- Газовая и нефтедобывающая отрасли;
 - Транспорт и энергетика;
 - Металлургические комплексы и промышленные предприятия.
 
Общее описание
Характеристики и преимущества силовых трансформаторов и дугогасящих реакторов
При выборе трансформатора важно учитывать его назначение, технические параметры и эксплуатационные требования. Устройства различаются по мощности, уровню напряжения, типу охлаждения, схеме соединения, уровню потерь, фазности и количеству обмоток. Эти параметры позволяют подобрать решение для распределительных сетей, промышленных предприятий, энергетических объектов и транспортной инфраструктуры.
Мощность и напряжение
Трансформаторы работают в широком диапазоне мощностей – от нескольких кВА до сотен тысяч кВА. Это позволяет эффективно использовать оборудование для малых, средних и крупных объектов. Например:
- Устройства мощностью до 25000 кВА предназначены для эксплуатации преимущественно, в сетях напряжением до 35 кВ
 - Трансформаторы с мощностью до 400 000 кВА применяются на объектах повышенного напряжения до 330 кВ, таких как электростанции и крупные промышленные комплексы.
 
В распределительных сетях среднего напряжения используются трансформаторы до 35 кВ. Для крупных объектов, где требуется работа с высокими токами и напряжениями, применяются устройства до 220 кВ и более.
Тип охлаждения
Тип охлаждения определяет долговечность и эффективность работы оборудования. Масляный трансформатор обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам. Масло охлаждает обмотки, увеличивая срок службы устройства и снижая риски перегрева.
Устройства с сухим охлаждением применяются на объектах с высокими требованиями к экологической и пожарной безопасности. Их конструкция исключает использование горючих жидкостей, что снижает риск возгорания. Такие трансформаторы находят применение на объектах с высокой плотностью застройки или на промышленных предприятиях.
Конструкция и количество фаз
Трехфазные трансформаторы остаются наиболее востребованным оборудованием благодаря универсальности и способности работать с высокими нагрузками. Однофазные устройства применяются в специфических случаях, например, для питания отдельных агрегатов или участков сети.
Количество обмоток определяет возможности регулирования параметров тока и напряжения. Многообмоточные модели используются там, где необходимо поддерживать гибкость сети и возможность подключения к различным потребителям.
Дугогасящие реакторы
Дугогасящий реактор обеспечивает защиту электрических сетей от перенапряжений. Устройство снижает ток, возникающий в момент пробоя изоляции, предотвращая повреждение оборудования и повышая надежность всей системы. Реакторы применяются преимущественно в сетях на класс напряжения 6, 10, 35кВ.
Применение оборудования
Силовые трансформаторы и дугогасящие реакторы используются в различных сферах, от энергетики до промышленности. Эти устройства обеспечивают стабильную работу инфраструктуры и надежное электроснабжение. Основные области применения включают:
- Промышленные предприятия, где требуется работа с большими нагрузками и постоянный контроль параметров сети.
 - Транспортную и энергетическую инфраструктуру, включая железные дороги, метро и аэропорты.
 - Высоковольтные подстанции, обеспечивающие распределение энергии в регионах.
 - Электростанции, включая гидро- и атомные, где требуется передача больших объемов энергии.
 
Каждое устройство подбирается в зависимости от условий эксплуатации, требуемых параметров напряжения и конструкции объекта. Например, для объектов с повышенными требованиями к безопасности используются сухие трансформаторы, а для мощных систем с высокой нагрузкой – масляные.
Преимущества обращения к нам
Ключевыми преимуществами являются высокая надежность, долговечность и возможность адаптации под любые задачи. Оборудование производится в соответствии с ГОСТ, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам.
Преимущества выбора оборудования включают:
- Широкий выбор моделей с разными параметрами напряжения, мощности и конструкции.
 - Высокий уровень надежности.
 - Возможность индивидуального подключения оборудования к различным объектам.
 - Полное техническое сопровождение, включая монтаж, обслуживание и ремонт.
 - Доставку продукции по всей России.
 
Современные конструкции разрабатываются с учетом требований надежности и энергоэффективности. Эти устройства обеспечивают стабильность работы электрических сетей и снижают эксплуатационные затраты. Представленные устройства остаются важнейшими элементами электроэнергетических систем, позволяя реализовать самые сложные проекты в энергетике, промышленности и инфраструктуре.
Техническая информация
Сфера применения
Производственная база
- В производстве трансформаторов используются только высококачественные материалы и комплектующие, прошедшие жесткий входной контроль.
 - На производстве магнитных сердечников работают современные линии поперечного раскроя, оборудованные автоматическими раскладчиками пластин сердечника, исключающие их дополнительное перекладывание. При производстве заготовительных и сварочных работ применяется оборудование для автоматического раскроя и сварки.
 - В намоточном производстве используется высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать обмотки высокого качества, при этом особое внимание уделяется плотности намотки.
 - Окраска корпусов и крышек осуществляется на современных линиях порошковой окраски с предварительной подготовкой поверхности.
 - Трансформаторное масло, заливаемое в трансформатор проходит несколько стадий обработки, включая сушку, дегазацию, фильтрацию на автоматизированной линии хранения и заливки масла.
 
Трансформаторы силовые распределительные 6-35 кВ с масляной изоляцией
| 
 Наименование | 
		ТМ(Г)(Ф) | ТМ(Г) | ТМ(Г)(Ф) | ТНГ(Ф) | 
| Серия | 11 | 01; 11 | 12 | 14 | 
| 
			 Краткое описание | 
		
			 Стандартная серия | 
		
			 Энергоэффективная серия | 
		
			 Серия с использованием трудногорючей жидкости вместо трансформаторного масла | 
	|
| 
			 Мощность, кВА | 
		
			 25 - 2 500 | 
		
			 100 - 2 500 | 
		
			 25 - 2 500 | 
		
			 25 - 2 500 | 
	
| 
			 Класс напряжения, кВ | 
		10 | 
			 15; 20; 35 | 
		
			 10 | 
		
			 10 | 
	
| 
			 Схема соединения | 
		
			 Y/Yн-0, Δ/Yн-11, Y/Zн-11 | 
		Y/Yн-0, Δ/Yн-11 | Y/Yн-0, Δ/Yн-11, Y/Zн-11 | 
			 Y/Yн-0, Δ/Yн-11 | 
	
| 
			 Климатическое исполнение и категория размещения  | 
		
			 У1, УХЛ1, Т1 | 
		
			 У1, УХЛ1, Т1 | 
		
			 У1, УХЛ1, Т1 | 
		
			 У3 | 
	
| 
 Наименование | 
		ТМГ | ТМПНГ | 
| Серия | 15 | 11; 12 | 
| Краткое описание | Согласующая серия | Серия трансформаторов для питания погружных насосов нефти | 
| Мощность, кВА | 400 - 2 500 | 63 - 1 200 | 
| Класс напряжения, кВ | 10 | 3; 6 | 
| Схема соединения | Y/Yн-0, Δ/Yн-11, Y/Δ-11, Δ/Δ-0 | Yн/Yн-0 | 
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1, Т1 | У1, УХЛ1, Т1 | 
Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ с сухой изоляцией
| 
 Наименование | 
		ТЛС(З)-СЭЩ | 
| 
			 Краткое описание | 
		
			 Серия силовых трансформаторов с литыми обмотками (эпоксидная смола) | 
	
| 
			 Мощность, кВА | 
		
			 25-100 | 
	
| 
			 Класс напряжения, кВ | 
		
			 10  | 
	
| 
			 Схема соединения | 
		
			 Y/Yн-0, Δ/Yн-11  | 
	
| 
			 Климатическое исполнение и категория размещения | 
		
			 У2 | 
	
Трансформаторы силовые малой мощности, с сухой изоляцией
| 
 Наименование | 
		ОЛС-СЭЩ | ОЛ-СЭЩ | 
| 
			 Мощность, кВА | 
		0,63; 1,25; 2,5; 4 | 0,63; 1,25 | 
| 
			 Класс напряжения, кВ | 
		6; 10; 35 | 6; 10 | 
| 
			 Схема соединения | 
		1/1-0 | 1/1-0 | 
| 
			 Климатическое исполнение и категория размещения | 
		У2, УХЛ2, Т2 | УХЛ1, Т1 |