Transformator montowany na podkładce 750 kVA – 13,2/0,48 kV|USA 2024
Moc: 750 kVA
Napięcie: 13,2/0,48 kV
Funkcja: z OCTC

01 Ogólne
1.1 Tło projektu
Ten transformator 750 kVA montowany na podkładce został dostarczony do Ameryki w 2024 roku. Moc znamionowa transformatora wynosi 750 kVA, przy napięciu pierwotnym 13,2GrdY/7,62 kV do napięcia wtórnego 0,48GrdY/0,277 kV. Grupa połączeń to YNyn0, transformator montowany na podkładce jest szybko akceptowany ze względu na zalety zwartej konstrukcji, wygodnej instalacji, elastycznej obsługi, bezpieczeństwa i niezawodności, prostej konserwacji i tak dalej.
Transformator montowany na podkładce ma następujące zalety:
doskonała wydajność: wysoki poziom wydajności, zastosowanie serii 10, 11 lub serii stopów amorficznych, niskie straty, niski poziom hałasu, duża-odporność na zwarcia.
Kompletne funkcje, proste i niezawodne: może odciąć prąd obciążenia, pełny zakres ochrony prądowej, tryb wejścia linii wysokiego napięcia jest elastyczny (sieć pierścieniowa, terminal), może osiągnąć przerwanie fazy (zabezpieczenie podnapięciowe), z podstawową funkcją podstacji.
1.2 Specyfikacja techniczna
Dane techniczne transformatora 750 kVA i karta katalogowa
|
Dostarczono do
Ameryka
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Transformator montowany na podkładce
|
|
Standard
IEEE C57.12.34
|
|
Moc znamionowa
750 kVA
|
|
Częstotliwość
60 Hz
|
|
Faza
3
|
|
Karmić
Pętla
|
|
Przód
Martwy
|
|
Typ chłodzenia
ONAN
|
|
Napięcie pierwotne
13,2GrdY/7,62 kV
|
|
Napięcie wtórne
0,48/0,277 kV
|
|
Materiał do nawijania
Aluminium
|
|
Przemieszczenie kątowe
YNyn0
|
|
Impedancja
5±7.5%
|
|
Efektywność
99.32%
|
|
Kliknij zmieniacz
NLTC
|
|
Płynny izolator
Olej mineralny
|
|
Zakres dotknięcia
±2*2.5%
|
|
Brak utraty obciążenia
0,89 kW
|
|
W przypadku utraty obciążenia
7,5 kW
|
|
Akcesoria
Konfiguracja standardowa
|
1.3 Rysunki
Rysunek i rozmiar schematu transformatora montowanego na podkładce 750 kVA.
![]() |
![]() |
02 Produkcja
2.1 Rdzeń
Transformator wykonany z żelaznego rdzenia z płaską cewką ma całkowicie zamknięty obwód magnetyczny bez wycieków magnetycznych. Jeśli chodzi o surowce, SCOTECH wykorzystuje pierwszą na świecie-klasę,-o wysokiej jakości blachę ze stali krzemowej, która jest wyjątkowo cienka i charakteryzuje się wysoką indukcją magnetyczną i niskimi stratami żelaza, co zapewnia wysoką-jakość działania żelaznego rdzenia. Pod względem konstrukcyjnym płaski rdzeń cewki jest symetrycznie nawinięty o różnych szerokościach i warstwach, a przekrój jest symetrycznym krokiem w przybliżeniu okrągłym. W przypadku stosowania w transformatorach cewkę można nawinąć bezpośrednio na żelazny rdzeń, zmniejszając w ten sposób długość zwoju cewki.

2.2 Nawijanie

Uzwojenie folią-niskiego napięcia odnosi się do zastosowania cienkiej folii metalowej jako materiału przewodzącego poprzez równoległe zachodzenie na siebie drogi nawijania. Metodę tę stosuje się zwykle po stronie niskiego napięcia transformatora. Uzwojenie foliowe wykorzystuje dużą powierzchnię przewodnika, aby zmniejszyć rezystancję cewki i straty prądu wirowego, szczególnie w zastosowaniach o niskiej-częstotliwości. Uzwojenie foliowe wykorzystuje dużą powierzchnię przewodnika, aby zmniejszyć rezystancję cewki i straty prądu wirowego, szczególnie w zastosowaniach o niskiej-częstotliwości. Konstrukcja uzwojenia foliowego jest stosunkowo zwarta, co pozwala na osiągnięcie wyższej przewodności elektrycznej na ograniczonej przestrzeni, co jest szczególnie ważne w przypadku małych transformatorów. Foliowana-struktura może skutecznie tłumić zakłócenia elektromagnetyczne i redukować szum elektromagnetyczny, poprawiając w ten sposób stabilność pracy transformatora.
Uzwojenie drutem-wysokiego napięcia oznacza użycie do uzwojenia okrągłych lub prostokątnych drutów, zwykle stosowanych po stronie wysokiego-transformatora. Uzwojenie drutu wysokiego napięcia wykorzystujące drut pokryty materiałem izolacyjnym, może wytrzymać wyższe napięcie, z lepszą wydajnością izolacji, odpowiednie do warunków pracy pod wysokim napięciem. Struktura uzwojenia drutowego-jest stosunkowo mocna i może lepiej wytrzymać wpływ środowiska zewnętrznego, takiego jak wilgoć i wahania temperatury, co wydłuża żywotność transformatora. Uzwojenie drutu wysokiego napięcia można zaprojektować według różnych rozmiarów i kształtów, aby spełnić wymagania różnych systemów elektrycznych.
2.3 Zbiornik
Zbiornik oleju jest cięty, dziurkowany i gięty za pomocą laserowego sprzętu do kontroli numerycznej, aby zapewnić dokładność przetwarzania. Powierzchnia pudełka jest zabezpieczona-korozją i wyposażona w specjalne malowanie natryskowe, które nadaje się do stosowania w różnych trudnych warunkach. Górną część pudełka można naturalnie opróżnić, a kąt nachylenia górnej pokrywy jest nie mniejszy niż 3 stopnie.

2.4 Montaż końcowy


03 Testowanie
|
NIE. |
Przedmiot testowy |
Jednostka |
Wartości akceptacji |
Zmierzone wartości |
Wniosek |
|
1 |
Pomiary rezystancji |
% |
Maksymalny współczynnik asymetrii rezystancji Mniejszy lub równy 5% |
2.55 |
Przechodzić |
|
2 |
Testy proporcji |
% |
Odchylenie stosunku napięcia na odczepie głównym: mniejsze lub równe 0,5% Symbol połączenia: YNyn0 |
0.02% ~ 0.04% |
Przechodzić |
|
3 |
testy fazowe-relacji |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Przechodzić |
|
4 |
Brak-strat obciążenia i prądu wzbudzenia |
% kW |
t: 20 stopni I0: podać zmierzoną wartość P0: podaj zmierzoną wartość tolerancja braku utraty obciążenia wynosi +10% |
0.22 0.918 |
Przechodzić |
|
5 |
Straty obciążenia, napięcie i wydajność impedancji |
% kW kW |
t: 85 stopni Z%: zmierzona wartość Pk: wartość zmierzona Pt: wartość zmierzona tolerancja impedancji wynosi ±7,5% tolerancja całkowitej utraty obciążenia wynosi +6% Sprawność nie mniejsza niż 99,32% |
4.83 6.918 7.836 99.34 |
Przechodzić |
|
6 |
Test napięcia stosowanego |
kV |
NN: 10 kV 60 s |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
7 |
Test wytrzymałości na napięcie indukowane |
kV |
Zastosowane napięcie (KV): 0,995 Czas trwania: 48 Częstotliwość (HZ): 150 |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
8 |
Test wycieku |
kPa |
Zastosowane ciśnienie: 20 kPA Czas trwania: 12h |
Żadnych wycieków i nie Szkoda |
Przechodzić |
|
9 |
Pomiar rezystancji izolacji |
GΩ |
WN i nn do uziemienia: |
30.4 |
/ |
|
10 |
Test dielektryczny oleju |
kV |
Większe lub równe 45 |
54.50 |
Przechodzić |
|
11 |
Test hałasu |
dB |
51-55 |
53.6 |
Przechodzić |
|
12 |
Test impulsu piorunowego |
kV |
pełna fala, półwav |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |


04 Pakowanie i wysyłka


05 Strona i podsumowanie
Trójfazowy transformator montowany na podkładce, charakteryzujący się wysoką wydajnością, niezawodnością i możliwościami adaptacji, jest szeroko stosowany w różnych scenariuszach dystrybucji energii, zapewniając użytkownikom wydajne, bezpieczne i-ekonomiczne rozwiązania w zakresie zasilania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania w infrastrukturze komercyjnej, przemysłowej czy publicznej, pomaga klientom osiągnąć stabilne zasilanie i optymalizację zużycia energii. Wybierz trójfazowy transformator montowany na podkładce, aby zapewnić stabilne i niezawodne wsparcie zasilania dla swoich projektów i wspólnie wkroczyć w nową erę inteligentnej energii.

Popularne Tagi: Transformator 750 kva montowany na podkładce, producent, dostawca, cena, koszt
You Might Also Like
Transformator montowany na podkładce 2250 kVA – 12,4...
Transformator montowany na podkładce 500 kVA – 13,2/...
Mocowanie podkładki 75 kVA – 23/0,208 kV|Stany Zjedn...
Transformator 3000 kVA z podkładką 25/0,6 kV|Kanada ...
Transformator do montażu na podkładce 750 kVA – 25/0...
Transformator 3000 kVA-25/0,6 kV|Kanada 2025
Wyślij zapytanie









