Transformateurs à montage sur socle 5 MVA-33/0,48 kV|États-Unis 2025
Capacité : 5000kVA
Tension : 33/0,48 kV
Caractéristique: avec thermomètre supérieur

Clé du réseau intelligent, le transformateur triphasé-monté sur socle donne le pouvoir à l'avenir !
01 Général
1.1 Contexte du projet
5 000 kVAtransformateur triphasé sur soclea été livré en Amérique en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 5 000 kVA avec refroidissement ONAN. La tension primaire est de 33GrdY/19,053 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la tension secondaire est de 0,48Y/0,277 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de YNyn0.
Un transformateur triphasé-monté sur socle-est un dispositif de conversion d'énergie électrique largement utilisé dans les systèmes de distribution urbains et ruraux. Sa fonction principale est de convertir l'électricité haute-tension en électricité basse-tension, permettant un approvisionnement sûr aux utilisateurs commerciaux, industriels et résidentiels. Les transformateurs sur socle sont constitués d'un réservoir fermé en acier inoxydable conçu pour résister à diverses conditions climatiques. La boîte contient un transformateur, des appareils de commutation, un équipement de protection et d'autres composants électriques nécessaires. La conception du transformateur triphasé-monté sur socle-intègre plusieurs mesures de sécurité, notamment une protection contre les surcharges, une protection contre les courts-circuits-et des systèmes de mise à la terre pour garantir un fonctionnement et une maintenance sûrs. Ce transformateur triphasé-monté sur socle-de 5 000 kVA, équipé d'un interrupteur de charge à quatre-positions, combine une capacité de puissance élevée avec une gestion de charge flexible, offrant aux utilisateurs une solution d'alimentation sûre, stable et efficace.
En raison de la capacité exceptionnellement grande du transformateur, les fusibles à baïonnette standards disponibles sur le marché ne conviennent pas pour sa protection. Ce défi est entièrement relevé grâce à notre conception interne avancée : des enroulements renforcés par des processus de solidification et une structure de refroidissement avancée améliorent considérablement sa capacité inhérente à résister à des courants d'appel et de défaut élevés ; combinées à une conception à haute -impédance et à un système de surveillance intelligent intégré, les anomalies internes sont efficacement supprimées et prévenues-. Par conséquent, le transformateur atteint une durabilité élevée et un fonctionnement fiable à long terme-sans recourir à une protection par fusible externe.
1.2 Spécification technique
5000kVAtransformateur triphasé sur soclespécifications et fiche technique
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Livré à
Amérique
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Année
2025
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Taper
Transformateur triphasé sur socle
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Standard
Norme IEEE C57.12.34-2022
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Puissance nominale
5000 kVA
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Fréquence
60 Hz
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Alimentation
Boucle
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Devant
Mort
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Phase
Trois
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Type de refroidissement
ONAN
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Tension primaire
33GrdY/19,053kV
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Tension secondaire
0,48Y/0,277kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Impédance
6.5%
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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
4,23 kW
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En cas de perte de charge
51,5 kW
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Accessoires
Configuration standard
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Remarques
N/A
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1.3 Dessins
Dimensions et poids des transformateurs à montage sur socle de 5 000 kVA
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02 Fabrication
2.1 traversée du transformateur
Les câbles électriques servent de lien entre les traversées des transformateurs basse tension-sur socle et diverses charges électriques : pour des scénarios de charge-plus légers, un seul câble connecté à chaque traversée suffit généralement à répondre aux demandes d'alimentation électrique. Cependant, lorsqu'il s'agit d'équipements ou de systèmes à charge plus élevée, plusieurs câbles doivent être connectés en parallèle à la même traversée.
Ces-passages basse tension sont pré-équipés de plusieurs trous de câblage, spécialement conçus pour prendre en charge les connexions multi-câbles. Notamment, le nombre exact de trous prévus pour chaque traversée basse -tension est généralement déterminé par la taille et les spécifications du transformateur sur socle correspondant.

2.2 jauge de niveau d'huile

La jauge de niveau d'huile est un voyant essentiel, généralement monté sur le côté du réservoir, fournissant une indication visuelle claire du volume de liquide isolant. Doté d'une échelle compensée en température, il permet une surveillance précise pour garantir que le niveau d'huile reste dans la plage de fonctionnement sûre, ce qui est essentiel pour une isolation, un refroidissement et une fiabilité à long terme du transformateur.
2.3 Réservoir
Le réservoir d'huile est en acier et traité avec des revêtements anti-corrosifs pour améliorer sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie. La conception du réservoir d'huile empêche l'humidité et la poussière de pénétrer, protégeant ainsi la qualité de l'huile isolante et empêchant sa dégradation. L'huile isolante à l'intérieur du réservoir possède d'excellentes propriétés d'isolation électrique, empêchant efficacement les courts-circuits électriques et les problèmes de fuite, protégeant ainsi les composants centraux du transformateur.

Changeur de prises 2.4

Le changeur de prises à vide-(NLTC) d'un transformateur monté sur socle est un composant clé de régulation de tension du côté haute-tension. Fonctionnant uniquement lorsque le transformateur est hors tension, il bascule entre différentes prises pour compenser les écarts de tension du réseau et répondre aux exigences de charge, garantissant ainsi une tension de sortie stable. De structure compacte, il est entièrement adapté au scénario de fonctionnement extérieur du transformateur monté sur socle.
03 Test
Test de résistance à la pression (test haute tension) :- Appliquez une haute tension à diverses parties du transformateur (telles que les enroulements et le boîtier, entre différents enroulements, etc.) pour effectuer un test de résistance à la pression. Le but est de vérifier si le transformateur peut maintenir ses performances d'isolation dans des conditions de charge électrique.
- Il existe deux formes principales de tests de résistance à la pression : le test de tension de tenue en courant continu et le test de tension de tenue en courant alternatif. Le test de tension de tenue CC est généralement utilisé pour détecter la polarité et la résistance de l'isolation, tandis que le test de tension de tenue CA est principalement utilisé pour simuler la contrainte électrique du transformateur en fonctionnement réel.


04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
Tout d'abord, un socle en béton est préfabriqué-pour correspondre aux dimensions et aux spécifications de charge de l'unité-, avec des-canaux pré-réservés pour acheminer les câbles. Ensuite, le transformateur est mis en place à l'aide d'un équipement de levage approprié (en faisant soigneusement attention à l'équilibre pendant le levage), puis fermement fixé au socle avec des boulons de fixation.
Par la suite, les câbles haute-et basse-tension sont connectés à leurs bornes dédiées-chaque connexion est correctement serrée et la protection de l'isolation est vérifiée pour répondre aux normes de sécurité. Après le câblage, une vérification interne est effectuée : confirmer que l'interrupteur de charge est dans la position correcte (sûre), inspecter l'étanchéité des bornes de câblage et s'assurer que les compteurs/composants intégrés-sont intacts.
Enfin, un examen de sécurité avant-mise en service est effectué pour éliminer les dangers potentiels, et le transformateur est alors prêt pour le débogage fonctionnel initial.

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