Transformateur monté sur socle de 750 kVA-13,2/0,48 kV|États-Unis 2024
Capacité : 750kVA
Tension : 13,2/0,48 kV
Caractéristique : avec OCTC

01 Général
1.1 Contexte du projet
Ce transformateur monté sur socle de 750 kVA a été livré en Amérique en 2024. La puissance nominale du transformateur est de 750 kVA, avec une tension primaire de 13,2 GrdY/7,62 kV à une tension secondaire de 0,48 GrdY/0,277 kV. Le groupe de connexion est YNyn0, le transformateur monté sur socle est rapidement accepté en raison de ses avantages de structure compacte, d'installation pratique, de fonctionnement flexible, de maintenance sûre et fiable, simple, etc.
Le transformateur monté sur socle présente les avantages suivants :
excellentes performances : niveau de performance élevé, utilisation de séries 10, 11 ou d'alliages amorphes, faible perte, faible bruit, forte résistance aux courts-circuits-.
Fonctions complètes, simples et fiables : peut couper le courant de charge, la gamme complète de protection contre le courant, le mode d'entrée de ligne haute tension est flexible (réseau en anneau, terminal), peut réaliser une coupure de phase (protection contre les sous-tensions), avec la fonction de base de la sous-station.
1.2 Spécification technique
Type et fiche technique du transformateur 750 kVA
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Livré à
Amérique
|
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Année
2024
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Taper
Transformateur monté sur socle
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Standard
IEEE C57.12.34
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Puissance nominale
750kVA
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Fréquence
60HZ
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|
Phase
3
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Alimentation
Boucle
|
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Devant
Mort
|
|
Type de refroidissement
ONAN
|
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Tension primaire
13,2GrdY/7,62kV
|
|
Tension secondaire
0,48/0,277kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Déplacement angulaire
YNyn0
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Impédance
5±7.5%
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|
Efficacité
99.32%
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Changeur de robinet
NLTC
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|
Isolant liquide
Huile minérale
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Plage de taraudage
±2*2.5%
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Aucune perte de charge
0,89 kW
|
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En cas de perte de charge
7,5 kW
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|
Accessoires
Configuration standard
|
1.3 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 750 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le transformateur constitué d'un noyau de fer à bobine plate possède un circuit magnétique complètement fermé sans fuite magnétique. En termes de matières premières, SCOTECH adopte la première tôle d'acier au silicium orienté de haute qualité-de haute qualité-au monde, qui est extrêmement fine en épaisseur et présente les caractéristiques d'induction magnétique élevée et de faible perte de fer, garantissant les performances de haute-qualité du noyau de fer. En termes de structure, le noyau plat de la bobine est enroulé symétriquement avec différentes largeurs et couches, et la section transversale est une marche symétrique approximativement circulaire. Lorsqu'elle est utilisée dans des transformateurs, la bobine peut être enroulée directement sur le noyau de fer, réduisant ainsi la longueur de tour de la bobine.

2.2 Bobinage

L'enroulement de feuille basse -tension fait référence à l'utilisation d'une fine feuille métallique comme matériau conducteur, via le chevauchement parallèle du chemin d'enroulement. Cette méthode est généralement utilisée du côté basse tension du transformateur. L'enroulement de feuille utilise une grande surface de conducteur pour réduire la résistance de la bobine et les pertes par courants de Foucault, en particulier dans les applications à basse fréquence-. L'enroulement de feuille utilise une grande surface de conducteur pour réduire la résistance de la bobine et les pertes par courants de Foucault, en particulier dans les applications à basse fréquence -. La structure du bobinage en feuille est relativement compacte, ce qui permet d'obtenir une conductivité électrique plus élevée dans un espace limité, ce qui est particulièrement important pour les petits transformateurs. La structure enroulée en feuille- peut supprimer efficacement les interférences électromagnétiques et réduire le bruit électromagnétique, améliorant ainsi la stabilité de fonctionnement du transformateur.
L'enroulement de fil haute-tension fait référence à l'utilisation de fils circulaires ou rectangulaires pour l'enroulement, généralement utilisés du côté haute-tension du transformateur. L'enroulement de fil haute tension utilisant un fil recouvert d'un matériau isolant peut résister à une tension plus élevée, avec de meilleures performances d'isolation, adapté aux conditions de travail à haute tension. La structure enroulée du fil-est relativement solide et peut mieux résister à l'influence de l'environnement externe, telle que l'humidité et les fluctuations de température, prolongeant ainsi la durée de vie du transformateur. L'enroulement de fil haute tension peut être conçu selon différentes tailles et formes pour répondre aux exigences de divers systèmes électriques.
2.3 Réservoir
Le réservoir de pétrole est coupé, poinçonné et plié par un équipement de commande numérique laser pour garantir la précision du traitement. La surface de la boîte adopte une conception anti-corrosion et un traitement spécial de peinture par pulvérisation, qui convient à une variété d'environnements difficiles. Le dessus de la boîte peut être naturellement drainé et l'angle d'inclinaison du couvercle supérieur n'est pas inférieur à 3 degrés.

2.4 Assemblage final


03 Test
|
Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximum Inférieur ou égal à 5% |
2.55 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : YNyn0 |
0.02% ~ 0.04% |
Passer |
|
3 |
tests de relation de phase- |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation |
% kW |
t : 20 degrés I0: fournir une valeur mesurée P0: fournir la valeur mesurée la tolérance pour aucune perte de charge est de +10 % |
0.22 0.918 |
Passer |
|
5 |
Tension d'impédance et efficacité des pertes de charge |
% kW kW |
t : 85 degrés Z% : valeur mesurée Pk : valeur mesurée Pt : valeur mesurée la tolérance d'impédance est de ±7,5 % la tolérance pour la perte de charge totale est de +6 % Efficacité pas moins de 99,32 % |
4.83 6.918 7.836 99.34 |
Passer |
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
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) : 0,995 Durée(s) : 48 Fréquence (HZ) : 150 |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
8 |
Test de fuite |
kPa |
Pression appliquée : 20 kPA Durée : 12h |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT&BT vers Terre : |
30.4 |
/ |
|
10 |
Test diélectrique d'huile |
kV |
Supérieur ou égal à 45 |
54.50 |
Passer |
|
11 |
Test de bruit |
dB |
51-55 |
53.6 |
Passer |
|
12 |
Test de choc de foudre |
kV |
onde complète, demi-onde |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |


04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
Le transformateur triphasé monté sur socle, avec ses hautes performances, sa fiabilité et son adaptabilité, est largement utilisé dans divers scénarios de distribution d'énergie, offrant aux utilisateurs des solutions d'alimentation efficaces, sûres et-rentables. Qu'il s'agisse d'applications commerciales, industrielles ou d'infrastructures publiques, il aide les clients à obtenir une alimentation électrique stable et une optimisation énergétique. Choisissez le transformateur triphasé monté sur socle pour apporter un support électrique stable et fiable à vos projets et entrez ensemble dans une nouvelle ère d'énergie intelligente.

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