Para su nuevo proyecto, elija a Sarah Electric como su fabricante y proveedor del transformador de potencia ideal. Con alta capacidad y una amplia gama de niveles de voltaje seleccionables, nuestros transformadores están diseñados para facilitar la transmisión incremental o la distribución reductora de energía eléctrica a gran escala a través de largas distancias.
A diferencia detransformadores de distribución—que se conectan directamente con los usuarios finales—un transformador de potencia es responsable de respaldar el funcionamiento de los sistemas de transmisión de energía de alto voltaje, sirviendo a los segmentos ascendentes de la red eléctrica.
● Aumento de voltaje: En el extremo de la central eléctrica, aumenta el voltaje a 110 kV, 220 kV o incluso más, minimizando así las pérdidas de transmisión.
● Reducción de voltaje: Los transformadores de potencia reducen progresivamente la electricidad de alto voltaje para su entrega a las redes de distribución regionales.
● Interconexión a la red: Vinculan sistemas de redes eléctricas que funcionan a diferentes niveles de tensión.
● Estabilización del sistema de energía: Garantizan el funcionamiento seguro y el equilibrio de carga de la red eléctrica a gran escala.
El transformador de potencia está diseñado para cumplir con los requisitos de transmisión de energía de alta demanda, con capacidades que van desde 10 MVA hasta cientos o incluso miles de MVA. Ofrece una estabilidad superior y una pérdida de energía minimizada.
Problemas resueltos: Evita la sobrecarga durante la transmisión de energía a larga distancia y mejora la eficiencia de la transmisión.
Las clasificaciones de voltaje comunes incluyen 110 kV, 220 kV e incluso superiores, lo que permite la transmisión de energía a larga distancia y la interconexión de redes eléctricas regionales a gran escala.
Problemas resueltos: Reduce las pérdidas de transmisión y amplía las capacidades de cobertura de la red eléctrica.
Sarah Electric optimiza los materiales del núcleo del transformador y las estructuras de devanado para minimizar las pérdidas sin carga y con carga. Al utilizar sistemas de aislamiento y refrigeración de alto rendimiento, la unidad logra una eficiencia operativa a largo plazo superior al 98%.
Problemas resueltos: Garantiza bajos costos operativos a largo plazo y al mismo tiempo promueve la conservación de energía y la protección del medio ambiente.
El transformador de potencia presenta capacidades robustas de resistencia a cortocircuitos, lo que le permite soportar los impactos y tensiones asociados con fallas de la red eléctrica.
Los procesos de fabricación incorporan materiales aislantes resistentes a altas temperaturas y altos voltajes, junto con controles estrictos sobre el aumento de temperatura.
Problemas resueltos: Evita interrupciones en la red eléctrica y garantiza un suministro de energía confiable para los consumidores a gran escala.
El equipo presenta una estructura trifásica de gran tamaño; Tanto el núcleo como los devanados están construidos con materiales de alta resistencia. Está equipado con un completo sistema de tanque de aceite, radiadores y cambiadores de tomas, y cuenta con una vida útil diseñada de más de 30 años.
Problemas resueltos: Soporta transmisión de energía de alto voltaje y larga distancia y soporta cargas industriales continuas.
Al optimizar los métodos de enfriamiento para minimizar el aumento de temperatura, la vida útil operativa del transformador se extiende significativamente.
ONÁN: Circulación de aceite natural, refrigeración de aire natural
ONAF: Circulación de aceite natural, refrigeración por aire forzado
OFAF: Circulación forzada de aceite, refrigeración por aire forzada
|
Artículo de comparación |
Transformador de potencia |
Transformador de distribución |
|
Función |
Transmisión / Conversión de red |
Fuente de alimentación terminal |
|
Nivel de voltaje |
Alto voltaje/ultra alto voltaje |
Baja a Media Tensión |
|
Capacidad |
Grande (clase MVA) |
Pequeño a mediano (nivel kVA) |
|
Ubicación de instalación |
Centrales Eléctricas / Subestaciones |
Fin de la línea de distribución |
|
Características operativas |
Alta eficiencia, bajas pérdidas |
Fuente de alimentación estable |
|
Suministro directo a los usuarios |
No |
Sí |
Los transformadores de potencia suministrados por Sarah Electric para proyectos globales se utilizan principalmente en plantas de energía, sistemas de transmisión, subestaciones, instalaciones de producción industrial, así como proyectos de energía fotovoltaica y eólica; Diferentes escenarios requieren la selección de tensiones nominales específicas.
Los voltajes del lado primario y secundario de un transformador de potencia están determinados por la planificación de la red eléctrica local en el sitio del proyecto.
Las combinaciones comunes incluyen:
|
Lado de alto voltaje |
Bajo voltajelado ge |
Aplicaciones típicas |
|
220kV |
110kV |
Redes de Transmisión Regionales |
|
110kV |
35kV |
Subestaciones Urbanas |
|
110kV |
10kV/11kV |
Fuente de alimentación del sistema de distribución |
|
66kV |
11kV |
Fuente de alimentación del parque industrial |
|
33kV |
11kV |
Redes de distribución regionales |
Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el voltaje de transmisión requerido; A medida que aumenta el nivel de voltaje, la corriente de línea disminuye, lo que resulta en menores pérdidas de transmisión.
|
Distancia de transmisión |
RecomendarNivel de voltaje |
|
Dentro de 10 km |
10kV-35kV |
|
10-50 kilómetros |
35kV-110kV |
|
50-200 kilómetros |
110kV-220kV |
|
Más de 200 kilómetros |
220 kV y más |
La carga total del proyecto es un factor crítico para determinar el nivel de voltaje del transformador; generalmente, cuanto mayor es la carga, mayor es el nivel de voltaje correspondiente.
Rango de referencia:
|
Escala del proyecto |
Niveles de voltaje comunes |
|
Proyectos industriales de pequeña escala |
33kV/11kV |
|
Parques Industriales |
66kV/11kV |
|
Subestaciones Urbanas |
110kV/35kV |
|
Redes eléctricas regionales |
220kV/110kV |
|
Red eléctrica principal nacional |
500 kV y más |
Diferentes proyectos utilizan diferentes esquemas de voltaje. Ofrecemos recomendaciones basadas en los siguientes escenarios de proyectos comunes:
Configuraciones comunes:
11 kV → 110 kV
15,75kV → 220kV
20 kV → 220 kV
Configuraciones comunes:
220 kV → 110 kV
110 kV → 35 kV
110kV → 10kV
Configuraciones comunes:
35 kV → 110 kV
66 kV → 220 kV
Configuraciones comunes:
110kV → 10kV
66kV → 11kV
35 kV → 6,6 kV
Muchos proyectos experimentan bajos niveles de carga durante la fase inicial de construcción, pero la demanda puede crecer rápidamente unos años más tarde.
Recomendamos reservar un margen de capacidad del 10% al 30% durante el proceso de selección. Además, el nivel de voltaje debe seleccionarse basándose en consideraciones de planificación y diseño a largo plazo, con disposiciones para futuras interfaces de expansión.
Para garantizar una propuesta de selección precisa, proporcione la siguiente información:
✓ Lado de alto voltaje (HV)
✓ Lado de baja tensión (BT)
✓ Capacidad nominal (MVA)
✓ Frecuencia (50Hz o 60Hz)
✓ Ubicación de instalación
✓ Altitud
✓ Requisitos del método de enfriamiento
✓ Esquema de conexión a la red
¡Comuníquese con Sarah Electric hoy para recibir una solución personalizada!