110千伏三相双绕组电力变压器技术标准参数。
傍晚的办公室只剩下键盘轻响,造价工程师陈默正逐页校对着投标文件。
面前摊开的技术参数表在灯光下泛着冷白的光,第37项设备响应时间的标准参数栏已用黑体字印着≤0.5秒,而相邻的投标人保证值一栏正等着他的输入。
他的手指悬在键盘上空片刻,没有像往常那样敲下二字——招标文件里加粗的警告还印在脑海:不允许以任何模糊表述替代具体数值。
从文件夹里抽出泛黄的检测报告,他用红笔在草稿纸上反复演算,最终郑重敲入≤0.45秒,随即在参数表边缘画下对勾。
窗外的天色彻底暗下来时,他正核对第108项工作环境湿度。
标准参数30%~85%旁标注着星号,备注栏明确写着此为不可更改项。
陈默取出校准证书,指尖划过纸面时微微用力,直到确认保证值25%~90%与检测数据完全吻合,才敢按下保存键。
桌上的咖啡早已凉透,他却浑然不觉,只听见打印机吞吐纸张的声响在寂静中格外清晰。
投标文件编制室内,工程师正逐页核对技术参数表。
他眉头微蹙,指尖划过打印机刚输出的型式试验报告,将绝缘电阻≥1000MΩ的保证值与报告数据反复比对。
忽然停在某页,发现温升试验中85K的实测值比投标承诺低了2K。
他立刻从文件柜取出技术偏差表,在偏差描述栏工整填写:温升限值优于保证值2K,并附页注明试验环境温度与标准工况的差异分析。
窗外夜色渐浓,他在偏差表末页签字时,钢笔尖在纸面留下轻微凹痕,宛如给这份严谨承诺盖下的隐形印章。
检测中心内,工程师正进行变压器出厂验收。
当空载损耗检测数据显示超标18%时,现场气氛骤然紧张。
厂家代表额头渗出细汗,试图解释测试环境误差,主检工程师却已在报告上划出红线:单项超15%,按招标文件属实质性不符合。一旁的记录仪忠实记录着数值跳动,总损耗测算结果紧随其后——12%的超标幅度再次印证了结论。
这意味着这台设备将被贴上拒收标签,需返厂重新绕制铁芯。
采购方技术负责人闻讯赶来,指着文件强调:合同明确约定这两项硬性指标,任何一项突破临界值都无法通过验收。
厂家技术员攥紧了检测单,懊悔当初为赶工期简化了绝缘处理工序。
此刻,窗外的货运卡车正怠速等待,而这台本应启程的变压器,已注定要在车间里开启漫长的整改流程。
三相双绕组电力变压器技术参数。
这是一台型号为SZ-13-M-100MVA/110的110千伏电力变压器。
型号中,“SZ”代表三相有载调压,表明其具备在带负荷状态下调节输出电压的能力,可灵活适应电网电压波动;
“13”为设计序号,标志着其采用较新的技术标准,在损耗控制与运行效率方面表现优异;
“M”指全密封结构,能有效隔绝外部环境影响,提升运行可靠性。
其额定容量达100MVA,意味着具备强大的能量处理能力,可高效传输和分配电能。
高压绕组额定电压为110千伏,与输电网络相连,低压绕组则为37千伏,这一特殊电压等级设计使其能精准匹配特定区域的配电需求,实现电力的高效降压与配送。
整体而言,该变压器集大容量、有载调压、全密封等特性于一体,是110千伏电网中实现能量转换与电压变换的关键设备,为区域电力供应提供稳定可靠的核心支撑。
这是一台额定频率为50赫兹的三相电力变压器,具备有载调压功能,可在带负荷状态下实现电压调节。
其调压档位设置于高压绕组中心点,调节范围为土8×1.25%,即总调压幅度为±10%。
通过分接开关的切换,可精细调整输出电压,确保在电网负荷波动或系统电压变化时,维持稳定的供电质量。
这台变压器在全容量运行状态下,主分接位置的高压对低压短路阻抗值为10.5%,其允许偏差范围控制在±5%以内。
冷却方式采用ONAN(油浸自冷),依靠变压器油的自然对流和散热器的自然散热,确保设备在额定工况下能有效散出热量,维持稳定的温度水平,保障电气性能参数的稳定输出。
短路阻抗作为变压器的重要特性参数,该数值及偏差范围的设定,既满足了系统对短路电流限制的要求,也为设备的安全可靠运行提供了保障,同时油浸自冷的冷却方式设计,适用于相应容量等级下的自然散热条件,体现了设备在电气性能与散热设计上的匹配性。
这台110千伏双绕组电力变压器,采用Ynd11连接组别,是电网中关键的电能转换枢纽。
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