Sous-stations électriques 1500 KVA-5/0,48 KV|États-Unis 2025

Sous-stations électriques 1500 KVA-5/0,48 KV|États-Unis 2025

Pays : États-Unis 2025
Capacité : 1 500 kVA
Tension : 5D-0,48Y/0,277 kV
Caractéristique : huile FR3
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Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd est l'un des fabricants et fournisseurs les plus fiables de sous-stations électriques de 1 500 kva-5/0,48 kv|Etats-Unis 2025 en Chine. N'hésitez pas à acheter des produits rentables à vendre ici et à obtenir des diagrammes de notre usine. Contactez-nous pour plus de détails.

 

electrical substations

Transformateur de sous-station unitaire – Intégré, efficace et au cœur d’une distribution d’énergie fiable.

 

 

01 Général

1.1 Description du projet

Le transformateur de sous-station unitaire de 1 500 kVA a été livré aux États-Unis en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 1 500 kVA avec refroidissement KNAN. La haute tension est de 5D kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la basse tension est de 0,48Y/0,277 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de Dyn1.

Les sous-stations électriques sont des dispositifs de distribution d'énergie compacts qui intègrent un appareillage de commutation primaire, un transformateur de puissance triphasé et un équipement de distribution secondaire dans un seul ensemble à couplage étroit. Il est conçu pour abaisser les tensions de distribution des services publics à des niveaux adaptés à la distribution dans des usines ou des bâtiments commerciaux, et convient aux installations intérieures et extérieures. Grâce à sa conception à couplage étroit, le transformateur peut être placé à proximité du centre de charge, ce qui réduit considérablement la longueur des câbles et des barres blindées, ce qui réduit les pertes de ligne et l'exposition aux défauts tout en améliorant la régulation de la tension et la continuité du service. Par rapport aux configurations de sous-stations classiques, son encombrement réduit permet d'économiser un espace d'installation substantiel, de réduire les coûts de construction et de transport sur site{{7} et de réduire les dépenses de maintenance à long terme- grâce à des accessoires simplifiés. Le transformateur du poste unitaire est entièrement conforme aux normes ANSI, IEEE et NEMA, garantissant une coordination électrique et mécanique complète. En option, le transformateur peut être rempli de fluide ester naturel FR3™-un diélectrique renouvelable à base d'huile végétale-à base d'huile-avec un point d'inflammation élevé et d'excellentes propriétés environnementales-tandis que l'huile minérale conventionnelle reste disponible pour les applications ayant des exigences standard. Avec sa haute fiabilité, son efficacité et sa configuration flexible, letransformateur de sous-station unitaireest largement utilisé dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux, les sous-stations de services publics et les réseaux d'infrastructures critiques où l'espace, la sécurité et les performances sont essentiels.

 

 

 

1.2 Spécification technique

Spécifications des sous-stations électriques 1500 kV, type et fiche technique

Livré à
USA
Année
2025
Taper
transformateur de sous-station unitaire
Standard
IEEE
Puissance nominale
1 500 kVA
Fréquence
60HZ
Phase
3
Type de refroidissement
KNAN
Tension primaire
5DkV
Tension secondaire
0,48Y/0,277kV
Matériau d'enroulement
Cuivre
Groupe vectoriel
YNyn0
Impédance
5.75%±7.5%
Changeur de robinet
NLTC
Plage de taraudage
±2*2.5%
Aucune perte de charge
1,545 kW
En cas de perte de charge
10,54 kW

 

1.3 Dessins

Schéma et taille des sous-stations électriques de 1 500 kVA.

electrical substations diagram electrical substations nameplate

 

 

02 Fabrication

2.1 Noyau

electrical substations core

Core uses CRGO silicon steel, perfectly matched to 1500kVA, 5.0/0.48kV, Dyn1, 60Hz (no‑load loss 1.545kW, load loss 10.540kW). Design & manufacturing comply with IEEE C57.12.34-2022, C57.12.00-2021 & C57.12.90-2021. Tests confirm: max turns ratio deviation +0.16% (well below 0.5%), losses and impedance meet guaranteed values. Quality: five‑step step‑lap process reduces eddy losses and noise; core clamped and coated against moisture/rust. Highlights: step‑lap cuts no‑load current ~12% and transverse leakage >50 % ; Les joints à onglet à 45 degrés dirigent le flux en douceur.

 

2.2 Bobinage

Bobinage HT avec 2 prises en charge de 2,5 % (5 prises), BT connecté en Y 480 V/277 V + neutre. Les résultats des tests (voir tableau ci-dessous) montrent un déséquilibre de résistance BT de 1,11 %, un déséquilibre maximum de HT de 0,80 % ; la résistance d'isolation et l'équilibre magnétique sont tous réussis. Qualité : cuivre de haute pureté, isolation de classe F (155 degrés), séchage en phase vapeur sous vide. Points forts : conception HT continue/entrelacée, enroulements BT en feuille/hélicoïdaux, serrage d'extrémité renforcé pour une tenue aux courts-circuits.

Article de test

Valeur mesurée / Résultat

Exigence standard

Résistance de l'enroulement HT (prise 5)

0,0699 Ω (moyenne triphasée)

Déséquilibre max Inférieur ou égal à 1%

Résistance des enroulements BT

0.714/0.706/0.713 mΩ

Déséquilibre 1,11%

Résistance du point neutre BT

0.388/0.380/0.376 mΩ

Déséquilibre 3,07%

Résistance d'isolement (HV‑GND, etc.)

Passer

Voir le rapport

Test d'équilibre magnétique

Tensions équilibrées par étape

Aucun biais anormal

electrical substations copper winding

 

2.3 Réservoir

Réservoir conçu avec des raidisseurs ; testé à +50kPa et -67kPa. Résultats (voir tableaux) : après déclenchement, déformation permanente Inférieure ou égale à 0,03 mm sur les 10 points, aucun dommage – les deux tests ont été réussis. Qualité : acier de haute qualité, inspection à 100 % des soudures, test de pression séparé avant assemblage. Points forts : disposition optimisée des nervures, apport de chaleur de soudage contrôlé, conception de joints contre les fuites d'huile et la pénétration d'humidité.

Test de pression positive (50kPa) :

Indiquer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Initiale (mm)

1.50

1.50

1.50

1.50

1.30

1.50

1.50

1.50

1.20

1.50

Après pression appliquée (mm)

2.19

+3.00

+3.00

2.72

2.10

1.72

2.07

1.94

2.15

1.98

Après relâchement de la pression (mm)

1.51

1.52

1.52

1.51

1.51

1.51

1.51

1.52

1.52

1.50

Flèche permanente (mm)

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

 

Test sous vide (-67kPa) :

Indiquer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Initiale (mm)

1.51

1.52

1.52

1.51

1.51

1.51

1.51

1.52

1.52

1.52

Après application du vide (mm)

0.71

-0.00

-0.00

-0.00

0.78

1.12

0.89

1.01

0.85

0.92

Après relâchement du vide (mm)

1.49

1.49

1.50

1.48

1.49

1.49

1.49

1.49

1.49

1.50

Flèche permanente (mm)

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.01

 

electrical substations tank past pressure test

 

2.4 Assemblage final

electrical substations active part

Assemblage : abaissement du noyau et de la bobine, traitement de l'huile sous vide, installation de la bague/accessoire, configuration du câble Dyn1. Les tests semi-finis (après séchage, avant mise en cuve) ont tous réussi : résistance d'isolement, rapport de spire (max dev. 0.16%), relation de phase (Dyn1), résistance d'enroulement, impédance (5,75%), balance magnétique. Qualité : chaque étape enregistrée, huile filtrée sous vide, fonctionnement du changeur de prises vérifié. Points forts : séchage et imprégnation sous vide, gabarits de précision pour le dégagement du carottier, serrage par clé dynamométrique de toutes les connexions.

 

 

03 Test

Les tests couvrent les performances électriques, mécaniques et d'isolation selon IEEE C57.12.00-2021 et C57.12.90-2021.

Article de test

Résultat du test

Conclusion

Résistance d'isolement (HV‑GND, LV‑GND, HT‑LV, core‑frame)

Passer

Passer

Écart du rapport de rotation

<0.2% per tap

Passer

Relation de phase

Dyna1

Correct

Déséquilibre de la résistance d'enroulement

BT 1,11%, HT 0,80%

Excellent

Impédance de court-circuit

5.75%

Conforme à la valeur garantie

Test d'équilibre magnétique

Tension triphasée équilibrée

Passer

Test de pression positive (50kPa)

Déflexion permanente Inférieure ou égale à 0,02 mm

Passer

Test de vide (-67kPa)

Déflexion permanente Inférieure ou égale à 0,03 mm

Passer

Inspection visuelle du réservoir

Aucun dommage

Passer

electrical substations short-circuit impedance
electrical substations routine test

 

 

04 Emballage et expédition

4.1 Emballage

Caisses en bois sur mesure, bois traité thermiquement NIMP15 pour dédouanement sans fumigation. Fiabilité vérifiée par inspection avant expédition et simulation de vibrations. Qualité : cerclage à six voies + patins antidérapants (mouvement<2mm), cushioning material, moisture/rust protection. Highlights: centre of gravity & lifting points marked, 100% pre‑pack inspection, spare parts in same crate.

electrical substations packed with custom wooden crates

 

4.2 Expédition

electrical substations shipping under CIF term

Transport maritime/terrestre adapté à la destination ; traçable via le contrat et les numéros de série. Suit les Incoterms et les réglementations d'exportation ; l'inspection avant expédition satisfait les douanes. Fiabilité validée par simulation vibratoire. Qualité : étiquettes résistantes aux intempéries « ne pas basculer/faire tomber », inspection du chargement, documents d'expédition complets et COO. Points forts : matériaux respectueux de l'environnement, indicateurs de choc sur les grandes unités, liste de colisage/liste de poids/dessin dimensionnel fourni.

 

05 Résumé

En résumé, ces sous-stations électriques de 1 500 kVA offrent des performances électriques exceptionnelles, une robustesse mécanique éprouvée et une conformité totale à la norme IEEE C57.12.34-2022. Avec des pertes dans le noyau et les enroulements répondant aux valeurs garanties, un écart du rapport de tension inférieur à 0,2 %, un déséquilibre de résistance d'enroulement aussi faible que 1,11 % et une déformation permanente du réservoir sous des tests de pression/vide limitée à moins ou égal à 0,03 mm, il offre une solution fiable et à faible coût de cycle de vie. Des tests semi-finis et finaux rigoureux -, depuis la résistance d'isolation jusqu'à l'équilibre magnétique et la déformation du réservoir, garantissent que chaque unité quitte l'usine prête pour des applications utilitaires exigeantes.Choisissez SCOTECHen tant que partenaire de confiance pour construire une infrastructure électrique plus intelligente et plus résiliente.

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