Transformateur monté sur coussin rempli d'huile de 1 000 kVA-13,8/0,48 kV|États-Unis 2024
Capacité : 1000kVA
Tension : 13,8/0,48 kV
Caractéristique: avec fusible à baïonnette

Conversion d'énergie efficace-Les transformateurs triphasés-montés sur socle-facilitent votre consommation d'énergie-sans souci !
01 Général
1.1 Contexte du projet
En 2024, un transformateur monté sur socle-de 1 000 kVA a été livré aux États-Unis pour le service d'éclairage municipal de Belmont. Ce transformateur de distribution triphasé-est conçu pour fonctionner sur un système en étoile mis à la terre (GrdY)/7,97 kV de 13,8 kV et est doté d'un changeur de prises à vide de ±2 × 2,5 % (NLTC) pour un réglage flexible de la tension. La tension secondaire est de 0,208/0,12 kV, formant un groupe vectoriel YNyn0, et elle est configurée comme un transformateur d'alimentation en boucle-pour un fonctionnement fiable du réseau.
Ce transformateur n'utilise pas de PCB et est rempli de FR3, une huile respectueuse de l'environnement. Il est doté d'une conception d'alimentation en boucle-à front mort-, ce qui le rend vraiment sûr et fiable dans les opérations quotidiennes. Étant monté sur socle-, il peut être installé à l'extérieur sur une base en béton, il fonctionne donc bien dans les villes, les quartiers résidentiels, les parcs, les zones industrielles, les aéroports-, etc.
Une caractéristique clé de ce transformateur est sa structure de boîtier séparée : le transformateur lui-même et les -composants haute tension-tels que les interrupteurs de charge, les-fusibles enfichables et les fusibles limiteurs de courant de secours--sont tous dans leurs propres réservoirs scellés, divisés par une cloison. La cloison est même dotée d'un manchon mural isolé traversant-, ce qui simplifie grandement la connexion du transformateur aux interrupteurs de charge. Cela signifie également que vous pouvez entretenir ou remplacer des pièces sans toucher aux autres composants, ce qui est vraiment pratique. Cette conception facilite la maintenance et le remplacement des composants, sans affecter le fonctionnement normal des autres pièces.
Dans l'ensemble, ce transformateur est compact, facile à installer et à entretenir, faible-bruit, faible-perte, anti-vol et capable de gérer de fortes surcharges. Il offre une protection complète et convient aux systèmes d'alimentation en boucle, d'alimentation double ou d'alimentation en borne, servant de dispositif pour la transformation de l'énergie, la mesure, la compensation, le contrôle et la protection.
1.2 Faits saillants du noyau et de la bobine
Noyau en acier au silicium à cinq pattes-de haute-qualité ; faible-perte, haute perméabilité, anti-vieillissement.
Enroulements en cuivre pour une efficacité et une durabilité élevées.
Une fixation ferme réduit les vibrations, le bruit et la distorsion du transport.
Rempli de fluide FR3 moins-inflammable et respectueux de l'environnement-, garantissant un fonctionnement extérieur sûr et efficace à long terme-.
1.3 Spécification technique
Type et fiche technique du transformateur 1000 kVA
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Livré à
Amérique du Sud
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Année
2024
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Taper
Transformateur monté sur socle
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Standard
IEEE C57.12.34-2022
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Puissance nominale
1000kVA
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Fréquence
60 Hz
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Phase
3
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Alimentation
Boucle
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Devant
Mort
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Type de refroidissement
KNAN
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Tension primaire
13,8GrdY/7,97kV
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Tension secondaire
0,48Y/0,277kV
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Matériau d'enroulement
Cuivre
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Isolant liquide
Huile FR3
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Déplacement angulaire
YNyn0
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Impédance
5.75%
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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
1,15KW
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En cas de perte de charge
7,56 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.4 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 1 000 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau doit être à cinq pieds-et construit à partir de fines lamelles d'acier au silicium de la plus haute qualité, non-vieillissantes,-laminées à froid, à grains orientés,-sans contrainte. Le noyau doit avoir une perméabilité élevée et de faibles pertes par hystérésis. Les tôles du noyau en acier doivent être correctement recuites et doivent avoir des surfaces lisses sur les bords. Chaque feuille doit avoir une surface isolée, imperméable à l'huile chaude du transformateur.
Le noyau doit être rigidement serré et bloqué pour éviter la détérioration des vibrations, les interférences avec la circulation de l'huile, les conditions sonores inacceptables et les courts-circuits et les distorsions d'expédition. Le noyau doit être solidement mis à la terre au réservoir.

2.2 Bobinage

Les enroulements du transformateur sont en cuivre. La conception à basse tension-enroulée en feuille-augmente la surface pour une meilleure dissipation de la chaleur, permettant ainsi un fonctionnement continu à haute-charge. Il assure une distribution de courant plus uniforme, améliorant la stabilité globale, résiste aux forces électromagnétiques des courts-circuits, réduit les pertes par fuite et réduit l'augmentation de la température dans les enroulements. Cette combinaison améliore l'efficacité et prolonge la durée de vie du transformateur.
2.3 Réservoir
Le réservoir du transformateur est une structure en acier soudé, étanche aux liquides et aux intempéries, montée sur une base antidérapante en acier pour le roulement ou le dérapage, avec des crochets de levage et des installations de levage. Il comprend deux plots de terre à face en cuivre-, des compartiments de bornes inviolables à l'avant-avec portes à charnières, des barrières en acier et du matériel en laiton. Les radiateurs tubulaires sont soudés en permanence à l'arrière. Les portes peuvent être maintenues ouvertes à 150 degrés pour un entretien en toute sécurité. Les surfaces sont sablées, traitées à l'intérieur et recouvertes à l'extérieur d'un apprêt et de deux couches de finition (min. 3 mils) en Munsell Green 7GY 3.29/1.5, avec une protection supplémentaire au bas et au rebord.

2.4 Assemblage final

Inspection des composants: Confirmez l'intégrité du noyau du transformateur, du boîtier et des composants électriques.
Assemblage du transformateur: Combinez le noyau avec les enroulements et effectuez un traitement d'isolation.
Installation du boîtier: Assemblez le boîtier en acier inoxydable et assurez-vous qu'il est scellé pour éviter la corrosion.
Connexions électriques: Connectez les bornes haute et basse tension ainsi que le système de mise à la terre.
Dispositifs de sécurité: Installez des dispositifs de protection pour éviter les surcharges et les courts-circuits.
Circuit de refroidissement: Installez un système de refroidissement pour assurer une dissipation efficace de la chaleur.
03 Test
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Non. |
Article de test |
Unité |
Acceptation Valeurs |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
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1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
0.29 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % |
0.11-0.12 |
Passer |
|
3 |
Tests de relation de phase- |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation |
% |
I0 :: fournir une valeur mesurée |
0.30 |
Passer |
|
kW |
P0: fournir la valeur mesurée |
1.115 |
|||
|
/ |
la tolérance pour aucune perte de charge est de ± 10 % |
/ |
|||
|
5 |
Pertes de charge, tension d'impédance, pertes totales et efficacité |
/ |
t:85 degrés la tolérance d'impédance est de ±7,5 % la tolérance pour la perte de charge totale est de ±6 % |
/ |
Passer |
|
% |
Z% : valeur mesurée |
5.88 |
|||
|
kW |
Pk : valeur mesurée |
7.264 |
|||
|
kW |
Pt : valeur mesurée |
8.379 |
|||
|
% |
Efficacité pas moins de 99,43 % |
99.45 |
|||
|
6 |
Test de tension appliqué |
/ |
BT : 10kV 60s |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
7 |
Test de tenue à la tension induite |
/ |
Tension appliquée (KV):0,96 |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
Durée(s):30 |
|||||
|
Fréquence (HZ) : 240 |
|||||
|
8 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers la terre : |
2.54 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
2.76 |
||||
|
HT&BT vers Terre : |
2.89 |
||||
|
9 |
Test de fuite |
/ |
Pression appliquée : 50 kPA |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
Durée:12h |
|||||
|
10 |
Test d'huile |
kV |
Rigidité diélectrique |
51.7 |
Passer |
|
mg/kg |
Teneur en humidité |
106.4 |
|||
|
% |
Facteur de dissipation |
0.02106 |
|||
|
mg/kg |
Analyse du furane |
/ |
|||
|
/ |
Analyse par chromatographie en phase gazeuse |
/ |
04 Emballage et expédition
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05 Avantages environnementaux et opérationnels
Huile FR3 :Biodégradable, moins inflammable que l'huile minérale,-respectueuse de l'environnement.
Installation extérieure robuste :Fixation sécurisée du noyau et de l'enroulement, résistante aux intempéries et à la corrosion-.
Efficacité énergétique :Faible perte de fer, bobinages en cuivre optimisés, impédance contrôlée.
Équilibre fiabilité, sécurité et responsabilité environnementale.

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