Transformateur triphasé monté sur socle--13,8/0,63*2 kV|États-Unis 2025
Capacité : 2500kVA
Tension: 13800GrdY/7970-630*2 V
Caractéristique : avec huile FR3.

Transformateur triphasé-monté sur socle-de 2 500 kVA-alimentant la transition énergétique aux États-Unis avec des performances sûres, efficaces et renouvelables-prêtes à l'emploi
01 Général
1.1 Contexte du projet
Pour répondre à la demande croissante d'énergie propre et durable aux États-Unis, notre équipe a livré avec succès un transformateur de distribution triphasé-monté sur socle-de 2 500 kVA en avril 2025. Cette unité est spécialement conçue pour les systèmes de production d'énergie solaire et éolienne, fournissant une transformation fiable de moyenne-à-basse tension dans des projets renouvelables à l'échelle des services publics-.
Ce transformateur triphasé-rempli d'huile-monté sur socle est conçu avec une tension primaire de 13,8 kV et une double tension secondaire de 0,63 kV × 2, configurés dans le groupe vectoriel YNd1d1. Fonctionnant à 60 Hz, il présente une impédance de 5,75 % et un rapport X/R de 6, garantissant des performances stables dans les applications d'énergie renouvelable et de services publics. Le transformateur comprend un changeur de prises à vide (NLTC) avec une plage de prises de ± 2 × 2,5 % pour la régulation de tension. Construit avec des enroulements en aluminium à haute -conductivité et refroidi par KNAN (refroidissement naturel par air), il est conforme aux normes d'efficacité du DOE 2016, offrant des performances fiables et-économes en énergie.
Ce transformateur triphasé-monté sur socle joue un rôle essentiel dans l'intégration des énergies renouvelables, en convertissant l'énergie moyenne tension (13,8 kV) générée par les parcs solaires ou les éoliennes jusqu'à 0,63 kV pour une connexion directe aux onduleurs ou aux systèmes de stockage d'énergie.
1. Le fluide FR3 offre des performances thermiques améliorées, une sécurité incendie (point d'éclair > 300 degrés) et des avantages environnementaux-idéal pour les zones d'énergie propre et les zones à haut risque d'incendie-.
2. La construction à façade sans issue-est conforme aux codes de sécurité américains, ce qui la rend adaptée à une installation dans des environnements d'accès public-et dans des parcs énergétiques.
3. La conception de l'alimentation en boucle garantit la flexibilité et la fiabilité du système pour l'intégration des ressources énergétiques distribuées (DER).
Ce transformateur a été conçu pour le marché américain de la transition énergétique, soutenant les objectifs du pays visant à réduire les émissions de carbone et à accroître l'utilisation des énergies renouvelables. Livré dans les délais prévus en avril 2025, il reflète notre engagement en faveur de l'innovation énergétique, de la responsabilité environnementale et de l'excellence en ingénierie.
1.2 Spécification technique
Spécifications et fiche technique du transformateur monté sur socle triphasé de 2 500 kVA-
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Livré à
Amérique
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Année
2025
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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
2500 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
KNAN
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Isolant liquide
Huile FR3
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Tension primaire
13,8 kV
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Tension secondaire
0,63*2kV
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Groupe vectoriel
YNd1d1
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Impédance
5.75%
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Norme d’efficacité et de pertes
DOE 2016
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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
2,4 kW
|
|
En cas de perte de charge
15,79 kW
|
1.3 Dessins
Dimensions et poids du transformateur monté sur socle triphasé de 2 500 kVA-
![]() |
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le transformateur monté sur socle de 2 500 kVA bénéficie grandement de la conception du noyau triphasé à trois -colonnes, qui améliore les performances et l'efficacité. Cette structure de noyau permet au transformateur de partager les chemins magnétiques entre les trois phases, ce qui entraîne un meilleur équilibre de flux et une réduction des pertes dans le noyau. Il contribue également à une construction plus compacte et légère, optimisant l'utilisation de l'espace et réduisant les coûts des matériaux.

2.2 Bobinage

Le transformateur utilise des enroulements de bobine à haute tension-bobinés en fil-pour une distribution uniforme de la tension et une isolation solide. L'enroulement basse tension-de type feuille-gère efficacement les courants élevés avec des pertes réduites. Son groupe vectoriel YNd1d1 améliore l'isolation du système et la qualité de l'alimentation. Cette conception garantit des performances fiables dans les applications d’énergie solaire et éolienne.
2.3 Réservoir
Le transformateur est doté d'un réservoir d'huile scellé en acier doux avec un revêtement en poudre blanche durable (RAL 9003) pour une résistance à la corrosion. Un couvercle boulonné assure la protection de l'huile. Trois radiateurs à plaques montés à l'arrière améliorent la dissipation de la chaleur en augmentant la surface et en favorisant la convection naturelle de l'air, garantissant ainsi des performances stables sous des charges variables.

2.4 Assemblage final

Lors de l'assemblage final, ce transformateur monté sur socle de 2 500 kVA, 13,8/0,63 × 2 kV, conçu pour les applications d'énergie propre et durable, est équipé de six traversées haute tension séparables de 15 kV/200 A, y compris une traversée neutre H0 séparée dédiée. Le côté basse -tension comprend six douilles de type pelle moulée en résine--avec des bornes à 6 trous pour des connexions de câbles sécurisées.
Les composants de protection comprennent trois-fusibles limiteurs de courant (CLF) pour garantir une isolation fiable des défauts.
Le refroidissement est amélioré par trois ensembles de radiateurs à plaques, assurant une dissipation efficace de la chaleur pour maintenir des performances optimales dans les environnements exigeants en matière d'énergie renouvelable.
Cette configuration répond aux exigences du marché américain de l'énergie propre en matière de sécurité, de fiabilité et de fonctionnement à long terme.
03 Test

Test de routine et norme de test
1. Mesures de résistance : selon IEEE C57.12.90-2021 Clause 5
2. Tests de ratio : selon IEEE C57.12.90-2021, clause 7
3. Test de relation de phase- : selon IEEE C57.12.90-2021 Clause 6
4. Aucune perte de charge et aucun courant de charge : selon IEEE C57.12.90-2021, clause 8
5. Pertes de charge, tension d'impédance et efficacité : selon IEEE C57.12.90-2021 clause 9
6. Test de tension appliqué : selon la clause 10.6 de la norme IEEE C57.12.90-2021
7. Test de tenue à la tension induite : selon la clause 10.5.1 de la norme IEEE C57.12.90-2021
8. Mesure de la résistance d'isolation
9. Test de fuite avec pression pour les transformateurs immergés dans un liquide : Le test de fuite à 20 KPa doit être effectué pendant 12 h sans fuite. Aucune déformation permanente.
Résultats des tests
|
Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
3.10 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : YNd1d1 |
0.01% ~ 0.23% |
Passer |
|
3 |
Tests de relation de phase- |
/ |
YNd1d1 |
YNd1d1 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation
|
/ |
I0 :: fournir une valeur mesurée |
0.37% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
2,038 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 |
5.85% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
16,516 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
18.554 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,53 % |
99.54% |
||||
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
HT/: 34kV 60s BT/: 10kV 60s |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
7 |
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 : |
3.11 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
3.18 |
||||
|
HT&BT à la terre |
2.99 |
04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
Ce transformateur monté sur socle de 2 500 kVA, 13,8/0,63 × 2 kV-est conçu de manière experte pour répondre aux demandes croissantes des projets d'énergie propre et durable sur le marché américain, en particulier pour l'intégration des énergies solaire et éolienne. Avec des fonctionnalités telles qu'un groupe vectoriel YNd1d1, des enroulements en aluminium à haut rendement et un refroidissement avancé via des radiateurs à plaques, il garantit une transformation de tension fiable et un fonctionnement stable dans les systèmes d'énergie renouvelable.
Équipé d'une construction à front mort-axée sur la sécurité-et de composants de protection robustes, ce transformateur est conforme aux normes américaines strictes, ce qui le rend idéal pour les installations publiques et-à l'échelle des services publics. Son utilisation de fluide FR3 respectueux de l'environnement et sa conception économe en énergie-s'aligne parfaitement avec la transition nationale vers la décarbonisation et l'énergie propre.
En fournissant-des transformateurs de pointe et fiables, adaptés aux énergies renouvelables, notre société soutient la transition vers une production d'électricité durable, aidant ainsi ses clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre tout en garantissant la stabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle.

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