Sous-station électrique 3000 kVA-44/0,6 kV|Canada 2025
Capacité : 3000 kVA
Tension : 44-0,6 GrdY/0,347 kV
Caractéristique : avec-boîte inviolable

Transformateur de sous-station : stable comme un roc, garantissant une alimentation électrique sans souci !
01 Général
1.1 Description du projet
3000 kVAtransformateur de sous-stationa été livré au Canada en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 3000 kVA avec refroidissement ONAN. La tension primaire est de 44 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la tension secondaire est de 0,6GrdY/0,347 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de Dyn1.
Cesous-station électriqueest un dispositif d'alimentation efficace et stable qui intègre des fonctions avancées et divers accessoires, adaptés à un large éventail de demandes d'alimentation. Son corps principal est chargé de convertir l’énergie électrique haute et basse tension, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs avec une efficacité et une stabilité élevées. Le boîtier de triage assure la sécurité des connexions et des opérations électriques, tandis que les radiateurs améliorent l'efficacité opérationnelle et la durée de vie des équipements grâce à une gestion thermique efficace. Le boîtier de câbles haute tension et le boîtier de câbles basse tension fournissent des connexions fiables pour les câbles haute et basse tension, conçues pour répondre aux normes de sécurité.
Tous les accessoires sont logés dans une boîte inviolable-, équipée de boulons pentagonaux sur les portes extérieures pour empêcher tout accès non autorisé et toute altération, garantissant ainsi la sécurité de l'équipement. Cette boîte inviolable-contient des composants importants tels que le changeur de prises, la soupape de surpression, l'indicateur de niveau de liquide, la vanne de remplissage, le manomètre à vide, l'indicateur de température du liquide et la boîte à bornes. Ces conceptions garantissent la sécurité et la stabilité de l'équipement pendant le fonctionnement. Dans l’ensemble, la conception s’aligne parfaitement sur les demandes de puissance modernes, offrant des solutions de transmission de puissance exceptionnelles dans des environnements complexes.
1.2 Spécification technique
Type et fiche technique du poste électrique 3000 kVA
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Livré à
Canada
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Année
2025
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Taper
Transformateur de sous-station
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Standard
CSA C88:16
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Puissance nominale
3000 kVA
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Fréquence
60HZ
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Phase
3
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Type de refroidissement
ONAN
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Tension primaire
44 kV
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Tension secondaire
0,6 GrdY/0,347 kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Déplacement angulaire
Dyna1
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Impédance
6%
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Changeur de robinet
NLTC
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Plage de taraudage
±2*2.5%
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Aucune perte de charge
3,4 kW
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En cas de perte de charge
27,1 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.3 Dessins
Dessin et taille du schéma et de la taille de la sous-station électrique de 3000 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau de fer d'une sous-station électrique de 3 000 kVA utilise une conception à trois -colonnes, chaque colonne étant enroulée avec un enroulement de phase, permettant au courant alternatif triphasé-de se répartir uniformément dans le noyau. Le noyau est constitué de tôles d'acier au silicium orientées à grains laminées à froid-de haute-qualité-qui possèdent une perméabilité magnétique élevée et des caractéristiques de faibles pertes, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les pertes d'énergie. Sa structure laminée, avec des revêtements isolants, minimise les pertes par courants de Foucault, permettant ainsi au noyau de fonctionner plus efficacement.
2.2 Bobinage

Douille montée sur la paroi latérale du réservoir à l'intérieur d'un boîtier de câbles pleine hauteur. La conception de l'enroulement d'une feuille d'aluminium basse-et d'un transformateur en fil d'aluminium haute-tension est une structure courante utilisée dans les transformateurs. L'enroulement basse tension -utilise une large feuille d'aluminium, offrant une bonne résistance mécanique et une bonne stabilité thermique tout en réduisant efficacement l'inductance de fuite et l'effet cutané, améliorant l'uniformité de la distribution du courant et les performances de dissipation thermique, ce qui le rend adapté aux côtés basse tension-qui transportent des courants plus importants. L'enroulement haute tension -, quant à lui, utilise un fil d'aluminium rond ou rectangulaire pour former une structure d'enroulement en couches, qui améliore les performances d'isolation et la résistance à la tension, répondant de manière flexible aux exigences du côté haute tension - en matière d'intensité du champ électrique. Cette conception augmente la capacité conductrice et améliore la dissipation thermique du côté basse -tension, tout en offrant une bonne isolation et résistance à la tension du côté haute-tension, satisfaisant ainsi les diverses exigences électriques et besoins opérationnels du transformateur.
2.3 Réservoir
Tout d'abord, un acier à haute-résistance, à la corrosion-résistant aux-températures-résistantes est sélectionné et découpé à l'aide de la technologie de découpe laser ou plasma pour former la forme souhaitée. Ensuite, les pièces découpées sont façonnées par des processus de pliage à froid ou de pliage à chaud. Ensuite, les composants sont connectés à l'aide de techniques de soudage à l'arc sous gaz métallique ou à l'arc submergé, garantissant des soudures à haute résistance et l'intégrité de l'étanchéité du réservoir. Après le soudage, un traitement de surface est effectué, y compris un grenaillage pour éliminer les impuretés, suivi de l'application de revêtements en résine époxy ou en polyuréthane pour améliorer la résistance à la corrosion et aux intempéries.

2.4 Assemblage final

1. Installation du bobinage :Installez les enroulements primaire et secondaire sur le noyau, en ajoutant des matériaux isolants pour assurer l'isolation électrique.
2. Assemblage du réservoir :Placez le noyau et les enroulements assemblés dans le réservoir, en le remplissant d'huile isolante et en garantissant l'intégrité de l'étanchéité.
3. Intégration du système de refroidissement :Connectez le système de refroidissement d'huile, tel que les radiateurs, pour contrôler la température.
4. Connexions électriques :Manipulez les connexions électriques des côtés haute et basse tension, en veillant à une bonne isolation.
5. Installation des accessoires :Installez divers accessoires tels que des bagues, des-boîtiers inviolables, des boîtiers de regroupement, des manomètres à vide et des indicateurs de température de liquide pour garantir un fonctionnement correct et sécurisé.
03 Test
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Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
3.24 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % |
0.08 |
Passer |
|
3 |
Phase-Tests de relation |
/ |
Dyna1 |
Dyna1 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation |
% kW |
I0 :: fournir une valeur mesurée P0: fournir la valeur mesurée |
0.25 3.004 |
Passer |
|
5 |
Pertes de charge Impédance Tension et efficacité |
% kW kW |
t:85 degrés Z% : valeur mesurée Pk : valeur mesurée Pt : valeur mesurée la tolérance d'impédance est de ± 7,5 %, l'efficacité n'est pas inférieure à 99,37 % |
6.16 24.858 27.862 99.43 |
Passer |
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
HT : 95kV 60s BT : 10kV 60s |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
7 |
Test de tenue à la tension induite |
kV |
Tension appliquée (KV) : 2 heures Durée(s):40 Fréquence (HZ) : 180 |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
8 |
Test de fuite |
kPa |
Pression appliquée : 50 kPA Durée:12h |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers Terre : BT-HT vers la terre : HT&BT vers Terre : |
25.5 10.4 16.1 |
Passer |
|
10 |
Test d'huile |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
Rigidité diélectrique ; Teneur en humidité ; Facteur de dissipation ; Analyse du furane ; Analyse par chromatographie en phase gazeuse |
58.3 10.6 0.096 Inférieur ou égal à 0,1 / |
Passer |


04 Emballage et expédition
4.1 Emballage
La sous-station électrique est emballée dans une caisse en bois, enveloppée dans un sac en aluminium-résistant à l'humidité pour garantir une protection contre la poussière et l'humidité pendant le transport et le stockage. La caisse en bois robuste comprend un rembourrage interne pour éviter les dommages causés par les chocs et les vibrations.

4.2 Expédition

Le transport d'un transformateur de poste aux conditions CIF (Coût, Assurance et Fret) jusqu'au port de Toronto comprend plusieurs étapes clés. Tout d’abord, le transformateur est inspecté pour garantir que tous les composants sont sécurisés et intacts, et les documents d’expédition nécessaires sont préparés. Il est ensuite emballé correctement pour éviter tout dommage pendant le transport, en utilisant des cadres en bois et des matériaux de rembourrage, avec un étiquetage clair. Le transformateur est chargé dans un conteneur d'expédition à l'aide d'un équipement de levage approprié pour empêcher tout mouvement. Le fret maritime est généralement utilisé et une assurance est souscrite pour couvrir les dommages ou les pertes potentiels. Une fois arrivé à Toronto, le transformateur subit le dédouanement à l'importation et le transporteur gère la communication avec le port et les douanes. Après le dédouanement, il est déchargé et transporté en toute sécurité vers sa destination finale, en suivant les protocoles de sécurité pour un processus de livraison fluide.
05 Site et Sommaire
En conclusion, les transformateurs de sous-station jouent un rôle crucial dans le système électrique. Ils facilitent non seulement la conversion et la distribution sûres de l'énergie électrique à haute tension-, mais garantissent également que l'électricité est fournie de manière fiable aux différents utilisateurs. Les performances des transformateurs de sous-station affectent directement la fiabilité et l’efficacité du réseau électrique, ce qui rend essentiel d’accorder une grande importance aux processus de sélection, d’installation et de maintenance. Dans le contexte d’une demande croissante d’électricité et de l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables dans le réseau, l’importance des technologies avancées de transformateurs et de leur infrastructure est devenue encore plus prononcée. À traversinnovation continueet l'amélioration de la durabilité, nous pouvons garantir la stabilité et le respect de l'environnement des futurs systèmes électriques pour répondre aux besoins du développement socio-économique.

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