Transformateur de distribution triphasé 500 KVA-13,2/0,208 KV|États-Unis 2024
Capacité : 500kVA
Tension : 13,2/0,208 kV
Dossier : DOE 2016

Le transformateur de distribution triphasé-à haut rendement garantit une tension stable et une maintenance facile.
01 Général
1.1 Description du projet
CeTransformateur triphasé monté sur socle 500kVAa été livré aux États-Unis en 2024. Il est conçu et testé selon la norme IEEE C57.12.34-2022. Le transformateur répond à la norme d'efficacité énergétique DOE 2016. Son efficacité est de 99,35%. La tension primaire est de 13,2 kV et la tension secondaire est de 0,208 kV. Il transforme la haute tension en basse tension pour une utilisation commerciale et industrielle légère. Il est répertorié UL et respecte les normes américaines de sécurité et de performance.
Le groupe vectoriel Dyn1 garantit des relations de phase équilibrées et des performances de tension secondaire stables sous charge. Un changeur de prises à vide -(NLTC) fournit un réglage de tension de ±2 × 2,5 % pour une régulation précise dans diverses conditions du réseau.
Le noyau utilise une conception à trois -branches constituées de-stratifications d'acier au silicium laminées à froid-de haute qualité, minimisant ainsi les pertes et le bruit du noyau. Les enroulements en aluminium sont utilisés pour une excellente conductivité thermique, une résistance à la corrosion et une rentabilité tout en conservant des performances électriques élevées. Le système de refroidissement ONAN (Oil Natural Air Natural) assure un fonctionnement stable à pleine charge sans avoir besoin d'un refroidissement forcé.
Ce transformateur est utilisé dans les systèmes électriques industriels et commerciaux. Il alimente les usines, les centres de données et les sous-stations. Il fonctionne bien dans les installations souterraines et-montées sur socle. Il est conçu pour les endroits où l'espace est réduit et où la sécurité et la fiabilité sont importantes. La combinaison de l'alimentation en boucle et de la configuration à front mort-permet un service ininterrompu et une maintenance facile, répondant ainsi aux exigences du réseau moderne en matière de sécurité et d'efficacité énergétique.
1.2 Spécification technique
Spécifications et fiche technique du transformateur de distribution triphasé 500 kVA
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Livré à
USA
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Année
2024
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Taper
Transformateur triphasé à montage sur socle
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Standard
Norme IEEE C57.12.34-2022
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Puissance nominale
500KVA
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Fréquence
60HZ
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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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Isolant liquide
Huile minérale
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Tension primaire
13,2 kilovolts
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|
Tension secondaire
0,208 kV
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Efficacité et pertes
DOE 2016, 99,35 %
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Groupe vectoriel
Dyna1
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Impédance
4%
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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
0,71 kV
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|
En cas de perte de charge
4,1 kilovolts
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|
Accessoires
Configuration standard
|
1.3 Dessins
Dessin et plaque signalétique du transformateur de distribution triphasé 500 kVA
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02 Fabrication
2.1 Noyau

Le transformateur de distribution triphasé de 500 kVA-est doté d'un noyau triphasé-à trois-branches en acier au silicium laminé à froid de haute-qualité-. Il offre une faible perte de charge sans -et un faible bruit. Le noyau utilise une stratification précise et des joints à recouvrement pour réduire la résistance magnétique. La structure de serrage aide à réduire les vibrations. Cette conception rend le transformateur plus efficace et plus stable pendant une longue opération.
2.2 Bobinage
Les enroulements sont en aluminium à haute -conductivité avec enroulement en couches. Ils utilisent une isolation de classe H et des espaces d'enroulement serrés pour améliorer la rigidité diélectrique. L'enroulement en aluminium offre une bonne dissipation thermique et une forte résistance à la force de court-circuit. Cela allège également le transformateur et améliore les performances thermiques.
2.3 Réservoir
Le réservoir est une structure en acier entièrement soudée avec refroidissement naturel par huile ONAN. La surface est sablée, puis recouverte d'un apprêt et d'une peinture époxy pour une forte protection contre la corrosion. Cette conception maintient le transformateur fiable en utilisation extérieure et industrielle.

2.4 Assemblage final

L'ensemble noyau et bobine est nettoyé, inspecté et aligné avec précision, avec des enroulements en aluminium solidement serrés et isolés. Pendant le ravitaillement, la partie active est placée dans un réservoir d'huile propre, mise à la terre et correctement positionnée pour plus de stabilité.
Les accessoires tels que les traversées haute- et basse-tension, les radiateurs, la soupape de surpression, les oreilles de levage et le changeur de prises hors circuit-sont installés et scellés. Les composants supplémentaires incluent un fusible à baïonnette avec CLF, un interrupteur LBOR à 2-positions, une jauge de niveau de liquide, un manomètre à pression, un thermomètre à cadran et une vanne de vidange et d'échantillonnage.
Le transformateur est rempli sous vide-d'huile minérale, vérifié l'intégrité de son étanchéité et ses performances électriques, y compris des tests de résistance, de rapport, de tenue à la tension, d'isolation et de fuite. Après le nettoyage final et l'inspection, les données et les marquages de la plaque signalétique sont vérifiés avant expédition.
03 Test
Norme de test
|
IEEE C57.12.00-2021 |
Norme IEEE relative aux exigences générales relatives aux transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide- |
|
Norme IEEE C57.12.34-2022 |
Exigences de la norme IEEE pour les transformateurs de distribution triphasés-montés sur socle,-de type compartimenté, auto-refroidis, triphasés, 10 MVA et moins ; Haute tension-, tension nominale du système de 34,5 kV et inférieure ; Basse-tension, tension nominale du système de 15 kV et inférieure |
|
IEEE C57.12.90-2021 |
Code de test standard IEEE pour les transformateurs de distribution, d'alimentation et de régulation immergés dans un liquide- |
Test de routine
1. Mesures de résistance
2. Tests de ratios
3. Test de relation de phase-
4. Aucune perte de charge et aucun courant de charge
5. Pertes de charge, tension d'impédance et efficacité
6. Test de tension appliqué
7. Test de tenue à la tension induite
8. Test de fuite avec pression pour les transformateurs immergés dans un liquide
9. Mesure de la résistance d'isolation
10. Test diélectrique d'huile


Résultats des tests
|
Non. |
Article de test |
Unité |
Acceptation Valeurs |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
4.55 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : Dyn1 |
-0.02% ~ 0.05% |
Passer |
|
3 |
tests de relation de phase- |
/ |
Dyna1 |
Dyna1 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation
|
/ |
I0 :: fournir une valeur mesurée |
0.25% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
0,638 kW |
||||
|
la tolérance pour aucune perte de charge est de +10 % |
/ |
||||
|
5 |
Tension d'impédance et efficacité des pertes de charge |
/ |
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 |
4.12% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
4,062 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
4.700 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,35 % |
99.38% |
||||
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
HT : 34 kV 60 s 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):2Ur |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
Tension induite (KV):0,416 |
|||||
|
Durée(s):40 |
|||||
|
Fréquence (HZ) : 180 |
|||||
|
8 |
Test de fuite |
kPa |
Pression appliquée : 20 kPA |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
Durée : 12h |
|||||
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers Terre : |
21.3 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
29.8 |
||||
|
HT&BT vers Terre : |
25.6 |
||||
|
10 |
Test diélectrique d'huile |
kV |
Supérieur ou égal à 45 |
55.2 |
Passer |
04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire

Le transformateur de distribution triphasé Scotech 500 kVA est conçu et fabriqué selon les normes d'efficacité IEEE Std C57.12.34-2022 et DOE 2016, offrant un rendement élevé de 99,35 % et des performances électriques fiables. Il convertit 13,2 kV en 0,208 kV pour les applications commerciales et industrielles légères dans les réseaux électriques modernes.
Le réservoir soudé durable, le revêtement résistant à la corrosion-et les accessoires standard garantissent un fonctionnement sûr et efficace. Les accessoires standards rendent le transformateur sûr et efficace. Chaque unité est remplie sous vide-d'huile minérale. Il est testé pour ses performances électriques, son isolation et ses fuites.
Transformateurs Scotechfournir une énergie fiable,-économe en énergie et à faible-coût pour les systèmes de distribution du monde entier.
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