630 kVA Ogólne elektryczne transformatory suche – 11/0,55 kV|Republika Południowej Afryki 2024
Moc: 630 kVA
Napięcie: 11/0,55 kV
Funkcja: z wentylatorem

Innowacje w zakresie zasilania dzięki zaawansowanej technologii-VPI Dry-Transformator sprawia, że energia elektryczna jest mądrzejsza.
01 Ogólne
1.1 Tło projektu
Transformator suchy z uzwojeniem otwierającym o mocy 630 kVA został dostarczony do Republiki Południowej Afryki w 2024 roku, moc znamionowa transformatora wynosi 630 kVA. Napięcie pierwotne transformatora wynosi 11 kV, a napięcie wtórne 0,55 kV. Zaprojektowaliśmy izolację klasy H-, która może wytrzymać maksymalną temperaturę 180 stopni C, dużą odporność na przeciążenia,-dużą odporność na zwarcia i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Transformatory suche z uzwojeniem otwierającym produkowane przez firmę SCOTECH charakteryzują się niskimi wyładowaniami biurowymi, niskim poziomem hałasu, dużą wytrzymałością na przeciążenia, dużą-odpornością na zwarcia, ognioodpornością, nie-niepalnością i-wybuchowością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Korzystając z wielu technologii, skutecznie tłumisz zawartość harmonicznych, filtrujesz harmoniczne i przedłużasz żywotność silnika. Może skutecznie zapobiegać wilgoci, mgle solnej, korozji, odporności na warunki atmosferyczne i długiej żywotności. Szeroko stosowane w warsztatach fabrycznych,-wieżowcach, centrach handlowych, lotniskach, dokach, metrze, platformach wiertniczych i innych miejscach systemów przesyłu i transformacji mocy. Nasz transformator suchy o mocy 630 kVA został zaprojektowany przy użyciu zaawansowanej technologii i wykorzystuje wysokiej jakości materiały i komponenty, co zapewnia niezawodną jakość i długi czas pracy.
1.2 Specyfikacja techniczna
Specyfikacja i karta danych transformatora typu suchego z uzwojeniem otwierającym
|
Dostarczono do
Republika Południowej Afryki
|
|
Rok
2024
|
|
Model
630 kVA-11/0,55 kV
|
|
Typ
Transformator suchy z uzwojeniem otwierającym
|
|
Standard
IEC60076
|
|
Moc znamionowa
630 kVA
|
|
Częstotliwość
50 Hz
|
|
Faza
3
|
|
Typ chłodzenia
AN/AF
|
|
Napięcie pierwotne
11kV
|
|
Napięcie wtórne
0,55 kV
|
|
Materiał do nawijania
Aluminium
|
|
Impedancja
6%
|
|
Kliknij zmieniacz
NLTC
|
|
Zakres dotknięcia
±2*2,5% przy stronie pierwotnej
|
|
Brak utraty obciążenia
1,1 kW
|
|
W przypadku utraty obciążenia
8,3 kW
|
|
Akcesoria
Konfiguracja standardowa
|
|
Poziom izolacji
H
|
|
Podstawowe napięcie wytrzymywane przez oświetlenie impulsowe-strona pierwotna (BIL)
75 kV
|
|
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej-po stronie pierwotnej
35kV
|
|
Podstawowe napięcie wytrzymywane przez oświetlenie impulsowe-strona wtórna (BIL)
/
|
|
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej-strona wtórna
3kV
|
|
Wzrost temperatury uzwojenia w znamionowych warunkach pracy
100K
|
1.3 Rysunki
Rysunek i rozmiar schematu i rozmiaru uzwojenia otwierającego transformatora suchego.

02 Produkcja
2.1 Rdzeń
W rdzeniu zastosowano wysokiej jakości blachę ze stali krzemowej-o wysokiej przepuszczalności, proces wielo-etapowy, redukcję szumów basowych i niskie-straty bez obciążenia. Konstrukcja żelaznego rdzenia przyjmuje strukturę typu „E-I” lub „pierścieniową”. Typ E-I może skutecznie zmniejszyć wyciek strumienia i straty prądów wirowych poprzez nałożenie na siebie arkuszy stali krzemowej w kształcie E-i I-, tworząc obwód magnetyczny w zamkniętej-pętli. Pierścieniowy rdzeń dodatkowo zmniejsza straty energii poprzez pierścieniową konstrukcję i zapewnia lepszą ścieżkę strumienia. Każdy arkusz stali krzemowej jest izolowany, zwykle farbą izolacyjną lub powlekany papierem izolacyjnym, co ogranicza powstawanie prądów wirowych. Proces laminowania żelaznego rdzenia polega na nakładaniu arkuszy na warstwy, aby zapewnić przepuszczalność żelaznego rdzenia, minimalizując jednocześnie utratę histerezy żelaznego rdzenia.

2.2 Nawijanie

Uzwojenie ma otwartą i nieosłoniętą-strukturę, która zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i dużą odporność na przeciążenia. Unikalna konstrukcja uzwojenia może skutecznie zmniejszyć natężenie pola elektrycznego pomiędzy uzwojeniami, zmniejszając w ten sposób ryzyko uszkodzenia izolacji.
2.3 Montaż końcowy
Umieszczenie uzwojenia: uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne są instalowane na żelaznym rdzeniu zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Podłączenie uzwojenia: Podłącz końcówkę uzwojenia zgodnie ze schematem elektrycznym, aby zapewnić stabilność połączenia.
Materiały izolacyjne: Umieść materiały izolacyjne (takie jak papier izolacyjny i olej izolacyjny) zgodnie z wymaganiami projektowymi, aby zapewnić integralność systemu izolacyjnego. Test izolacji: test rezystancji izolacji przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy system izolacji jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi.
Wentylatory lub chłodnice: Zainstaluj wentylatory lub chłodnice transformatora, aby zapewnić, że system chłodzenia będzie mógł skutecznie odprowadzać ciepło.
Mocowanie obudowy: Zamontuj obudowę lub osłonę transformatora na miejscu, aby zapewnić szczelność obudowy z głównym korpusem transformatora.
Podłączenie kablowe: Podłącz kable wysokiego i niskiego napięcia transformatora, aby zapewnić mocne połączenie elektryczne i spełniać standardy bezpieczeństwa.
Uziemienie: Wykonaj uziemienie, aby upewnić się, że system uziemienia transformatora jest dobry.

03 Testowanie
|
NIE. |
Przedmiot testowy |
Jednostka |
Wartości akceptacji |
Zmierzone wartości |
Wniosek |
|
|
1 |
Pomiar rezystancji uzwojeń |
/ |
Maksymalny współczynnik asymetrii rezystancji Rezystancja linii: mniejsza lub równa 2% |
WN (linia) |
NN (linia) |
Przechodzić |
|
0.05% |
0.21% |
|||||
|
2 |
Pomiar przekładni napięciowej i sprawdzenie przesunięcia fazowego |
/ |
Tolerancja stosunku napięcia na odczepie głównym: ±1/10 Symbol połączenia: Dyn11 |
-0.01% ~ 0.13% Dyn11 |
Przechodzić |
|
|
3 |
Pomiar impedancji-zwarcia i strat obciążenia |
/ kW kW |
t: 120 stopni Z%: zmierzona wartość Pk: wartość zmierzona Pt: wartość zmierzona |
6.04% 5.57 7.123 |
Przechodzić |
|
|
4 |
Pomiar strat-bez obciążenia i prądu przy 90% i 110% napięcia znamionowego |
/ kW |
I0 : podać zmierzoną wartość P0: podaj zmierzoną wartość |
90% Ur |
110% Ur |
Przechodzić |
|
0.45% |
0.55% |
|||||
|
0.981 |
1.199 |
|||||
|
5 |
Test napięcia stosowanego |
/ |
WN: 35 kV 60 s NN: 3kV 60s |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
|
6 |
Test wytrzymałości na napięcie indukowane |
/ |
Zastosowane napięcie (KV): 2 Ur Napięcie indukowane (KV): 1,1 Czas trwania: 40 Częstotliwość (HZ): 150 |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
|
7 |
Test częściowego rozładowania |
komputer |
Maksymalny poziom wyładowań niezupełnych powinien wynosić 10 pC |
<10 |
Przechodzić |
|


04 Pakowanie i wysyłka


05 Strona i podsumowanie
Dziękujemy za zainteresowanie transformatorami suchymi-VPI! Naszym celem jest dostarczanie wydajnych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań zasilania, aby sprostać potrzebom różnych gałęzi przemysłu i zastosowań. Dzięki wyjątkowej wydajności,-przyjaznej dla środowiska konstrukcji i-długoterminowej stabilności operacyjnej, transformatory suche-VPI stały się zaufanym wyborem naszych klientów. Nie możemy się doczekać współpracy z Państwem, aby stworzyć bardziej wydajną i zrównoważoną przyszłość. Aby uzyskać więcej informacji o produkcie lub profesjonalne wsparcie, skontaktuj się z nami w każdej chwili!

Popularne Tagi: ogólne transformatory elektryczne suche, producent, dostawca, cena, koszt
You Might Also Like
Wyślij zapytanie




