Transformateur résidentiel monté sur socle de 500 kVA-34,5/0,48 kV|Guyane 2024

Transformateur résidentiel monté sur socle de 500 kVA-34,5/0,48 kV|Guyane 2024

Pays : Amérique du Sud 2024
Capacité : 500kVA
Tension : 34,5/0,48 kV
Caractéristique: avec valve Schrader
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pad mounted residential transformer

Efficacité énergétique-efficace et facile à entretenir, votre meilleur compagnon d'alimentation-transformateurs triphasés-montés sur socle- !

 

01 Général

1.1 Contexte du projet

Un transformateur monté sur socle de 500 kVA a été livré en Amérique du Sud en 2024. La puissance nominale du transformateur est de 500 kVA avec refroidissement ONAN. La tension primaire est de 34,5GRDY/19,92 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la tension secondaire est de 0,48/0,277 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de YNyn0 et il s'agit d'un transformateur d'alimentation en boucle. En raison de la sécurité et de la fiabilité supérieures des transformateurs inviolables montés sur socle, ils sont idéaux pour une utilisation dans les endroits où ils peuvent être touchés par le public, ou dans tout environnement où des câbles souterrains sont nécessaires.

 

1.2 Spécification technique

Type et fiche technique du transformateur 500 kVA

Livré à
Amérique du Sud
Année
2024
Taper
Transformateur monté sur socle
Standard
Norme IEEE C57.12.34-2022
Puissance nominale
500kVA
Fréquence
60 Hz
Phase
3
Type de refroidissement
ONAN
Tension primaire
34,5GRDY/19,92kV
Tension secondaire
0,48Y/0,277kV
Matériau d'enroulement
Aluminium
Déplacement angulaire
YNyn0
Impédance
4%
Changeur de robinet
NLTC
Plage de taraudage
±2*2.5%
Aucune perte de charge
1,02 kW
En cas de perte de charge
5,55 kW
Accessoires
Configuration standard

 

1.3 Dessins

Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 500 kVA.

20250409144203 20250409144252

 

 

02 Fabrication

2.1 Noyau

Le noyau triphasé à cinq-colonnes est une conception avancée de noyau de transformateur, sa structure est composée de cinq colonnes ferromagnétiques, de colonnes à trois-phases et de deux colonnes communes présentant une configuration géométrique unique. Le principal avantage de cette conception est qu’elle peut réduire efficacement la perte par hystérésis et la perte par courants de Foucault, améliorant ainsi l’efficacité globale du transformateur.

Le chemin de flux optimisé du noyau triphasé à cinq -colonnes rend la répartition du flux du noyau plus uniforme et réduit le risque de saturation locale. Cela améliore non seulement la capacité de charge du transformateur, mais également son adaptabilité aux fluctuations du réseau. De plus, la conception réduit les interférences électromagnétiques, contribuant ainsi à améliorer la stabilité et la fiabilité de l’équipement.

advanced transformer core design

 

2.2 Bobinage

transformer input voltage

La bobine du transformateur est l’un de ses composants essentiels, responsable de la transmission et de la conversion de l’énergie électrique. Il est généralement divisé en bobines haute-tension et basse-bobines tension, qui augmentent ou diminuent toutes deux la tension par couplage de champ magnétique. Les bobines sont enroulées à partir de matériaux conducteurs (tels que le cuivre ou l'aluminium) ayant une bonne conductivité électrique et une bonne résistance à la chaleur pour garantir un fonctionnement stable dans différentes conditions de charge.

Dans la conception, le rapport de tours de la bobine du transformateur affecte directement le rapport de tension du transformateur, c'est-à-dire que le rapport du nombre de tours de la bobine haute tension et de la bobine basse tension détermine la relation entre la tension d'entrée et la tension de sortie. De plus, la disposition de la bobine, le mode de bobinage et le choix des matériaux d'isolation ont également un impact direct sur les performances, l'efficacité et la capacité de dissipation thermique du transformateur.

 

2.3 Réservoir

Le réservoir du transformateur est une partie importante du transformateur, qui est principalement utilisée pour stocker l'huile isolante et joue le rôle de refroidissement et de protection. Le réservoir est généralement en acier et présente une bonne résistance et résistance à la corrosion pour assurer sa stabilité et sa fiabilité dans divers environnements de travail. L'huile isolante stockée à l'intérieur peut non seulement isoler efficacement, mais présente également de bonnes performances de conduction thermique, ce qui peut rapidement éliminer la chaleur générée par le transformateur pendant le fonctionnement, afin de maintenir la température normale de l'équipement.

Dans sa conception, le réservoir dispose généralement de plusieurs connecteurs et vannes pour faciliter la surveillance du niveau et de la température de l'huile et effectuer l'entretien nécessaire. De plus, certains réservoirs sont également équipés de dispositifs de libération de gaz pour faire face à des situations d'urgence telles qu'une expansion ou une fuite de gaz interne, améliorant ainsi la sécurité du transformateur.

La conception de l'étanchéité du réservoir est également cruciale, car elle peut empêcher l'intrusion d'humidité et d'impuretés, prolonger la durée de vie de l'huile isolante et garantir le fonctionnement stable à long terme du transformateur. Grâce à une conception raisonnable du réservoir, il est non seulement possible d'améliorer l'efficacité et la sécurité du transformateur, mais également de réduire efficacement les coûts de maintenance et d'améliorer les performances globales de l'équipement.

bunded oil storage tanks

 

2.4 Assemblage final

oil temperature indicator

Assemblée: Connectez le noyau et les enroulements et installez des matériaux isolants.

Réservoir d'huile: Installez le réservoir d'huile et ajoutez de l'huile isolante.

Dispositif de distribution: Connectez les appareils de distribution haute et basse tension.

Mise à la terre: Installez le système de mise à la terre.

 

 

03 Test

1. Test de résistance CC.

2. Test de résistance d'isolation.

3. Mesure du rapport de tension et du groupe vectoriel.

4. Test de tension de tenue CA à source séparée.

5. Test de tension de tenue CA induite.

6. Mesure sans-perte de charge et sans courant de charge.

7. Charge de mesure et impédance.

8. Perte de résistance et efficacité.

9. Test d'étanchéité.

 

Measurement load and impedance
DC resistance test

 

 

04 Emballage et expédition

4.1 Emballage

 

pad mounted residential transformer packing

 

4.2 Expédition

pad mounted utility transformer shipping

 

 

 

05 Site et Sommaire

En résumé, notre transformateur triphasé-monté sur socle-est conçu pour répondre aux besoins changeants de la distribution d'énergie dans divers secteurs. Sa construction robuste, associée à une technologie de pointe, garantit la fiabilité et l'efficacité de la fourniture d'électricité. Ce transformateur prend non seulement en charge les systèmes électriques -hautes performances, mais met également l'accent sur la sécurité et la responsabilité environnementale. En choisissant notre transformateur triphasé-monté sur socle-, vous réalisez un investissement stratégique dans une solution qui améliore l'efficacité opérationnelle et favorise les pratiques durables. Rejoignez-nous pour créer un avenir plus brillant et plus durable grâce à notre technologie de transformateur de pointe-.

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