermesi nedeniyle meydana geldi.
Sıkça sorulan birkaç soru:
Bir çöl transformatörü standart bir transformatörle karşılaştırıldığında ne kadar pahalıdır?
Yüzde 20 ila yüzde 35 civarında. Bunun nedenleri arasında daha büyük ısı dağıtım alanları, daha yüksek yalıtım sınıfları, daha pahalı floro kauçuk sızdırmazlık bileşenleri ve daha karmaşık, tamamen sızdırmaz yağ tankı yapıları yer alır. Ancak sıradan transformatörler çöl ortamlarında yalnızca 8 ila 10 yıl dayanabilirken, tasarım hedefimiz 25 ila 30 yıl. Hizmet ömrü üzerinden ortalama alındığında hangisi daha ekonomiktir?
Teslimat süresi ne olacak?
20MVA'nın altındaki geleneksel transformatörler için teslimat süresi genellikle 90 ila 100 gün arasındadır; bu, standart ürünlere göre yaklaşık 15 gün daha uzundur. Ek süre esas olarak ekstra testler için gereklidir. Acil projeler için erken iletişim önerilir; en kısa teslimat süresi yaklaşık 75 güne indirilebilir.
Yerinde kurulum için herhangi bir özel gereksinim var mı?
Evet. Yağ doldurmadan önce, taşıma sırasında oluşan nemi gidermek için tankın içi kuru nitrojenle temizlenmelidir. Radyatörü monte ettikten sonra, biriken toz ve kumun temizlenmesi için radyatör kanatçıklarını içeriden dışarıya doğru üfleyerek basınçlı hava kullanılmalıdır. Bu iki adım, başlangıç çalışma sıcaklığını 3 ila 5°C kadar azaltabilir.
Yedek parçalar nasıl temin ediliyor?
Dubai'deki Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde bir depo mevcuttur. Sızdırmazlık halkaları, yağ seviyesi göstergeleri, termometreler, basınç tahliye vanaları ve fan motorları altı Körfez ülkesine 48 saat içinde teslim edilebilir. Büyük parçalar Çin'den sevk ediliyor ve deniz-hava kombine taşımacılığı 7 ila 10 gün sürüyor.
Furan analizi yalnızca selüloz kağıt izolasyonu için geçerlidir (A Sınıfı, mineral yağlı transformatörler ana uygulamadır).
Aramid kağıt izolasyonu (Sınıf H / Sınıf F) kullanan transformatörler için : aramid furan bileşikleri üretmez , bu nedenle furan göstergeleri uygulanamaz ve aramid izolasyon yaşlanmasını değerlendirmek için kullanılamaz.
Furan adsorbe edilebilir. Aktif karbon filtreleme veya yağ rejenerasyon işlemi daha önce yapılmışsa furan çıkarılabilir ve bu da ölçülen değerlerin düşmesine neden olabilir. Bu, 'furan seviyelerinin yüksek olmadığı ancak kağıt yalıtımının zaten eskidiği' şeklinde yanlış bir izlenim yaratabilir.
Aşağıdakileri içeren kapsamlı, çok parametreli bir değerlendirme gereklidir:
Furan içeriği
Yağ asidi değeri
Polimerizasyon derecesi (DP) — en güvenilir yöntem olan inceleme sırasında kağıt numunesi alma
DGA analizi (CO, CO₂ içeriği)
DC direnci
Dielektrik kaybı
Asla tek bir furan göstergesine dayanarak karar verilmemelidir.
Bu kadar konuştuktan sonra sonuç aslında tek bir cümleden ibaret.
Ekipmanın çöl ortamına dayanıp dayanamayacağı, tek bir özelliğin olağanüstü derecede iyi yapılıp yapılmamasına bağlı değildir. Bu, her detayın taviz vermeden dikkatle düşünülüp düşünülmediğine bağlıdır.
Malzemeler doğru seçildiğinde, testler titizlikle yapıldığında ve hiçbir kısayola başvurulmadığı zaman güvenilirlik güvenle gelir.
Orta Doğu pazarında 13 yıldır çalışıyoruz ve her yıl 40 ila 50 adet teslimat yapıyoruz. En ucuz tedarikçi değiliz, ancak itibarımız birbiri ardına gelen projeler ve birbiri ardına gelen trafolar sayesinde inşa edilmiştir.
Ürünlerimizin kapsamı yağlı transformatörler, trafo merkezi transformatörleri, ped monteli transformatörler, direğe monteli transformatörler, kuru tip transformatörler ve diğer güç dağıtım ekipmanları . sahibiz , 22 faydalı model patentine ve 3 yazılım telif hakkına geçtik ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını ve ilgili IEC standardı gerekliliklerine uyuyoruz.
Otuz derece insanlar için rahat bir sıcaklıktır. Elli artı derece, ekipmanın çalışmaya devam etmek için mücadele etmesi gereken sıcaklıktır.
Ekipman seçiminde zorluklarla karşı karşıya kalan projeler veya yüksek sıcaklık dönemlerinde sık sık küçük sorunlarla karşılaşan ekipmanlar için lütfen resmi web sitemiz aracılığıyla doğrudan bizimle iletişime geçin. Teknik ekibimiz 24 saat içinde ilk yanıtı verecektir.
Zisheng Elektrik. Zorlu ortamlar için doğdu.