Sistema de energia 10–100MVA, 50Hz/60Hz, Trifásico
Certificações IEC 62271-200, IEC 694, GB3906, DIN VDE 0670
Os transformadores de potência especiais Huajidian 10MVA a 100MVA são desenvolvidos para condições industriais complexas e de alta intensidade, resolver problemas como regulação de tensão instável, fraca capacidade de sobrecarga e baixa adaptabilidade de transformadores. Nossa linha de produtos cobre capacidades de 10MVA a 100MVA, suportando soluções não padronizadas e personalizadas soluções. Eles são amplamente utilizados em aplicações essenciais, como fundição de metais, eletrólise química e energia. retificação. Todos os produtos passam por rigorosos processos de P&D, testes e produção, garantindo estabilidade e durabilidade a longo prazo. operação segura sob alta carga, alta temperatura e ambientes de forte interferência eletromagnética.
Estritamente compatível com os padrões da indústria nacional, como JB/T85606-1996, JB/T8447-1996 e JB/T9640-1999. Processos de produção padronizados garantem que o desempenho atenda aos requisitos de fonte de alimentação industrial de ponta.
Possui capacidade de sobrecarga superior, capaz de suportar impactos instantâneos de alta carga em ambientes industriais produção. O desempenho estável da regulação de tensão evita que as flutuações da fonte de alimentação afetem a produção, melhorando efetivamente as taxas de qualificação do produto.
Capacidade, nível de tensão, grupo de fiação, método de resfriamento e método de regulação de tensão podem ser ajustados de forma flexível de acordo com as condições do local, fornecendo soluções customizadas para cenários industriais especiais.
Suporta modos de resfriamento, como auto-resfriamento imerso em óleo (ONAN) e resfriamento forçado por circulação de óleo-água (OFWF), adaptável à regulação de tensão em vazio e em carga, atendendo às necessidades operacionais de diferentes cargas.
Estrutura otimizada e configuração anti-interferência abrangente, adequada para ambientes com alta poeira, alta temperatura e condições de alta carga nas indústrias metalúrgica, química e de fornos de arco submerso, com baixa taxa de falhas e longa vida útil.
1. Indústria Metalúrgica: Transformadores de potência especiais de 10MVA a 100MVA servem como equipamento principal de fonte de alimentação para metal fundição e refino, adequado para fornos elétricos a arco de produção de aço, eletroescória de refino de aço especial de alta qualidade Fornos, fornos de ferroliga, fornos de fósforo amarelo, fornos de carboneto de silício, etc., fornecendo energia estável fornecimento sob condições de fundição de alta carga, garantindo uma operação de produção contínua e eficiente.
2. Indústria Química: Adaptável a cenários de produção de eletrólise eletroquímica, como eletrólise de manganês e indústria química de cloro e álcalis, seu desempenho de regulação de tensão estável garante produtos químicos uniformes e estáveis reações de eletrólise, evitando problemas de qualidade do produto causados por flutuações na fonte de alimentação.
3. Indústria energética Equipada com vários equipamentos retificadores, fornecendo energia CC estável para conversão de energia e transmissão de energia, garantindo o bom funcionamento dos sistemas de alimentação industrial e equipamentos de transmissão.
Aplicável à siderurgia e fundição de metais; Padrão: JB/T9640-1999; Faixa de capacidade: 630kVA–4000kVA; Nível de tensão: Alta tensão 6~35kV, Baixa tensão 98V~220V; Grupo de fiação: D-Yd0-11; Método de resfriamento: Auto-resfriamento imerso em óleo (ONAN)/Resfriamento de água com circulação forçada de óleo (OFWF); Método de regulação de tensão: Comutador de derivação sem carga.
Utilizado na produção de fundição de ferroligas, ferrossilício e silício industrial em fornos de arco submerso; Faixa de capacidade: 1000kVA–6300kVA; Grupo de fiação: D.d0-12; Método de resfriamento: Auto-resfriamento imerso em óleo (ONAN); Tensão método de regulação: comutador manual sem carga.
Projetado sob medida para fornos elétricos utilizados na produção de fósforo amarelo, em conformidade com a norma JB/T85606-1996; faixa de capacidade: 2.000 kVA–5.000 kVA; lado de baixa tensão suporta vários níveis de tensão, incluindo 130V, 142,5V e 155V, oferecendo excelente adaptabilidade a vários cenários.
Utilizado para refusão e refino de aços especiais de alta qualidade, em conformidade com a norma JB/T8447-1996; faixa de capacidade: 200kVA–3150kVA; baixa tensão: 30V–120V; alguns modelos são equipados com reatores saturados externos, suportando comutador de derivação para atender aos requisitos de fonte de alimentação de alta precisão da siderurgia.
Modelo típico: ZHSZK-S-4000/10; Aplicável a aplicações de eletrólise química e acionamento de tração; Capacidade nominal: 4000kVA; Classificação de tensão: 10kV; Reator interfásico integrado, suporta comutador de derivação em carga, potência de retificação estável desempenho do fornecimento.
Modelo típico: HCS-S-P-S-3150/35; Projetado especificamente para produção de fornos de carboneto de cálcio; Capacidade nominal: 3150kVA; Classificação de tensão: 35kV; Emprega resfriamento forçado de água por circulação de óleo, suporta trifásico/monofásico livre seleção, adequada para produção de fundição de carboneto de cálcio de alta intensidade.
Em 2025, Huajidian personalizou um lote de transformadores de potência especiais de 50 MVA para uma grande empresa de fundição de ferroligas no sudoeste da China, que foram usados na linha de produção de fundição em forno de arco submerso da empresa. Este projeto envolveu condições operacionais adversas, exigindo que o equipamento operasse com cargas elevadas por longos períodos, e lidar com questões como grandes picos de energia instantâneos e interferências eletromagnéticas complexas.
Com base nas condições operacionais específicas do local, a Huajidian otimizou a estrutura do equipamento, empregando óleo forçado tecnologia de resfriamento de água de circulação e configuração de regulação de tensão sem excitação de alta precisão, precisamente ajustando parâmetros principais, como grupo de fiação e impedância de curto-circuito. Após o comissionamento, o equipamento alcançou 99,99% de estabilidade operacional, resistindo efetivamente aos impactos de carga instantâneos durante o processo de fundição e garantindo tensão de saída estável. Isso ajudou os clientes a reduzir as taxas de defeitos do produto causadas por problemas de fornecimento de energia. flutuações em 35% e frequência de manutenção de falhas de equipamentos em 40%, garantindo uma produção contínua e eficiente na linha de produção de fundição, controlando efetivamente os custos de produção e ganhando alto reconhecimento do cliente.
Q1: Os transformadores de potência especiais Huajidian 10MVA a 100MVA suportam personalização completa fora do padrão?
A1: Sim. Esta série de produtos apresenta personalização fora do padrão como sua principal vantagem. Ele pode personalizar com flexibilidade parâmetros principais, como capacidade nominal, alta e baixa tensão, método de regulação de tensão, grupo de fiação, curto-circuito impedância e método de resfriamento de acordo com as condições operacionais e necessidades de produção no local do cliente, otimizando a estrutura do equipamento e adaptando-se perfeitamente aos diversos ambientes especiais de produção industrial.
P2: Para quais cenários industriais os modelos de alta capacidade de 10–100MVA são principalmente adequados?
A2: Esses modelos de alta capacidade são projetados para cenários industriais de grande escala e alta carga, adequados para grandes fornos de arco elétrico para siderurgia metalúrgica, fornos de arco submerso de ligas de ferro, eletrólise química em grande escala linhas de produção, fornos industriais de fósforo amarelo e sistemas de apoio à retificação de energia. Eles são adequado para condições de produção que exigem operação contínua de longo prazo, alta carga e alta fonte de alimentação estabilidade.
Os transformadores de potência especiais Huajidian 10MVA a 100MVA são todos produtos personalizados não padronizados. Os clientes devem fornecer os seguintes parâmetros técnicos principais ao fazer um pedido para que ambas as partes possam confirmar os técnicos acordo, desenvolva um plano de personalização preciso e obtenha um orçamento:
1. Capacidade nominal do transformador
2. Tensão nominal (parâmetros do lado de alta tensão e do lado de baixa tensão)
3. Método de regulação de tensão (comutador de derivação sem carga, comutador de derivação em carga, etc.)
4. Requisitos do grupo de fiação
5. Parâmetros de impedância de curto-circuito
6. Requisitos do método de resfriamento
Observação:Os parâmetros mostrados na página web são apenas para referência. Se houver requisitos técnicos especiais ou necessidades de adaptação às condições operacionais, comunique-se com a equipe técnica com antecedência antes de fazer um pedido para garantir que o produto seja totalmente compatível com o cenário de aplicação no local.
| Modelo | Capacidade nominal | Tensão nominal (V) | Grupo de conexão | Perda (kW) | Corrente sem carga | Impedância de curto-circuito | |||
|
|
(kVA) | Alta tensão | VM | LV | símbolo | Sem carga | Em carga | (%) | (%) |
| ZHSZK-630/10 | 630 | 10.000.6000 | 6000 | 11×√3 246 45 345 55,5~83,5 27classe 77~134 27classe 125~250 27classe 100~175 27classe 268~311 565 |
S/S ⊥ λ | 1.4 | 8.3 | 6 | |
| ZHSZK-1000/6.3 | 1000 | 6300 | S/S ⊥ λ | ||||||
| ZHSZK-1200/6.3 | 1200 | 6000±5% | S/S - 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 | S/S ⊥ 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 | S/S ⊥ 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 | |||
| Modelo e capacidade | Tensão nominal (kV) | Padrão nacional | ||||
| (kVA) | Alta tensão | LV | Perda sem carga (kW) | Perda de carga (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
| 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 | |
| Modelo e capacidade | Tensão primária | Tensão secundária | Modo de regulação de tensão | Progressão de regulação de tensão | Capacidade do reator externo saturado (kvar) | Impedância de curto-circuito |
| (kVA) | (kV) | (V) | Capacidade (kvar) | (%) | ||
| HZ-200 |
6 6.3 10 35 |
30-60 | Comutação fora do circuito | 5-7 | 10kV em 5-7 35kV em 6-8 |
|
| HZ-630 | 35-70 | |||||
| HZ-800 | 40-80 | |||||
| HZ-1250 | 45-90 | Comutação em carga (adotar comutador em carga) | 19-27 | 1330 | ||
| HZ-1600 | 45-90 | 1720 | ||||
| Hz-2000 | 50-100 | 2130 | ||||
| HZ-2500 | 55-110 | 2690 | ||||
| HZ-3150 | 60-120 | 3290 |
| Modelo e capacidade | Tensão primária | Tensão secundária | Grupo de conexão | Modo de resfriamento | Modo de regulação de tensão | Perda (kW) | Corrente sem carga | Impedância de curto-circuito | |
| (kVA) | (kV) | (V) | símbolo | Sem carga | Em carga | (%) | (%) | ||
| HS-630 |
6 6.3 10 10.5 11 |
200 170 160 98 |
D-Y fazer-11 |
ONAN | Comutação fora do circuito |
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 | ||||||
| Modelo e capacidade | Tensão primária | Tensão secundária | Grupo de conexão | Modo de resfriamento | Padrão nacional | Padrão empresarial | |||||
| (kVA) | (kV) | (V) | símbolo | Perda sem carga (kW) | Perda de carga (kW) |
Corrente sem carga (%) |
Impedância de curto-circuito (%) | Perda sem carga (kW) |
Perda de carga (kW) | Corrente sem carga (%) |
|
| 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 | ||||
| Modelo e capacidade | Tensão primária | Tensão secundária | Grupo de conexão | Modo de resfriamento | Modo de regulação de tensão | Padrão nacional JB/T6306-92 | |||
| (kVA) | (kV) | (V) | símbolo | Perda sem carga (kW) | Perda de carga (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| HKS-1000 |
6 6.3 10 10.5 35 |
73 69 65 61 57 |
D.do-12 | ONAN | Comutação de derivação fora do circuito manualmente | 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 | |||||
Endereço
Sala 2106, West End, Edifício Guangfeng, Distrito de Ouhai, Cidade de Wenzhou, Província de Zhejiang, China
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