Transformateur électrique monté sur socle de 500 kVA-34,5/0,48 kV|Panama 2024
Capacité : 500kVA
Tension : 34,5/0,48 kV
Caractéristique: avec fusible à baïonnette

Technologie intelligente, sécurité garantie-Des services complets pour vos besoins en énergie !
01 Général
1.1 Défis opérationnels au Panama
Pertes d'énergie :Les fluctuations du réseau gaspillent de l’énergie, ce qui augmente les coûts.
Instabilité de tension :Les équipements sensibles risquent de mal fonctionner lors des variations de tension.
Défis de maintenance :Les emplacements éloignés et le climat rigoureux compliquent l’entretien.
Temps d'arrêt opérationnel :Une panne d’équipement peut interrompre la production ou perturber l’alimentation électrique.
1.2 Contexte du projet
Un transformateur monté sur socle de 500 kVA a été livré au Panama en 2024. La puissance nominale du transformateur est de 500 kVA avec refroidissement ONAN. La tension primaire est de 34,5 kV avec une plage de prise de ± 2 x 2,5 % (NLTC), la tension secondaire est de 0,48 y/0,277 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de Dyn1 et il s'agit d'un transformateur d'alimentation en boucle et de front mort.
La conception du transformateur électrique monté sur socle de 500 kVA est conforme à la norme ANSI C57.12.28 et se compose d'un réservoir avec des compartiments haute et basse tension, séparés par une barrière métallique ou un autre matériau rigide. Les compartiments haute et basse tension sont côte à côte, situés sur les côtés du boîtier du transformateur. De face, la chambre basse tension se trouve à droite. Le compartiment comprend une porte d'accès. Cette porte est de type battante. Les pivots de porte dépendent de la configuration de la porte, ce qui est réalisé avec la section 6.1.2 de la norme ANSI C57.12.25. Le compartiment est accessible uniquement de l'intérieur. Le transformateur comprend un indicateur de niveau d'huile, situé sur le compartiment basse-tension. Il comprend également deux vannes d’huile, une pour le remplissage et l’autre à des fins de drainage. De plus, une soupape de surpression est installée sur le compartiment moyenne tension. La structure garantit que le dispositif peut être suspendu, déplacé et/ou glissé sur sa base sans endommager les composants haute et basse tension. La structure du transformateur permet un mouvement dans deux directions : parallèle et à un angle de 90 degrés par rapport à son côté. Le transformateur comprend un dispositif de suspension permanent (crochet) permettant de suspendre l'unité horizontalement par des moyens mécaniques. Ces composants ne doivent pas être endommagés. N'importe quelle partie de l'appareil et permet de suspendre l'appareil sans causer de fatigue au matériel.
1.3 Spécification technique
Type et fiche technique du transformateur 500 kVA
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Livré à
Panama
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Année
2024
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Taper
Transformateur monté sur socle
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Standard
IEEE C57.12.00
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Puissance nominale
500kVA
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Fréquence
60 Hz
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Phase
3
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Type de refroidissement
ONAN
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Alimentation
Boucle
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Devant
Mort
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Tension primaire
34,5 kilovolts
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Tension secondaire
0,48y/0,277kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Déplacement angulaire
Dyna1
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Impédance
5%
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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
0,08 kW
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En cas de perte de charge
1,27 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.4 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 500 kVA.
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02 Points forts de la solution

Conception à haute-efficacité :Le noyau à faibles-pertes et les enroulements optimisés réduisent l'absence de-charge et les pertes de charge ; efficacité ~99,7 %, dépassant les normes du DOE.
Fiabilité:La construction à front mort-et la configuration d'alimentation en boucle-améliorent la sécurité et permettent une maintenance sectionnelle sans arrêt complet.
Stabilité de tension :NLTC ±5 % maintient la tension secondaire ; Le groupe Dyn1 assure l'équilibre et minimise les harmoniques.
Facilité d'installation et d'entretien :Les bobinages en aluminium et les accessoires standard simplifient le transport, l'installation et les opérations sur site.
Fonctionnement environnemental et à long terme :Le refroidissement ONAN réduit le bruit et la maintenance ; le rendement élevé réduit la consommation d’énergie et l’impact environnemental.
03 Fabrication
3.1 Noyau
Pour surmonter les défis liés aux pertes d'énergie élevées et au déséquilibre magnétique dans les transformateurs triphasés-, notre stratégie de conception utilise un noyau symétrique à trois-colonnes avec des culasses intégrées. Ce circuit magnétique équilibré assure l'équilibre du flux, minimise la rémanence et réduit considérablement les pertes dans le fer et les courants de Foucault, ce qui se traduit par une efficacité énergétique et une stabilité opérationnelle supérieures.

3.2 Bobinage

Pour relever les défis critiques liés à la résistance aux courants de court-circuit- élevés, à la minimisation des pertes d'énergie et à l'optimisation de la gestion thermique, notre stratégie d'enroulement hybride combine un enroulement interne en feuille basse tension-avec un enroulement externe en fil haute tension-. Cette conception garantit une résistance mécanique supérieure et une résistance aux courts-circuits-, tout en réduisant simultanément la résistance CC et les pertes par courants de Foucault pour une efficacité accrue. La structure permet également d'optimiser les canaux de refroidissement, ce qui entraîne des températures de fonctionnement plus basses et des performances globales améliorées.
3.3 Réservoir
Pour relever les défis des contraintes mécaniques, de la corrosion environnementale et de la sécurité opérationnelle dans diverses applications, notre cuve de transformateur est conçue avec une stratégie de protection à multiples facettes. Construit à partir d'acier de haute-qualité avec soudage robotisé, il garantit l'intégrité structurelle et les performances d'étanchéité-, tandis que les revêtements anti-corrosion avancés offrent une résistance à long-terme aux environnements difficiles. La sécurité et la maintenance sont améliorées grâce à des fonctionnalités intégrées, notamment une soupape de surpression, des vannes d'huile spécialisées et des fenêtres d'inspection, la conception étant davantage personnalisable en fonction des exigences spécifiques de capacité et de tension.

3.4 Assemblage final

Installation des composants principaux : Fixez le corps du transformateur, l'appareillage haute tension et basse tension dans leurs compartiments respectifs.
Connexion interne : connectez les câbles ou les jeux de barres entre le transformateur et l'appareillage et assurez une mise à la terre fiable.
Installation d'équipements auxiliaires : installation de dispositifs de protection tels que des fusibles, des soupapes de surpression, des jauges de niveau d'huile et des composants de distribution basse-tension.
Assemblage du boîtier : tous les composants sont fixés dans le boîtier en acier inoxydable, augmentent la conception étanche, anti-poussière et anti-corrosion et assurent une bonne ventilation.
04 Test


05 Emballage et expédition
5.1 Emballage
Notre transformateur triphasé-monté sur socle-est emballé en toute sécurité dans une caisse en bois-sur mesure, conçue pour une protection maximale pendant le transport et le stockage. Le cadre en bois robuste est renforcé à l'intérieur par des blocages et des renforts pour immobiliser l'unité, tandis que les sangles externes en acier assurent une intégrité structurelle supplémentaire. Cette solution d'emballage complète garantit que votre transformateur arrive sur site en parfait état, prêt pour une installation immédiate.

5.2 Expédition

Conçus pour le fret maritime sécurisé, nos transformateurs triphasés-montés sur socle-sont emballés dans des caisses en bois résistantes aux intempéries avec un renfort interne renforcé pour résister aux conditions maritimes. Chaque unité comporte des points de levage standardisés et des marquages d'empilage clairs pour garantir un chargement sûr des conteneurs, un arrimage efficace des navires et une livraison sans dommage-sur les sites de projets mondiaux.
06 Site et Sommaire
Dans les systèmes électriques modernes, le transformateur triphasé monté sur socle s'impose comme une solution idéale pour divers besoins électriques, offrant des performances exceptionnelles et une sécurité fiable. Qu'il s'agisse d'infrastructures urbaines, de bâtiments commerciaux ou d'applications industrielles, il peut fournir une assistance électrique stable et efficace, aidant ainsi les utilisateurs à améliorer leur efficacité opérationnelle. Nous nous engageons à fournir des produits de haute-qualité et un service client exceptionnel, en vous garantissant la meilleure expérience lors du choix de notre transformateur triphasé monté sur socle. Choisissez notre produit et travaillons ensemble pour créer un avenir plus vert et plus durable !

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