Transformator 1000 KVA 3-fazowy - 24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamajka 2026

Transformator 1000 KVA 3-fazowy - 24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamajka 2026

Kraj: Jamajka 2026
Moc: 1000 kVA
Napięcie: 24GrdY/13,8-0,416Y/0,24*0,24DkV
Funkcja: YNyn0/YNd11
Wyślij zapytanie

Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd jest jednym z najbardziej niezawodnych producentów i dostawców transformatorów 1000 kva 3-fazowych-24/0,416*0,24*0,12 kv|Jamajka 2026 w Chinach. Zachęcamy do zakupu opłacalnych produktów na sprzedaż tutaj i uzyskania diagramów z naszej fabryki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów.

 

image001

Moc tam, gdzie jej potrzebujesz, piękno tam, gdzie ją widzisz – to transformator montowany na podkładce.

 

 

01 Ogólne

1.1 Opis projektu

Transformator trójfazowy 1000 kVA na podkładce został dostarczony do USA w 2026 roku. Moc znamionowa transformatora wynosi 1000 kVA z chłodzeniem KNAN. Wysokie napięcie wynosi 24GrdY/13,8 kV z ±2*2,5% zakresu zaczepów (NLTC), niskie napięcie wynosi 0,416Y/0,24*0,24D kV, tworzą one dwie grupy wektorów YNyn0/YNd11.

Konfiguracja podwójnej grupy wektorów niskiego-napięcia do konwersji napięcia

Cechą charakterystyczną tego projektu jest konfiguracja podwójnej grupy wektorów niskiego napięcia transformatora, zaprojektowana jako YNyn0/YNd11. W połączeniu YNyn0 zarówno uzwojenie wysokiego, jak i niskiego napięcia są połączone w gwiazdę z wyciągniętymi punktami zerowymi, a strona niskiego napięcia pozostaje w fazie ze stroną wysokiego napięcia. W konfiguracji YNd11 uzwojenie niskiego napięcia jest połączone w trójkąt, co skutkuje 30-stopniowym wyprzedzeniem fazowym (lub 330-stopniowym opóźnieniem) w stosunku do strony wysokiego napięcia. Ta konstrukcja z dwiema grupami wektorowymi umożliwia elastyczną konwersję pomiędzy różnymi konfiguracjami wyjściowymi niskiego napięcia, umożliwiając klientowi dostosowanie charakterystyki napięcia wtórnego transformatora do zmieniających się wymagań systemowych. Dzięki rekonfigurowalnym połączeniom wewnętrznym i wykorzystaniu punktu neutralnego transformator może dostarczać nie tylko standardowe wyjścia 0,416 kV (międzyfazowe) i 0,24 kV (linia do przewodu neutralnego/trójkąt), ale także odczep niskiego napięcia 0,12 kV, oferując trzecią opcję dla specjalistycznych obciążeń lub potrzeb w zakresie zasilania pomocniczego. Ta zwiększona wszechstronność sprawia, że ​​transformatory te szczególnie nadają się do różnorodnych scenariuszy wzajemnych połączeń sieciowych i zastosowań wielonapięciowych.

Wymagania dotyczące testu typu: Pomiar rezystancji uzwojenia prądu stałego

Poza standardowymi rutynowymi testami określonymi w protokole technicznym, projekt ten wiąże się ze specjalnymi wymaganiami: pomiar rezystancji uzwojenia prądu stałego jest obowiązkowym badaniem typu. Test ten polega na wstrzykiwaniu kontrolowanego prądu stałego do każdego uzwojenia transformatora i pomiarze spadku napięcia w celu obliczenia wartości rezystancji. Test rezystancji uzwojenia prądu stałego jest krytycznym narzędziem diagnostycznym stosowanym do wykrywania nieciągłości, słabych połączeń i otwartych obwodów w uzwojeniach, a także do sprawdzania integralności wszystkich połączeń zaczepów. Wykonując ten test jako test typu, a nie rutynowy, klient zyskuje wyższy poziom pewności co do ciągłości uzwojenia, jakości połączenia i ogólnej precyzji produkcji tych transformatorów,-co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę konstrukcję grupową z dwoma-wektorowymi-i potrzebę niezawodnego działania w obu konfiguracjach połączeń.

 

1.2 Specyfikacja techniczna

Specyfikacja transformatora 1000 kVA montowanego na podkładce, typ i karta katalogowa

Dostarczono do
Jamajka
Rok
2026
Typ
Transformator montowany na podkładce
Standard
Standard IEEE C57.12.34-2022
Moc znamionowa
1000 kVA
Częstotliwość
50 Hz
Faza
3
Karmić
Pętla
Przód
Martwy
Typ chłodzenia
ONAN
Napięcie pierwotne
24GrdY/13,8 kV
Napięcie wtórne
0,416Y/0,24*0,24 kV
Materiał do nawijania
Miedź
Grupa wektorów
YNyn0/YNd11
Impedancja
5.75%
Efektywność
99.06%
Kliknij zmieniacz
NLTC
Zakres dotknięcia
±2*2.5%
Brak utraty obciążenia
1,5 kW
W przypadku utraty obciążenia
14,32 kW

 

1.3 Rysunki

Rysunek i rozmiar schematu transformatora montowanego na podkładce 1000 kVA.

image003

image005

image007

 

 

02 Produkcja

2.1 Nawijanie

image009

Uzwojenia transformatora są wykonane w 100% z miedzi elektrolitycznej, aby zapewnić doskonałą przewodność, wysoką wytrzymałość na zwarcie i długoterminową stabilność termiczną. Rdzeń składa się z 5 nóg, zbudowanych z walcowanej na zimno stali krzemowej o zorientowanym ziarnie o wysokiej przepuszczalności, precyzyjnie ułożonej w celu zminimalizowania strat prądu magnesującego i strat błądzących. Układ składający się z 5 odnóg jest szczególnie korzystny w przypadku konfiguracji grup z dwoma wektorami (YNyn0/YNd11), ponieważ równoważy rozkład strumienia zarówno w przypadku połączeń w gwiazdę, jak i w trójkąt, zmniejszając w ten sposób straty bez obciążenia i prąd wzbudzenia.

 

2.2 Pręt przewodzący niskiego napięcia (zwięzły)

Po stronie niskiego napięcia zastosowano pręty przewodzące z miedzi ocynkowanej (szyny zbiorcze), które łączą zaciski uzwojenia z przepustami NN typu widełkowego. Pręty te mają wymiary umożliwiające przenoszenie pełnego znamionowego prądu fazowego (około. 1 388 A przy 416 V) z dużym marginesem i są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały dynamiczne i termiczne naprężenia zwarciowe bez odkształceń. Pręty są bezpiecznie izolowane i podparte wewnątrz zbiornika, aby zapewnić niskie rezystancje i bezobsługowe połączenie przez cały okres użytkowania transformatora.

image011

 

2.3 Dwupozycyjny wyłącznik obciążenia

image013

W przedziale WN zainstalowane są trzy dwupozycyjne zanurzone w oleju rozłączniki obciążenia typu FYB 10. Mają napięcie znamionowe 10 kV, 630 A, wytrzymałość termiczną 20 kA/2s, wytrzymałość dynamiczną 50 kA (szczyt) i trwałość mechaniczną 2000 operacji. Przełączniki są przystosowane do zasilania z pętli (dwa do wejścia/wyjścia pętli, jeden do ochrony transformatora), z zamykanymi uchwytami dostępnymi z przedniej komory.

 

2.4 Tuleja H0 (neutralna WN)

Punkt neutralny wysokiego napięcia jest wyprowadzany przez dedykowaną przepustnicę H0, która jest dwuotworową końcówką widełkową typu ANSI o napięciu 25 kV, 208 A, z drogą upływu większą lub równą 405 mm i BIL 125 kV. Ten oddzielny zacisk H0 umożliwia elastyczne uziemienie systemu – przewód neutralny może być solidnie uziemiony, uziemiony przez impedancję lub pozostawiony nieuziemiony, gdy uzwojenie WN jest podłączone w gwiazdę. W trybie trójkąta przepust H0 służy jako wygodny punkt testowy do diagnostyki izolacji.
Dodatkowo dostępne są dwie niemalowane podkładki uziemiające ze stali nierdzewnej (po jednej w każdej komorze), które zapewniają niezawodne uziemienie zbiornika i systemu.

image015

 

2.5 Montaż końcowy

image017

Montaż przebiega według ścisłego planu jakości: układanie rdzenia, uzwojenie cewki, podłączanie przewodów i oklejanie taśmą izolacyjną odbywa się w kontrolowanych warunkach. Kompletna część aktywna poddawana jest procesowi suszenia próżniowego i napełniania olejem w celu usunięcia wilgoci ze stałej izolacji, zapewniając suchy i stabilny układ dielektryczny przed ostatecznym zamknięciem zbiornika.

Zbiornik ma konstrukcję uszczelnioną z przykręcaną pokrywą, wykonaną ze stali miękkiej. Obudowa jest pokryta powłoką Munsell 7GY3.29/1.5, spełniającą wymagania IEEE C57.12.28 dotyczące odporności na korozję w środowiskach przybrzeżnych. Uchwyty do podnoszenia i podkładki do podnoszenia zapewniają bezpieczną obsługę.

 

 

03 Testowanie

Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie z IEEE C57.12.34 2022 i IEEE C57.12.90.
Testy rutynowe (wykonywane na każdym urządzeniu):
• Stosunek zwojów i przesunięcie fazowe (zweryfikowane YNyn0 i YNd11)
• Brak utraty obciążenia i ekscytującego prądu
• Strata obciążenia i napięcie impedancyjne
• Wytrzymałość na napięcie stosowane (WN: 40 kV; NN: 10 kV)
• Wytrzymałość na napięcie indukowane
• Test szczelności zbiornika (50 kPa przez 12 godzin)
• Wytrzymałość dielektryczna oleju (większa lub równa 45 kV)
• Rezystancja izolacji DC i wskaźnik polaryzacji
Testy typu – specjalnym wymogiem dla tego projektu jest to, aby pomiar rezystancji uzwojenia prądu stałego był obowiązkowym testem typu, a nie tylko rutynową kontrolą. Test ten wprowadza kontrolowany prąd stały do ​​każdego uzwojenia i mierzy spadek napięcia w celu obliczenia wartości rezystancji. Jest to krytyczna metoda diagnostyczna pozwalająca wykryć zerwane żyły, słabe połączenia międzyzwojowe lub luźne połączenia gwintowe. Wykonując to jako badanie typu, zapewniamy wyższy poziom pewności co do ciągłości uzwojenia i integralności połączenia – co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę dwie różne konfiguracje grup wektorów.

Z wypełnionego raportu z testu (nr seryjny. 2605073) wynika, że ​​zmierzone wartości:
• Bez utraty obciążenia: 1,1445 kW
• Strata obciążenia (85 stopni): 12,037 kW
• Impedancja: 5,74%
• Sprawność: 99,23% – wszystkie powyżej gwarantowanych wartości.

image019
image021

 

 

04 Obawy klientów

Aby spełnić specyficzne potrzeby kanadyjskiego klienta, uwzględniono kilka kluczowych punktów:

• Praca w grupach z dwoma wektorami (YNyn0/YNd11): Połączenia wewnętrzne są zaprojektowane w taki sposób, że uzwojenie nn może być rekonfigurowane z gwiazdy na trójkąt. W gwiazdę napięcie fazowe do przewodu neutralnego wynosi 240 V, a między przewodami 416 V; w trójkącie napięcie między liniami pozostaje 416 V, podczas gdy środkowy odczep jednej fazy zapewnia 120 0 120 V (tj. 0,12 kV) dla obciążeń pomocniczych. Wymiana jest prosta przy użyciu dostarczonych płytek łączących.
• Wymóg testu typu: Klient poprosił o rezystancję uzwojenia prądu stałego w ramach testu typu – daje mu to udokumentowany dowód spójności produkcyjnej i jakości połączeń w obu konfiguracjach uzwojenia.
• Tropikalne środowisko przybrzeżne: Transformatory zaprojektowano z ulepszoną ochroną przed korozją (pogrubiony system malowania, osprzęt ze stali nierdzewnej) i wysokimi poziomami BIL, aby wytrzymać częste uderzenia pioruna, wysoką wilgotność i zasolone powietrze, zgodnie ze specyfikacją jamajską (JPSCo 6950 S 04).
image023

 

 

05 Pakowanie i wysyłka

5.1 Pakowanie

Każdy transformator jest indywidualnie pakowany w wytrzymałą drewnianą skrzynię, zaprojektowaną do przenoszenia wózkiem widłowym i transportu oceanicznego. Wrażliwe elementy (tuleje porcelanowe, zawór nadmiarowy ciśnienia, wskaźnik poziomu) są dodatkowo amortyzowane materiałami amortyzującymi. Skrzynia oznaczona jest etykietami „UP” i „FRAGILE”. Poziom oleju utrzymuje się 100 150 mm poniżej górnej części zbiornika, aby umożliwić rozszerzalność cieplną podczas podróży.

image025

 

5.2 Wysyłka

image027

Przesyłka jest realizowana jako kompletna jednostka (w pełni zmontowana, napełniona olejem). Przed wysyłką wymagane jest pisemne zezwolenie kupującego oraz przedłożenie i zatwierdzenie certyfikowanych raportów z testów.

Transformatory wysyłane są do firmy CIF Kingston na Jamajce (lub zgodnie z uzgodnionym portem). Punkty podnoszenia i mocowania są wyraźnie oznaczone. Opakowania drewniane odpowiadają normom fitosanitarnym ISPM 15 dla transportu międzynarodowego. Przy projektowaniu podpór wewnętrznych uwzględniono drgania i wstrząsy powstałe podczas przenoszenia.

 

 

05 Strona i podsumowanie

Transformatory montowane na podkładkach SCOTECH cieszą się zaufaniem w projektach miejskich, komercyjnych, przemysłowych i związanych z energią odnawialną. Czekamy na Twoje zapytania i zamówienia niestandardowe – nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc Ci od wyboru po wsparcie posprzedażowe. Skontaktuj się z nami już dziś – pozwól, aby SCOTECH przyczynił się do Twojego sukcesu.

image029

 

Popularne Tagi: Transformator 1000 kva 3 fazy - 24/0,416*0,24*0,12 kv|Jamajka 2026, Chiny Transformator 1000 kva 3-fazowy – 24/0,416*0,24*0,12 kv|Jamajka 2026 producenci, dostawcy, fabryka

Wyślij zapytanie