Transformatory podkładkowe 3000 kVA - 23/0,38 kV|Salwador 2025

Transformatory podkładkowe 3000 kVA - 23/0,38 kV|Salwador 2025

Kraj: Salvador 2025
Moc: 3000 kVA
Napięcie: 23/0,38 kV
Funkcja: z uzwojeniem miedzianym
Wyślij zapytanie

 

3000 kVA pad transformers

Doskonałość w innowacjach, trójfazowy transformator montowany na podkładce, wyznacza nowy standard w dziedzinie elektryki!

 

01 Ogólne

1.1 Przegląd i tło projektu

Ten trójfazowy transformator-montowany na podkładce-o mocy 3000 kVA został dostarczony do Salvadoru w 2025 roku i przeznaczony dla miejskich systemów dystrybucyjnych i-dużych obszarów obciążenia. Jest to potężna jednostka z naturalnym chłodzeniem obiegowym oleju ONAN, zbudowana tak, aby wytrzymać złożone scenariusze obciążenia, zachowując jednocześnie niezawodność. Transformator jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa i elastyczne opcje zarządzania, co czyni go solidnym rozwiązaniem zapewniającym płynny przepływ energii nawet w wymagających warunkach. To nie tylko sprzęt,-zaprojektowany tak, aby zrównoważyć wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność operacyjną w jednym zgrabnym pakiecie.

 

 

1.2 Specyfikacja techniczna

Specyfikacja transformatora 3000 kVA montowanego na podkładce, typ i karta katalogowa

Dostarczono do
Salvador
Rok
2025
Typ
Transformator montowany na podkładce
Standard
NEMA
Moc znamionowa
3000 kVA
Częstotliwość
60 Hz
Faza
3
Karmić
Pętla
Przód
Martwy
Typ chłodzenia
ONAN
Napięcie pierwotne
23D kV
Napięcie wtórne
0,38y/0,219 kV
Materiał do nawijania
Miedź
Przesunięcie kątowe
Dyn1
Impedancja
5.75%
Kliknij zmieniacz
NLTC
Zakres dotknięcia
±2*2.5%
Brak utraty obciążenia
3 kW
W przypadku utraty obciążenia
28,7 kW
Akcesoria
Konfiguracja standardowa

 

1.3 Rysunki

Rysunek i rozmiar schematu transformatora montowanego na podkładce 3000 kVA.

3000 KVA pad transformers diagram 3000 KVA pad transformers nameplate

 

1.3 Podstawowe informacje techniczne

 

Uzwojenie miedziane i wspornik-niskiego napięcia

Transformator ma wysokiej jakości uzwojenia miedziane-, które zwiększają przewodność elektryczną i zmniejszają straty energii. Po stronie niskiego-napięcia tuleja z 10-otworami w połączeniu z solidnym wspornikiem zapewnia, że ​​uzwojenia pozostają stabilnie na swoim miejscu, nawet pod wpływem naprężeń mechanicznych lub wibracji. Ta przemyślana konstrukcja poprawia długoterminową niezawodność i stabilność, utrzymując solidne połączenia i płynną pracę transformatora przez lata eksploatacji.

Konstrukcja rdzenia o wysokiej-wydajności

Wykorzystując trój-fazowy, trój-rdzeń, transformator ten maksymalizuje wydajność magnetyczną, minimalizując jednocześnie straty. Każda faza ma swoje własne pionowe ramię, które umożliwia płynny przepływ strumienia magnetycznego i redukuje hałas i wibracje akustyczne. Nie chodzi tylko o efektywność energetyczną,-konstrukcja zwiększa także niezawodność działania i zapewnia cichą, stabilną i wydajną pracę transformatora niezależnie od obciążenia.

Inteligentne zarządzanie obciążeniem

Wyposażony w czteropozycyjny-rozłącznik obciążenia, transformator ten może z łatwością dostosować się do zmieniających się wymagań obciążenia. Wbudowany-bezpiecznik bagnetowy i bezpiecznik ELSP zapewniają dodatkową ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Grupa wektorów Dyn1 zapewnia ponadto płynną kompatybilność z siecią przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego i niezawodnego działania. Łącznie te funkcje zapewniają operatorom zarówno kontrolę, jak i pewność.

Optymalizacja zbiorników i konstrukcji

Zbiornik oleju jest wykonany z-niskowęglowej-stali o wysokiej wytrzymałości i pokryty wieloma-warstwami antykorozyjnymi, dzięki czemu wytrzyma próbę czasu. Zautomatyzowane spawanie zapewnia hermetyczne uszczelnienie i stabilność konstrukcji, a wymiary i konstrukcja zbiornika są dostosowane tak, aby zoptymalizować odprowadzanie ciepła. Każdy szczegół, od wyboru materiału po powłokę, ma na celu zapewnienie chłodnej, trwałej i bezawaryjnej pracy transformatora.

02 Produkcja

2.1 Rdzeń

Dzięki zastosowaniu trój-fazowego, trój{1}}rdzenia transformator ten zapewnia niezwykłą poprawę wydajności magnetycznej i ogólnej wydajności operacyjnej. Dzięki temu, że każda faza jest przeznaczona dla oddzielnego ramienia pionowego, konfiguracja znacznie minimalizuje straty w rdzeniu, umożliwiając jednocześnie płynną propagację strumienia magnetycznego. Oprócz podniesienia efektywności konwersji energii i zwiększenia niezawodności systemu, takie rozwiązanie konstrukcyjne ogranicza również emisję akustyczną i drgania mechaniczne w całym cyklu życia systemu.

three-phase three-column core

 

2.2 Nawijanie

3000 KVA pad transformers winding

Konstrukcja uzwojenia: Każda faza składa się z wielu izolowanych cewek z drutu, z możliwością regulacji liczby zwojów zgodnie ze specyfikacjami w celu osiągnięcia pożądanego stosunku napięcia. Układy połączeń obejmują dwa główne schematy: konfigurację gwiazdy (Y), w której jeden koniec każdego uzwojenia zbiega się we wspólnym węźle neutralnym,-co czyni go optymalnym dla systemów wymagających połączenia neutralnego- oraz układ trójkąta (Δ), który łączy uzwojenia w zamkniętą pętlę szeregową, łącząc zakończenie jednej fazy z początkiem następnej, dzięki czemu jest bardzo przydatny w scenariuszach-dużej mocy. Jeśli chodzi o izolację,-zintegrowane materiały wysokiej jakości, takie jak folia poliestrowa i żywica epoksydowa, zapewniają solidną separację elektryczną, zapobiegając zwarciom i zwiększając wydajność poprzez ograniczenie rozpraszania mocy.

 

2.3 Zbiornik

Wykonany ze stali o wysokiej-rozciągliwości i niskiej-węglowej, zbiornik oleju transformatora ma specjalnie kondycjonowaną powierzchnię, która maksymalizuje przyczepność powłoki, a w całym zespole zastosowano zautomatyzowane procesy spawania, aby zapewnić jednolitą jakość spoin i niezawodność hermetycznego uszczelnienia. W celu zwiększenia-długoterminowej trwałości jego wewnętrzne ściany są pokryte wielo-warstwowym-korozyjnym wykończeniem, a parametry wymiarowe zbiornika i geometria konstrukcyjna są dostosowane-tak, aby odpowiadały specyficznym wymaganiom znamionowym transformatora-, co dodatkowo umożliwia skuteczną regulację termiczną i optymalne rozpraszanie ciepła.

mild steel transformer oil tank

 

2.4 Montaż końcowy

3000 KVA pad transformers final assembly

Po dokładnym złożeniu i instalacji rdzenia i uzwojeń-ze wszystkimi połączeniami wzajemnymi sprawdzonymi pod kątem poprawności-zbiornik oleju jest trwale przymocowany i napełniony płynem izolacyjnym określonej jakości. Następnie przyłącza elektryczne zarówno po stronie wysokiego,-napięcia, jak i niskiego-napięcia są wykonywane w ścisłej zgodności z protokołami bezpieczeństwa, a proces kończy się integracją niezbędnych akcesoriów: między innymi czujników temperatury, zaworów nadmiarowych ciśnienia i wskaźników poziomu oleju.

 

 

03 Testowanie

NIE.

Przedmiot testowy

Jednostka

Wartości akceptacji

Zmierzone wartości

Wniosek

1

Pomiary rezystancji

%

Maksymalny współczynnik asymetrii rezystancji Mniejszy lub równy 5%

3.16

Przechodzić

 

2

Testy proporcji

%

Odchylenie stosunku napięcia na odczepie głównym: mniejsze lub równe 0,5%

Symbol połączenia: Dyn1

-0.11%~-0.03%

Przechodzić

 

3

testy fazowe-relacji

/

Dyn1

Dyn1

Przechodzić

 

4

Brak-strat obciążenia i prądu wzbudzenia

/

I0 : podać zmierzoną wartość

0.32%

Przechodzić

 

P0: podaj zmierzoną wartość (t: 20 stopni)

2,654 kW

tolerancja braku utraty obciążenia wynosi +10%

/

5

Straty obciążenia, napięcie i wydajność impedancji

/

t: 85 stopni

tolerancja impedancji wynosi ±7,5%

tolerancja całkowitej utraty obciążenia wynosi +6%

/

Przechodzić

 

Z%: zmierzona wartość

6.16%

Pk: wartość zmierzona

26,535 kW

Pt: wartość zmierzona

29,189 kW

Sprawność nie mniejsza niż 99,37%

99.42%

6

Test napięcia stosowanego

kV

WN: 40 kV 60 s

NN: 10 kV 60 s

Nie następuje załamanie napięcia testowego

Przechodzić

 

7

Test wytrzymałości na napięcie indukowane

kV

Zastosowane napięcie (kV): 2Ur

Nie następuje załamanie napięcia testowego

Przechodzić

 

Napięcie indukowane (kV): 46

Czas trwania: 48

Częstotliwość (HZ): 150

8

Test wycieku

kPa

Zastosowane ciśnienie: 20 kPA

Żadnych wycieków i nie

Szkoda

Przechodzić

 

Czas trwania: 12h

9

Pomiar rezystancji izolacji

WN-NN do uziemienia:

6.02

/

NN-WN do uziemienia:

8.39

WN i nn do uziemienia:

4.66

10

Test dielektryczny oleju

kV

Większe lub równe 45

57.38

Przechodzić

 

 

3000 kVA pad transformers testing
3000 kVA pad transformers fat

 

 

04 Pakowanie i wysyłka

4.1 Pakowanie

 

3000 kVA pad transformers tin foil bag

 

4.2 Wysyłka

3000 kVA pad transformers shipping

 

 

 

05 Strona i podsumowanie

Nasze trójfazowe transformatory montowane na podkładce zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standardy wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa w dystrybucji energii elektrycznej. Wyposażone w zaawansowaną technologię i solidną konstrukcję, transformatory te zapewniają efektywne zarządzanie energią, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko. Niezależnie od tego, czy są to zastosowania mieszkaniowe, komercyjne czy przemysłowe, nasze transformatory stanowią niezawodne rozwiązanie zaspokajające Twoje potrzeby energetyczne. Wybierz nasze trójfazowe transformatory montowane na podkładce, aby uzyskać niezrównaną jakość i obsługę, które pomogą Ci pewnie zasilać przyszłość.

nema 3000 kVA pad transformers

 

Popularne Tagi: transformatory podkładkowe, producent, dostawca, cena, koszt

Wyślij zapytanie