Transformator montowany na podkładce olejowej 1000 kVA – 13,8/0,48 kV|USA 2024
Moc: 1000 kVA
Napięcie: 13,8/0,48 kV
Funkcja: z bezpiecznikiem bagnetowym

Efektywna konwersja energii-Trzy-transformatory zamontowane na podkładce fazowej-sprawiają, że zużycie energii jest-bezproblemowe!
01 Ogólne
1.1 Tło projektu
W 2024 r. do Stanów Zjednoczonych dostarczono transformator-montowany na podkładce dla Miejskiego Działu Oświetlenia w Belmont. Ten trójfazowy transformator rozdzielczy jest przeznaczony do pracy w systemie z uziemionym gwiazdą (GrdY)/7,97 kV 13,8 kV i jest wyposażony w przełącznik zaczepów bez obciążenia (NLTC) o natężeniu ±2 × 2,5% (NLTC) umożliwiający elastyczną regulację napięcia. Napięcie wtórne wynosi 0,208/0,12 kV i tworzy grupę wektorów YNyn0 i jest skonfigurowane jako transformator zasilający pętlę-w celu zapewnienia niezawodnego działania sieci.
Transformator ten nie wykorzystuje PCB i jest wypełniony olejem FR3, przyjaznym dla środowiska. Ma konstrukcję z pustym-przodem i pętlą-zasilaniem, co czyni go naprawdę bezpiecznym i niezawodnym w codziennej pracy. Dzięki-montażowi na podkładce można go instalować na zewnątrz na betonowej podstawie, dzięki czemu dobrze sprawdza się w miastach, dzielnicach mieszkalnych, parkach, obszarach przemysłowych, lotniskach-cokolwiek chcesz.
Kluczową cechą tego transformatora jest jego oddzielna konstrukcja: sam transformator i-elementy wysokiego napięcia,-takie jak przełączniki obciążenia,-bezpieczniki wtykowe i bezpieczniki-ograniczające prąd-podtrzymujący prąd, znajdują się we własnych, szczelnych zbiornikach, oddzielonych przegrodą. Przegroda ma nawet izolowaną- tuleję ścienną, co znacznie ułatwia podłączenie transformatora do przełączników obciążenia. Oznacza to również, że możesz konserwować lub wymieniać części bez konieczności ingerencji w inne komponenty, co jest naprawdę wygodne. Taka konstrukcja ułatwia konserwację i wymianę komponentów, nie wpływając na normalne działanie innych części.
Ogólnie rzecz biorąc, transformator ten jest kompaktowy, łatwy w instalacji i konserwacji, ma niski-szum, niskie-straty,-zabezpieczenie przed kradzieżą i jest w stanie wytrzymać duże przeciążenia. Zapewnia pełną ochronę i nadaje się do zasilania pętlowego, podwójnego zasilania lub systemów zasilania terminalowego, służąc jako urządzenie do transformacji mocy, pomiaru, kompensacji, sterowania i zabezpieczenia.
1.2 Najważniejsze cechy rdzenia i cewki
Rdzeń z pięcioma-nogami,-wysokiej jakości stali krzemowej; niska-strata, wysoka przepuszczalność,-zapobieganie starzeniu.
Uzwojenia miedziane zapewniają wysoką wydajność i trwałość.
Solidne mocowanie zmniejsza wibracje, hałas i zniekształcenia transportowe.
Wypełniony mniej-palnym,-przyjaznym dla środowiska płynem FR3, zapewniającym bezpieczną i wydajną, długoterminową-pracę na zewnątrz.
1.3 Specyfikacja techniczna
Specyfikacja transformatora 1000 kVA, typ i karta katalogowa
|
Dostarczono do
Ameryka Południowa
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Transformator montowany na podkładce
|
|
Standard
IEEE C57.12.34-2022
|
|
Moc znamionowa
1000 kVA
|
|
Częstotliwość
60 Hz
|
|
Faza
3
|
|
Karmić
Pętla
|
|
Przód
Martwy
|
|
Typ chłodzenia
KNAN
|
|
Napięcie pierwotne
13,8GrdY/7,97 kV
|
|
Napięcie wtórne
0,48Y/0,277 kV
|
|
Materiał do nawijania
Miedź
|
|
Płynny izolator
Olej FR3
|
|
Przemieszczenie kątowe
YNyn0
|
|
Impedancja
5.75%
|
|
Kliknij zmieniacz
NLTC
|
|
Zakres dotknięcia
±2*2.5%
|
|
Brak utraty obciążenia
1,15 kW
|
|
W przypadku utraty obciążenia
7,56 kW
|
|
Akcesoria
Konfiguracja standardowa
|
1.4 Rysunki
Rysunek i rozmiar schematu transformatora montowanego na podkładce 1000 kVA.
![]() |
![]() |
02 Produkcja
2.1 Rdzeń
Rdzeń powinien mieć pięć-ramion i być wykonany z najwyższej jakości,-nie starzejącego się,-walcowanego na zimno, o zorientowanym ziarnie,-beznaprężeniowego, cienkiego laminowania stali krzemowej. Rdzeń powinien charakteryzować się wysoką przepuszczalnością i niskimi stratami histerezy. Laminacje rdzenia stalowego powinny być odpowiednio wyżarzone i mieć gładkie powierzchnie na krawędziach. Każdy arkusz powinien mieć izolowaną powierzchnię, która jest nieprzepuszczalna dla gorącego oleju transformatorowego.
Rdzeń powinien być sztywno zaciśnięty i zablokowany, aby zapobiec pogorszeniu się wibracji, zakłóceniom w obiegu oleju, niepożądanym poziomom hałasu oraz zwarciom i zniekształceniom w transporcie. Rdzeń powinien być bezpiecznie uziemiony do zbiornika.

2.2 Nawijanie

Uzwojenia transformatora wykonane są z miedzi. Foliowa konstrukcja-niskiego-napięcia zwiększa powierzchnię, zapewniając lepsze odprowadzanie ciepła, co pozwala na ciągłą pracę-z dużym obciążeniem. Zapewnia bardziej równomierny rozkład prądu, zwiększając ogólną stabilność, jest odporny na siły elektromagnetyczne powstające w wyniku zwarć, zmniejsza straty spowodowane upływami i obniża wzrost temperatury w uzwojeniach. To połączenie poprawia wydajność i wydłuża żywotność transformatora.
2.3 Zbiornik
Kadź transformatora to odporna na warunki atmosferyczne, spawana stalowa,-szczelna konstrukcja zamontowana na stalowej podstawie płozy umożliwiającej toczenie lub przesuwanie, wyposażona w haki do podnoszenia i urządzenia do podnoszenia. Zawiera dwie miedziane-podkładki uziemiające,-bezpieczne przednie przedziały zaciskowe zabezpieczone przed manipulacją z drzwiami na zawiasach, stalowe bariery i mosiężne okucia. Grzejniki rurowe są z tyłu przyspawane na stałe. Drzwi można otworzyć pod kątem 150 stopni, aby zapewnić bezpieczną konserwację. Powierzchnie są piaskowane, wewnątrz poddawane obróbce, a na zewnątrz pokrywane podkładem i dwiema warstwami wykończeniowymi (min.. 3 mil) w kolorze Munsell Green 7GY 3,29/1,5, z dodatkową ochroną na dole i na progu.

2.4 Montaż końcowy

Kontrola komponentów: Sprawdź integralność rdzenia transformatora, obudowy i elementów elektrycznych.
Zespół transformatora: Połączyć rdzeń z uzwojeniami i wykonać obróbkę izolacyjną.
Instalacja obudowy: Zamontuj obudowę ze stali nierdzewnej i upewnij się, że jest uszczelniona, aby zapobiec korozji.
Połączenia elektryczne: Podłączyć zaciski wysokiego i niskiego napięcia oraz system uziemiający.
Urządzenia zabezpieczające: Zainstaluj urządzenia zabezpieczające, aby zapobiec przeciążeniom i zwarciom.
Układ chłodzenia: Zainstaluj system chłodzenia, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła.
03 Testowanie
|
NIE. |
Przedmiot testowy |
Jednostka |
Przyjęcie Wartości |
Zmierzone wartości |
Wniosek |
|
1 |
Pomiary rezystancji |
% |
Maksymalny współczynnik asymetrii rezystancji |
0.29 |
Przechodzić |
|
2 |
Testy proporcji |
% |
Odchylenie stosunku napięcia na odczepie głównym: mniejsze lub równe 0,5% |
0.11-0.12 |
Przechodzić |
|
3 |
Testy-fazowe relacji |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Przechodzić |
|
4 |
Brak-strat obciążenia i prądu wzbudzenia |
% |
I0 :: podać zmierzoną wartość |
0.30 |
Przechodzić |
|
kW |
P0: podaj zmierzoną wartość |
1.115 |
|||
|
/ |
tolerancja braku utraty obciążenia wynosi ± 10% |
/ |
|||
|
5 |
Straty obciążenia, napięcie impedancyjne, straty całkowite i sprawność |
/ |
t: 85 stopni tolerancja impedancji wynosi ±7,5% tolerancja całkowitej utraty obciążenia wynosi ±6% |
/ |
Przechodzić |
|
% |
Z%: zmierzona wartość |
5.88 |
|||
|
kW |
Pk: wartość zmierzona |
7.264 |
|||
|
kW |
Pt: wartość zmierzona |
8.379 |
|||
|
% |
Sprawność nie mniejsza niż 99,43% |
99.45 |
|||
|
6 |
Test napięcia stosowanego |
/ |
NN: 10 kV 60 s |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
7 |
Test wytrzymałości na napięcie indukowane |
/ |
Zastosowane napięcie (KV): 0,96 |
Nie następuje załamanie napięcia testowego |
Przechodzić |
|
Czas trwania: 30 |
|||||
|
Częstotliwość (HZ): 240 |
|||||
|
8 |
Pomiar rezystancji izolacji |
GΩ |
WN-NN do uziemienia: |
2.54 |
/ |
|
NN-WN do uziemienia: |
2.76 |
||||
|
WN i nn do uziemienia: |
2.89 |
||||
|
9 |
Test wycieku |
/ |
Zastosowane ciśnienie: 50 kPA |
Żadnych wycieków i nie Szkoda |
Przechodzić |
|
Czas trwania: 12h |
|||||
|
10 |
Próba oleju |
kV |
Wytrzymałość dielektryczna |
51.7 |
Przechodzić |
|
mg/kg |
Zawartość wilgoci |
106.4 |
|||
|
% |
Współczynnik rozproszenia |
0.02106 |
|||
|
mg/kg |
Analiza furanu |
/ |
|||
|
/ |
Analiza chromatografii gazowej |
/ |
04 Pakowanie i wysyłka
![]() |
![]() |
05 Korzyści środowiskowe i operacyjne
Olej FR3:Biodegradowalny, mniej palny niż olej mineralny,-przyjazny dla środowiska.
Solidna instalacja na zewnątrz:Odporne na warunki atmosferyczne,-korozję, bezpieczne mocowanie rdzenia i uzwojenia.
Efektywność energetyczna:Niskie straty żelaza, zoptymalizowane uzwojenia miedziane, kontrolowana impedancja.
Równoważy niezawodność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko.

Popularne Tagi: transformator montowany na podkładce olejowej, producent, dostawca, cena, koszt
You Might Also Like
Wyślij zapytanie










