System zasilania 10–100 MVA, 50 Hz/60 Hz, trójfazowe
Certyfikaty IEC 62271-200, IEC 694, GB3906, DIN VDE 0670
Specjalne transformatory mocy Huajidian od 10 MVA do 100 MVA zostały opracowane z myślą o złożonych warunkach przemysłowych o dużej intensywności, rozwiązywanie problemów, takich jak niestabilna regulacja napięcia, słaba zdolność przeciążeniowa i słaba zdolność adaptacji zwykłego transformatory. Nasz asortyment produktów obejmuje moce od 10 MVA do 100 MVA, obsługując produkty niestandardowe i niestandardowe rozwiązania. Są szeroko stosowane w podstawowych zastosowaniach, takich jak wytapianie metali, elektroliza chemiczna i energia sprostowanie. Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne procesy badawczo-rozwojowe, testowe i produkcyjne, zapewniając długoterminową stabilność i bezpieczna praca pod dużym obciążeniem, wysoką temperaturą i silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Ściśle zgodne z krajowymi normami branżowymi, takimi jak JB/T85606-1996, JB/T8447-1996 i JB/T9640-1999. Standaryzowane procesy produkcyjne zapewniają, że wydajność spełnia najwyższe wymagania dotyczące zasilania przemysłowego.
Posiada doskonałą zdolność przeciążania, zdolną do wytrzymywania chwilowych uderzeń pod dużym obciążeniem w przemyśle produkcja. Stabilna regulacja napięcia zapobiega wpływowi wahań zasilania na produkcję, skutecznie poprawiając wskaźniki kwalifikacji produktów.
Pojemność, poziom napięcia, grupa okablowania, metoda chłodzenia i metoda regulacji napięcia można elastycznie regulować zgodnie z warunkami na miejscu, zapewniając niestandardowe rozwiązania dla specjalnych scenariuszy przemysłowych.
Obsługuje tryby chłodzenia, takie jak samochłodzenie w oleju (ONAN) i chłodzenie z wymuszonym obiegiem oleju i wody (OFWF), Możliwość dostosowania do regulacji napięcia bez obciążenia i pod obciążeniem, spełniając potrzeby operacyjne różnych obciążeń.
Zoptymalizowana struktura i kompleksowa konfiguracja przeciwzakłóceniowa, odpowiednia do pracy w warunkach dużego zapylenia, wysokiej temperatury i warunkach dużego obciążenia w przemyśle metalurgicznym, chemicznym i piecach z łukiem krytym, przy niskim wskaźniku awaryjności i długa żywotność.
1. Przemysł metalurgiczny: Specjalne transformatory mocy od 10 MVA do 100 MVA służą jako podstawowe urządzenia zasilające metal do wytapiania i rafinacji, nadaje się do hutniczych elektrycznych pieców łukowych, wysokiej jakości elektrożużle do rafinacji stali specjalnej piece, piece do żelazostopów, piece do żółtego fosforu, piece z węglika krzemu itp., zapewniające stabilną moc dostawy w warunkach wytapiania pod dużym obciążeniem, zapewniając ciągłą i wydajną pracę produkcji.
2. Przemysł chemiczny: Możliwość dostosowania do scenariuszy produkcji elektrolizy elektrochemicznej, takich jak elektroliza manganu i przemysł chemiczny chloro-alkaliczny, jego stabilna regulacja napięcia zapewnia jednolitą i stabilną substancję chemiczną reakcje elektrolizy, unikając problemów z jakością produktu spowodowanych wahaniami zasilania.
3. Przemysł energetyczny Wyposażony w różne urządzenia prostownicze, zapewniające stabilną moc prądu stałego do konwersji energii i przesyłu energii, zapewniających sprawną pracę przemysłowych systemów zasilania i urządzeń przesyłowych.
Ma zastosowanie do produkcji stali i wytapiania metali; Norma: JB/T9640-1999; Zakres mocy: 630 kVA–4000 kVA; Poziom napięcia: Wysokie napięcie 6 ~ 35 kV, niskie napięcie 98 V ~ 220 V; Grupa okablowania: D-Yd0-11; Metoda chłodzenia: Samochłodzenie w zanurzeniu w oleju (ONAN)/chłodzenie wodą z wymuszonym obiegiem oleju (OFWF); Metoda regulacji napięcia: Przełącznik zaczepów bez obciążenia.
Stosowany do wytapiania żelazostopów, żelazokrzemu i krzemu przemysłowego w piecach z łukiem krytym; Zakres mocy: 1000 kVA – 6300 kVA; Grupa okablowania: D.d0-12; Metoda chłodzenia: samochłodzenie w oleju (ONAN); Napięcie metoda regulacji: Ręczny przełącznik zaczepów bez obciążenia.
Zaprojektowany na zamówienie do pieców elektrycznych stosowanych w produkcji fosforu żółtego, zgodny z normą JB/T85606-1996; zakres mocy: 2000kVA – 5000kVA; strona niskiego napięcia obsługuje wiele poziomów napięcia, w tym 130 V, 142,5 V i 155 V, oferując doskonałe możliwości dostosowania do różnych scenariuszy.
Stosowany do przetapiania i rafinacji wysokiej jakości stali specjalnej, zgodnej z normą JB/T8447-1996; zakres wydajności: 200 kVA–3150 kVA; niskonapięciowe: 30V–120V; niektóre modele są wyposażone w zewnętrzne reaktory nasycone, obsługujące obciążenie przełącznik zaczepów spełniający wymagania dotyczące precyzyjnego zasilania w hutnictwie stali.
Typowy model: ZHSZK-S-4000/10; Ma zastosowanie w zastosowaniach związanych z elektrolizą chemiczną i napędami trakcyjnymi; Pojemność znamionowa: 4000 kVA; Napięcie znamionowe: 10 kV; Wbudowany dławik międzyfazowy, obsługuje przełącznik zaczepów pod obciążeniem, stabilną moc prostowania wydajność dostaw.
Typowy model: HCS-S-P-S-3150/35; Zaprojektowany specjalnie do produkcji pieców z węglikiem wapnia; Pojemność znamionowa: 3150 kVA; Napięcie znamionowe: 35 kV; Wykorzystuje chłodzenie wodą z wymuszonym obiegiem oleju, obsługuje zasilanie trójfazowe/jednofazowe selekcja, odpowiednia do intensywnej produkcji wytapiania węglika wapnia.
W 2025 r. firma Huajidian dostosowała partię specjalnych transformatorów mocy o mocy 50 MVA dla dużego przedsiębiorstwa zajmującego się wytopem żelazostopów w południowo-zachodnich Chinach, które były wykorzystywane na linii produkcyjnej przedsiębiorstwa do wytapiania w piecu z łukiem krytym. Ten projekt wiązały się z trudnymi warunkami pracy, wymagającymi od sprzętu pracy przy dużych obciążeniach przez dłuższy czas, oraz radzenie sobie z takimi problemami, jak duże chwilowe skoki napięcia i złożone zakłócenia elektromagnetyczne.
W oparciu o specyficzne warunki pracy na miejscu firma Huajidian zoptymalizowała konstrukcję sprzętu, stosując wymuszony olej technologia chłodzenia wodą obiegową i precyzyjna konfiguracja regulacji napięcia bez wzbudzenia regulacja parametrów rdzenia, takich jak grupa przewodów i impedancja zwarcia. Po uruchomieniu sprzęt osiągnął 99,99% stabilność operacyjną, skutecznie wytrzymując chwilowe uderzenia obciążenia podczas procesu wytapiania i zapewnienie stabilnego napięcia wyjściowego. Pomogło to klientom zmniejszyć liczbę defektów produktów spowodowanych zasilaniem wahania o 35% i częstotliwość konserwacji sprzętu o 40%, zapewniając ciągłą i wydajną produkcję na linii produkcyjnej wytapiania, skutecznie kontrolując koszty produkcji i zdobywając duże uznanie klientów.
P1: Czy specjalne transformatory mocy Huajidian od 10 MVA do 100 MVA obsługują pełną, niestandardową personalizację?
A1: Tak. Główną zaletą tej serii produktów jest niestandardowe dostosowywanie. Można go elastycznie dostosowywać parametry rdzenia, takie jak pojemność znamionowa, wysokie i niskie napięcie, sposób regulacji napięcia, grupa przewodów, zwarcie impedancja i sposób chłodzenia zgodnie z warunkami pracy na miejscu i potrzebami produkcyjnymi klienta, optymalizując strukturę sprzętu i doskonale dostosowując się do różnych specjalnych środowisk produkcji przemysłowej.
P2: Do jakich scenariuszy przemysłowych nadają się przede wszystkim modele o dużej mocy 10–100 MVA?
A2: Te modele o dużej pojemności są przeznaczone do scenariuszy przemysłowych na dużą skalę i przy dużym obciążeniu, odpowiednich do zastosowań na dużą skalę hutnicze, elektryczne piece łukowe, piece z łukiem krytym do żelazostopów, wielkoskalowa elektroliza chemiczna linie produkcyjne, piece przemysłowe do fosforu żółtego i systemy wspomagające rektyfikację energii. Są nadaje się do warunków produkcyjnych wymagających długotrwałej ciągłej pracy, dużego obciążenia i dużej mocy zasilania stabilność.
Specjalne transformatory mocy Huajidian od 10 MVA do 100 MVA to niestandardowe produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Klienci muszą zapewnić następujące podstawowe parametry techniczne podczas składania zamówienia, aby obie strony mogły potwierdzić parametry techniczne uzgodnij, opracuj precyzyjny plan personalizacji i uzyskaj wycenę:
1. Pojemność znamionowa transformatora
2. Napięcie znamionowe (parametry strony wysokiego i niskiego napięcia)
3. Metoda regulacji napięcia (przełącznik zaczepów pod obciążeniem, przełącznik zaczepów pod obciążeniem itp.)
4. Wymagania dla grupy okablowania
5. Parametry impedancji zwarcia
6. Wymagania dotyczące metody chłodzenia
Notatka:Parametry pokazane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Jeśli istnieją specjalne wymagania techniczne lub potrzeby dostosowania warunków pracy, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem technicznym przed złożeniem zamówienia upewnić się, że produkt jest w pełni kompatybilny ze scenariuszem zastosowania na miejscu.
| Model | Pojemność znamionowa | Napięcie znamionowe (V) | Grupa połączeń | Strata (kW) | Prąd bez obciążenia | Impedancja zwarciowa | |||
|
|
(kVA) | WN | SN | LV | symbol | Bez obciążenia | Przy obciążeniu | (%) | (%) |
| ZHSZK-630/10 | 630 | 10000,6000 | 6000 | 11×√3 246 45 345 55,5 ~ 83,5 27 klasa 77~134 27klasa 125 ~ 250 27 klasa 100~175 27klasa 268~311 565 |
Y/Y ⊥ λ | 1.4 | 8.3 | 6 | |
| ZHSZK-1000/6,3 | 1000 | 6300 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
| ZHSZK-1200/6,3 | 1200 | 6000 ± 5% | Y/Y - λ | ||||||
| ZHSZK-1600/10 | 1600 | 6000 ± 5% | D.YnⅡ D.do | 7.5 | |||||
| ZHSZK-1800/35 | 1800 | 35000 | Y.△/Y - λ, Y - λ | 8.2 | 29.8 | 2 | 7.1 | ||
| ZHSZK-2000/10 | 2000 | 10000 ± 5% | Y/Y ⊥ Y,△/Y ⊥ λ | 3.54 | 18.32 | 8 | |||
| ZHSZK-2000/35 | 2000 | 35000 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
| ZHSZK-4000/35 | 4000 | 35000 | △/(Y)Y ⊥ λ, Y ⊥ λ | 6.93 | 42.87 | 8 | |||
| ZHSZK-4400/10 | 4400 | 10000 | Y/Y ⊥ λ, Y ⊥ λ | ||||||
| ZHSZK-5100/10 | 5100 | 10000 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
| ZHSSP-5900/35 | 5900 | 35000 | D.Yn, Y5 | 7.72 | 64.62 | 7 | |||
| ZHSZK-6200/35 | 6200 | 35000 | △/Y ⊥ λ | 8.2 | 69.3 | 9.38 | |||
| Model i pojemność | Napięcie znamionowe (kV) | Norma krajowa | ||||
| (kVA) | WN | LV | Strata bez obciążenia (kW) | Strata obciążenia (kW) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja zwarciowa (%) |
| HLS-2000 |
6 6.3 10 35 |
180 167,5 155 142,5 130 | 1.8 | 29 | 3 | 7-8 |
| HLS-2500 | 215 200 185 168 130 | 5.7 | 34 | 3 | 7-8 | |
| HLSSP-2150 | 230 215 200 180 130 | 6.8 | 41 | 3 | 7-8 | |
| HLSSP-4000 | 245 231 218 203 196 178 140 | 8,2/9,4 | 51/58 | 2.8 | 7-8 | |
| HLSSP-5000 | 260 245 232 220 199 182 140 | 9,8/11,5 | 59/68 | 2.6 | 6-8 | |
| Model i pojemność | Napięcie pierwotne | Napięcie wtórne | Tryb regulacji napięcia | Napięcie regulujące progresję | Wydajność zewnętrznego reaktora nasyconego (kvar) | Impedancja zwarciowa |
| (kVA) | (kV) | (W) | Pojemność (kvar) | (%) | ||
| HZ-200 |
6 6.3 10 35 |
30-60 | Przełączanie zaczepów poza obwodem | 5-7 | 10 kV przy 5-7 35 kV przy 6-8 |
|
| HZ-630 | 35-70 | |||||
| HZ-800 | 40-80 | |||||
| HZ-1250 | 45-90 | Zmiana zaczepów pod obciążeniem (przyjęcie przełącznika zaczepów pod obciążeniem) | 19-27 | 1330 | ||
| HZ-1600 | 45-90 | 1720 | ||||
| HZ-2000 | 50-100 | 2130 | ||||
| HZ-2500 | 55-110 | 2690 | ||||
| HZ-3150 | 60-120 | 3290 |
| Model i pojemność | Napięcie pierwotne | Napięcie wtórne | Grupa połączeń | Tryb chłodzenia | Tryb regulacji napięcia | Strata (kW) | Prąd bez obciążenia | Impedancja zwarciowa | |
| (kVA) | (kV) | (W) | symbol | Bez obciążenia | Przy obciążeniu | (%) | (%) | ||
| HS-630 |
6 6.3 10 10.5 11 |
200 170 160 98 |
D-Y zrobić-11 |
ONAN | Przełączanie zaczepów poza obwodem |
2.2 | 11 | 3.0 | 1.05/25 9,5/23 8,5/20 |
| HS-800 | 2.7 | 13.5 | 2.9 | ||||||
| HS-1000 | 3.1 | 16 | 2.8 | ||||||
| HS-1250 | 210 180 121 104 |
3.7 | 18.5 | 2.6 | |||||
| HS-1600 | 4.6 | 24 | 2.5 | ||||||
| HS-2000 | 5.6 | 28 | 2.4 | ||||||
| HS-2500 | 220 190 127 110 |
OFWF | 6.7 | 34.5 | 2.3 | ||||
| HSSP-3150 | 8.0 | 41.5 | 2.2 | ||||||
| HSSP-4000 | 8.25 | 51.5 | 2.1 | ||||||
| Model i pojemność | Napięcie pierwotne | Napięcie wtórne | Grupa połączeń | Tryb chłodzenia | Norma krajowa | Norma korporacyjna | |||||
| (kVA) | (kV) | (W) | symbol | Strata bez obciążenia (kW) | Strata obciążenia (kW) |
Prąd bez obciążenia (%) |
Impedancja zwarciowa (%) | Strata bez obciążenia (kW) |
Strata obciążenia (kW) | Prąd bez obciążenia (%) |
|
| HCS-1000 |
6 6.3 10 10.5 |
57-73 | D.do-12 | ONAN | 3.27 | 21.4 | 3 | 6-8 | 2.62 | 17.0 | 1.5 |
| HCS-1250 | 4.08 | 26.7 | 3 | 6-8 | 3.30 | 21.3 | 1.5 | ||||
| HCS-1600 | 67-83 | 4.40 | 28.8 | 3 | 6-8 | 3.50 | 23.0 | 1.5 | |||
| HCS-1800 | 4.95 | 32.4 | 3 | 6-8 | 4.00 | 24.3 | 1.5 | ||||
| HCS-2000 | 72-96 | 5.50 | 36.0 | 3 | 6-8 | 4.40 | 27.0 | 1.3 | |||
| HCS-2500 | 6.85 | 40.6 | 3 | 6-8 | 5.50 | 30.5 | 1.3 | ||||
| HCSP-3150 | 35 | 90-100 | D.do-12 Y.do-11 |
OFWF | 7.80 | 51.2 | 3 | 6-8 | 6.30 | 35.9 | 1.2 |
| HCSP-3600 | 8.90 | 56.5 | 3 | 6-8 | 7.15 | 41.0 | 1.2 | ||||
| HCSP-4000 | 9.10 | 65.0 | 3 | 6-8 | 7.30 | 46.0 | 1.2 | ||||
| Model i pojemność | Napięcie pierwotne | Napięcie wtórne | Grupa połączeń | Tryb chłodzenia | Tryb regulacji napięcia | Norma krajowa JB/T6306-92 | |||
| (kVA) | (kV) | (W) | symbol | Strata bez obciążenia (kW) | Strata obciążenia (kW) | Prąd bez obciążenia (%) | Impedancja zwarciowa (%) | ||
| HKS-1000 |
6 6.3 10 10.5 35 |
73 69 65 61 57 |
D.do-12 | ONAN | Ręczne przełączanie zaczepów poza obwodem | 3.27 | 21.4 | 3 | 6-8 |
| HKS-1250 | 4.08 | 26.7 | 3 | 6-8 | |||||
| HKS-1600 | 4.40 | 28.8 | 3 | 6-8 | |||||
| HKS-2000 | 83 70 75 71 67 |
5.50 | 36.0 | 3 | 6-8 | ||||
| HKS-2500 | 6.85 | 40.6 | 3 | 6-8 | |||||
| HKSSP-3150 | 98 94 90 86 82 |
7.80 | 51.2 | 3 | 6-8 | ||||
| HKSSP-4000 | 9.10 | 65.0 | 3 | 6-8 | |||||
| HKSSP-5000 | 113 ~ 90 126 ~ 100 |
10.20 | 71.4 | 3 | 6-8 | ||||
| HKSSP-6300 | 11.80 | 90.0 | 2.5 | 6-8 | |||||
Adres
Pokój 2106, West End, budynek Guangfeng, dystrykt Ouhai, miasto Wenzhou, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel

