Transformatory podkładkowe 3000 kVA - 23/0,38 kV|Salwador 2025
Moc: 3000 kVA
Napięcie: 23/0,38 kV
Funkcja: z uzwojeniem miedzianym

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.
![]() |
![]() |
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.

2.2 Nawijanie

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.

2.4 Montaż końcowy

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 |
GΩ |
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
|


04 Pakowanie i wysyłka
4.1 Pakowanie

4.2 Wysyłka

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.

Popularne Tagi: transformatory podkładkowe, producent, dostawca, cena, koszt
You Might Also Like
Transformatory elektryczne do zastosowań mieszkaniow...
Transformator mieszkaniowy 500 kVA montowany na podk...
Transformator montowany na podkładce olejowej 1000 k...
Transformator trójfazowy-montowany na podkładce 2500...
Transformator do montażu na podkładce 2500 kVA – 12,...
Transformator do montażu na podkładce 1000 kVA – 13,...
Wyślij zapytanie










