Transformateur monté sur socle triphasé 4 000 kVA-24,94/0,6 kV|Canada 2024

Transformateur monté sur socle triphasé 4 000 kVA-24,94/0,6 kV|Canada 2024

Pays : Canada 2024
Capacité : 4000kVA
Tension : 24,94/0,6 kV
Caractéristique : avec lien d'isolation
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3 phase pad mounted transformer

Performances durables, qualité professionnelle – Transformateur triphasé-monté sur bloc-, rendant l'alimentation plus intelligente !

 

01 Général

1.1 Contexte du projet

Ce transformateur monté sur socle de 4 000 kVA a été livré au Canada en 2023. La puissance nominale du transformateur est de 4 000 kVA, avec une tension primaire de 24,94 GRDY/14,4 kV à une tension secondaire de 0,6 y/0,347 kV. Le groupe de connexion est YNyn0, le refroidissement est ONAN. Le corps du transformateur, l'interrupteur de charge haute tension, le fusible et les autres composants sont placés ensemble dans le réservoir du transformateur. En raison de l'immersion dans l'huile, le volume des composants est considérablement réduit, la structure est plus compacte, facile à installer et flexible. Structure entièrement isolée et entièrement scellée, sûre et fiable, facile à utiliser, sans entretien-. Largement utilisé dans les zones résidentielles, les centres industriels élevés, les usines et les entreprises minières, les aéroports, les gares, les écoles et autres lieux.

SCOTECH garantit que chacun de nos transformateurs livrés a réussi le test d'acceptation complet et que nous restons à 0 taux de défaut record depuis plus de 10 ans jusqu'à présent, le transformateur de puissance immergé dans l'huile est conçu conformément aux normes CEI, ANSI et autres normes internationales majeures.

 

1.2 Spécification technique

Spécifications et fiche technique du transformateur monté sur socle de 4 000 kVA

Livré à
Canada
Année
2024
Modèle
4000kVA-24,94GRDY/14,4-0,6y/0,347kV
Taper
Transformateur monté sur socle
Standard
CSA C227.4:21
Puissance nominale
4000kVA
Fréquence
60HZ
Phase
3
Type de refroidissement
ONAN
Tension primaire
24,94GRDY/14,4kV
Tension secondaire
0,6y/0,347kV
Matériau d'enroulement
Aluminium
Déplacement angulaire
YNyn0
Impédance
4.5%
Changeur de robinet
NLTC
Plage de taraudage
±2*2.5%
Aucune perte de charge
5,2 kW
En cas de perte de charge
33,2 kW
Accessoires
Configuration standard

 

1.3 Dessins

Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 4 000 kVA.

3 phase pad mounted transformer diagram 3 phase pad mounted transformer nameplate

 

 

02 Fabrication

2.1 Noyau

Le noyau du transformateur est constitué d'une tôle d'acier au silicium magnétique laminée à froid-orientée gris-de 0,23 à 0,35 mm d'épaisseur. L'ensemble du rouleau de tôle d'acier au silicium magnétique laminée à froid-gris-orienté est coupé verticalement à la largeur requise dans le sens de la tôle d'acier au silicium dans la ligne de traitement automatique de la table de cuisson, puis la bande d'une certaine largeur est coupée horizontalement en copeaux de fer de transformateur de différentes spécifications et tailles. Généralement, il fait 45 degrés dans le sens de la longueur de la tôle d'acier au silicium. Le grand noyau de transformateur est empilé sur la plate-forme empilée pour une opération d'empilage, généralement deux éléments empilés. À l'heure actuelle, dans le transformateur de puissance, on utilise généralement le noyau fendu à onglet. Avec les progrès de la technologie de fabrication des transformateurs, les coutures du noyau fendu à onglet sont divisées en joints décalés et en joints étagés. Dans le type de joints décalés, il s'agit généralement de deux joints qui se chevauchent, ce qui est une méthode d'empilement de joints obliques décalés à deux niveaux ; Dans le type classe couture, il s'agit généralement de 5 ou 6 pièces pour un cycle. Afin d'améliorer les caractéristiques à vide du transformateur, les joints laminés sont décalés de haut en bas et de gauche à droite, de manière à former une forme de joint à plusieurs niveaux du noyau de fer, appelée joint à recouvrement étagé. Le nombre de composants du noyau à recouvrement progressif se présente généralement sous la forme de 3, 5 et 6 niveaux. Avec l'augmentation de la capacité du transformateur, le noyau du joint à recouvrement en 6 étapes est actuellement utilisé, et les types d'éclats de stratification du noyau augmentent également en raison de l'augmentation du nombre d'étapes.

3 phase pad mounted transformer iron core

 

2.2 Bobinage

3 phase pad mounted transformer winding

L'enroulement du transformateur convertit une tension (numérique) en une autre tension (même fréquence) ; de cette façon, l'enroulement constitue la partie centrale du transformateur. Selon la puissance nominale et l'utilisation du transformateur, utiliser différents types d'enroulement. L'un des types d'enroulement les plus couramment utilisés, la spirale - Les enroulements en spirale sont généralement de forme spirale et sont principalement utilisés comme enroulement à basse -tension, mais la complexité de cet enroulement augmente à mesure que le courant à gérer devient plus important. Les courants élevés nécessitent une grande section transversale, donc les pertes par courants de Foucault augmentent également. Pour cette raison, il est nécessaire d’utiliser deux conducteurs ou plus connectés en parallèle pour réduire les pertes par courants de Foucault. La pratique actuelle consiste à utiliser un enroulement continu à transposition croisée - (avec le moins de circulation possible) pour la haute pression, et une série de blocs métalliques sont formés en enroulant des conducteurs ronds en différentes couches et boucles. Les enroulements en tarte sont utilisés dans les transformateurs de puissance élevée, où les disques sont constitués de conducteurs en spirale dans la même position. Ce disque alternatif est connecté en série via des intersections internes et externes. Les enroulements superposés ont une construction unique, dans laquelle les enroulements haute et basse tension sont situés dans le même canal magnétique, et chaque unité haute tension est située au milieu des deux unités basse tension. En conséquence, le flux de fuite est considérablement réduit.

 

2.3 Réservoir

Le boîtier du transformateur est constitué d'une plaque d'acier inoxydable de haute qualité, avec une conception anti-corrosion et un traitement spécial de peinture par pulvérisation. L'épaisseur du film est de 0,3 mm, la couleur est pleine, la résistance à la corrosion est forte, la capacité anti-ultraviolet est forte et la couleur est hautement coordonnée avec l'environnement, ce qui convient à divers environnements difficiles.

3 phase pad mounted transformer oil tank

 

2.4 Assemblage final

3 phase pad mounted transformer final assembly

La structure du transformateur combiné de type boîte américaine-est divisée en deux parties, l'avant est l'armoire de câblage, l'armoire de câblage comprend des bornes haute et basse tension, un interrupteur de charge haute tension, un fusible enfichable, une poignée de commande du changeur de prise haute pression, un compteur de goût d'huile, un compteur de température d'huile, etc. ; L'arrière est la boîte à huile et le dissipateur thermique, l'enroulement du transformateur, le noyau de fer, l'interrupteur de charge haute tension, le fusible enfichable - se trouvent dans le corps du réservoir. Les interrupteurs de charge, les fusibles et les transformateurs sont immergés dans l'huile de transformateur.

Installez la borne sur le boîtier, placez le noyau de fer assemblé dans le réservoir d'huile, fixez les vis une fois le noyau de fer mis en place et installez le fusible haute tension. Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, remplissez le réservoir d’huile.

 

 

03 Test

Test d'isolation : testez les performances d'isolation du transformateur, y compris le test de rigidité diélectrique et le test de résistance d'isolation.

Test à haute température : testez les performances de fonctionnement et la stabilité de la boîte dans un environnement à haute température.

Test de charge : testez les performances du boîtier sous charge nominale, y compris la stabilité de la tension, la capacité de surcharge à court terme-, etc.

Test de court-circuit : testez les performances de fonctionnement et les performances de sécurité du boîtier en cas de court-circuit.

Test de perte diélectrique : Testez la perte du milieu interne du boîtier pour déterminer sa puissance de perte et ses facteurs de perte.

Test des caractéristiques électriques : y compris le test du rapport de tension variable du boîtier-, le test sans-perte de charge, le test d'impédance de court-circuit, etc.

 

3 phase pad mounted transformer testing
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04 Emballage et expédition

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05 Site et Sommaire

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