Transformateur monté sur socle de 1 250 kVA-12,47/0,6 kV|États-Unis 2025
Capacité : 1 000 kVA
Tension : 12,47GrdY/7,2-0,6Y/0,347kV
Caractéristique : avec parafoudre et huile FR3

Des réseaux plus intelligents commencent ici – Des transformateurs sur socle-pour un avenir énergétique résilient.
01 Général
1.1 Description du projet
Un transformateur triphasé monté sur socle de 1 250 kVA a été livré en Amérique en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 1 250 kVA avec refroidissement kNAN. La tension primaire est de 12,47GrdY/7,2 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la tension secondaire est de 0,6Y/0,347 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de YNyn0.
Ce transformateur monté sur socle-est un équipement de distribution d'énergie haute-performance spécialement conçu pour les réseaux intelligents modernes, intégrant une sécurité respectueuse de l'environnement-, une protection contre la foudre et une intelligence compacte dans un seul système. Il convient parfaitement aux applications énergétiques critiques, notamment les réseaux urbains, les parcs industriels, les centres commerciaux et les centrales électriques à énergies renouvelables.
En tant que composant essentiel des systèmes de distribution d'énergie, ce produit utilise une huile isolante à base d'ester naturel FR3 haute-performance, surmontant les limites de l'huile minérale traditionnelle avec son point d'éclair ultra-élevé, sa compatibilité environnementale exceptionnelle et sa durée de vie prolongée. Équipé de parafoudres intégrés-, il supprime efficacement les coups de foudre et les surtensions de commutation, offrant ainsi une protection 24h/24 et 7j/7 au réseau. La conception du réservoir entièrement fermé présente des propriétés antidéflagrantes,-résistantes à l'humidité-corrosion, capables de fonctionner de manière stable dans des environnements extrêmes allant de -40 degrés à +50 degrés, même dans des conditions difficiles telles que les typhons, les fortes pluies et les tempêtes de sable.
De plus, ce produit prend en charge des mises à niveau intelligentes avec des systèmes de surveillance en ligne en option qui collectent-des données en temps réel sur la température de l'huile, les conditions de charge, les décharges partielles et d'autres paramètres critiques. Grâce à la technologie IoT, il permet la surveillance à distance et la prédiction des pannes, contribuant ainsi au développement de réseaux de distribution intelligents efficaces, à faibles émissions de carbone et hautement fiables.
1.2 Spécification technique
Type et fiche technique du transformateur monté sur socle de 1 250 kVA
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Livré à
Amérique
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Année
2025
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Taper
Transformateur monté sur socle
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Standard
Norme IEEE C57.12.34-2022
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Puissance nominale
1250 kVA
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Fréquence
60HZ
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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
12,47GrdY/7,2kV
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Tension secondaire
0,6Y/0,347kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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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
1,41 kW
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En cas de perte de charge
9,05 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.3 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 1 250 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Ce transformateur monté sur socle-est doté d'une structure de noyau triphasée-avancée à cinq-branches, composée de trois branches de noyau principales (pour les enroulements de phase) et de deux culasses de retour supplémentaires. Cette conception offre les principaux avantages suivants :
• Balance magnétique optimisée :La configuration à cinq -branches fournit des chemins indépendants à faible-réluctance pour le flux triphasé-, réduisant ainsi les pertes de flux homopolaire-.
• Capacité de surcharge améliorée :Les jougs auxiliaires aident à répartir les charges déséquilibrées soudaines.
• Contrôle du bruit et des vibrations :La répartition symétrique du flux garantit un bruit de fonctionnement inférieur ou égal à 55 dB (conforme à la norme IEEE C57.12.90).

2.2 Bobinage

Ce transformateur monté sur socle de 1 250 kVA 12,47/0,6 kV-est doté d'une structure d'enroulement en couches avec des enroulements en aluminium-haute-haute tension (HT) et une feuille d'aluminium-enroulements basse-tension (BT). Le côté HT utilise des enroulements de fils d'aluminium en couches avec des conducteurs isolés, garantissant à la fois la résistance électrique et les performances thermiques. Le côté BT utilise une feuille d'aluminium enroulée en continu pour une construction compacte, une résistance élevée aux courts-circuits et une dissipation thermique axiale optimisée. La conception équilibre une isolation fiable, une robustesse mécanique et un rapport poids/coût réduit, répondant aux exigences de compacité et d'efficacité des transformateurs extérieurs montés sur socle.
2.3 Réservoir
Le réservoir est formé par soudage d'acier doux à haute résistance-. Le corps du réservoir est sablé pour éliminer la rouille, puis recouvert d'une peinture anti--corrosion pour garantir une résistance à la corrosion à long terme-en extérieur. Des nervures de renforcement sont conçues sur la paroi du réservoir pour améliorer la résistance mécanique et la zone de dissipation thermique est optimisée. Les joints primaires utilisent un soudage automatisé à l'arc submergé ou une protection contre le gaz CO₂ pour garantir des joints étanches-.

2.4 Assemblage final

1. Montage du bobinage :Insérez les trois enroulements sur la colonne centrale
2. Assemblage de base :Empiler les tôles d'acier au silicium couche par couche
3. Installation de la pince :Fixez les pinces supérieure/inférieure avec des boulons-haute résistance
4. Connexion du fil :Les fils connectés au pressostat et les fils des traversées haute et basse tension
03 Test
|
Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
2.13 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : YNyn0 |
-0.12% ~ 0.09% |
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 |
0.32% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
1,272 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 |
5.87% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
8,883 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
10,155 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,45 % |
99.48% |
||||
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
HT : 34kV 60s 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 |
|
Durée(s):48 |
|||||
|
Fréquence (HZ) : 150 |
|||||
|
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 : |
2.39 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
2.53 |
||||
|
HT&BT à la terre |
1.40 |


04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
Nos transformateurs-montés sur socle offrent une distribution d'énergie fiable avec une conception compacte, un rendement élevé et une durabilité robuste, idéaux pour les parcs solaires, les réseaux urbains et les applications industrielles.
• Performance robuste : réservoir scellé pour les environnements difficiles
• Surveillance intelligente : capteurs IoT en option pour le suivi de la charge et de la température en-temps réel.
• Support mondial : production standardisée avec personnalisation flexible
Engagé en faveur de solutions énergétiques sûres et durables – contactez-nous pour des spécifications techniques ou une assistance projet !
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