Transformateur sur socle 1 000 kVA-13,8/0,46 kV|Guyane 2025
Capacité : 1000kVA
Tension : 13,8 kV-460Y/266 V
Fonctionnalité : Fusibles de secours à limitation de courant ELSP-

Transformateur sur socle de 1 000 kVA-alimentation intelligente pour les centres commerciaux, avec double-protection par fusible et conversion fiable de 13,8 kV à 460Y/266V
01 Général
1.1 Description du projet
En avril 2025, l'un de nos clients à long terme-en Guyane a passé une commande de deux transformateurs : un transformateur triphasé-monté sur socle-de 1 000 kVA 13,8 kV–460Y/266 V et un VPI de 400 kVA 460–220/127 V.transformateur de type sec-.
Le 1000kvatransformateur à montage sur socleest construit selon les normes IEEE Std C57.12.34-2022 et présente une conception d'alimentation en boucle avec une configuration d'accès frontal mort-avant. Il adopte le refroidissement ONAN (Oil Natural Air Natural) et est isolé avec de l'huile minérale. La tension primaire est de 13,8 kV et la tension secondaire est de 460 Y/266 V, avec un groupe vectoriel Dyn11 et une impédance de 5,75 %.
Le transformateur est équipé de trois fusibles à baïonnette et de trois fusibles de secours ELSP -limiteurs de courant. Le fusible à baïonnette assure la protection du segment à faible courant de défaut. Le fusible ELSP coupe rapidement le courant et limite l'énergie de l'arc lorsqu'un court-circuit à courant élevé se produit. Lorsqu'ils sont combinés, ils couvrent toute la gamme de protection contre les défauts, du courant faible au courant élevé. Il répond parfaitement aux besoins d'un système de distribution d'énergie sûr, stable, facile à entretenir et rentable-.
Le transformateur triphasé sur socle de 1 000 kVA-convient aux supermarchés et aux centres commerciaux. 13.8kV est connecté au réseau de distribution municipal et 460 V est utilisé pour les climatiseurs commerciaux, l'éclairage, les ascenseurs et autres charges. Étant donné que les différentes charges d'appareils commerciaux nécessitent une alimentation triphasée -stable, la sortie du transformateur de 460 Y/266 V est juste suffisante. La protection à double fusible améliore le niveau de sécurité et réduit les pertes matérielles causées par les défauts.
1.2 Spécification technique
Spécifications et fiche technique du transformateur triphasé monté sur socle 1000kVA
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Livré à
Guyane
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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
1 000 kVA
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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
13,8 kV
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Tension secondaire
0,46 kV
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Groupe vectoriel
Dyna11
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Matériau d'enroulement
Cuivre
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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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Efficacité
99.15%
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Aucune perte de charge
1600 W
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En cas de perte de charge
11800 W
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Accessoires
Configuration standard
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1.3 Dessins
Plaque signalétique et dessin du transformateur triphasé monté sur socle 1000kVA
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau triphasé à trois-branches adopte des joints entièrement à onglet, utilisant des tôles d'acier au silicium orientées-à grains laminés à froid-pour réduire davantage les pertes sans-charge et exploiter pleinement les propriétés magnétiques du matériau. En utilisant des joints entièrement à onglet, le flux magnétique reste aligné avec le sens de laminage de l'acier, minimisant ainsi les pertes dans le noyau. Cependant, ce processus d'assemblage est plus complexe et l'intégrité mécanique du noyau empilé peut être réduite.

2.2 Bobinage

Le transformateur adopte une structure d'enroulement de feuille basse tension et d'enroulement de fil haute tension. L'enroulement haute tension adopte un conducteur en cuivre rectangulaire de 1,5 × 4 mm. Cette combinaison offre d'excellentes performances thermiques, une structure compacte et des caractéristiques électriques fiables.
2.3 Réservoir
Le transformateur est doté d'un réservoir scellé avec un couvercle boulonné, fabriqué en acier doux-de haute qualité. Les radiateurs sont soudés des deux côtés et à l’arrière du réservoir pour améliorer la dissipation thermique. La conception du réservoir garantit une résistance mécanique robuste et un refroidissement efficace pour un fonctionnement immergé dans un liquide-. Pour garantir la fiabilité, le réservoir est testé sous pression-à 50 kPa pendant 24 heures sans fuite ni déformation.


Notretransformateur triphasé-sur socle-montéadopte le fusible de secours à limitation de courant ELSP-d'Eaton, associé à un fusible Bay-O-Net pour former un double système de protection. Ce fusible présente des performances de limitation de courant à haut rendement-, réduisant efficacement l'impact des courants de défaut sur l'équipement, et convient à une utilisation dans l'huile minérale de transformateur.
1. Assemblage du noyau et du bobinage
Assembler la partie active (noyau et bobinage). Les câbles montrés sur l'image sont préparés pour le soudage.
2. Installation du réservoir principal
3. Installation des accessoires
Ce transformateur à montage sur socle de 1 000 kva utilise une combinaison de fusible de secours Bay-O-Net et de fusible de secours à limitation de courant ELSP-, ce qui constitue un système de protection typique pour les transformateurs de distribution immergés dans l'huile-en Amérique du Nord.
4. Remplissage d'huile et étanchéité
Remplissez le transformateur d'huile isolante et scellez le réservoir.
5. Connexions électriques et inspection
6. Vérification finale de l’apparence et de l’étiquetage

03 Test


Test de routine et norme de test
1. Mesure de la résistance d'enroulement : selon IEEE C57.12.90-2021, clause 5
2. Mesure du rapport de tension : selon IEEE C57.12.90-2021 Clause 7
3. Test de déplacement de phase : selon IEEE C57.12.90-2021, clause 6
4. Mesure de la perte de charge et du courant à vide : selon IEEE C57.12.90-2021, clause 8
5. Mesure de perte de charge, de tension d'impédance et d'efficacité : selon IEEE C57.12.90-2021 Clause 9 et CSA-C802.1-13 Clause 6
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. Test de fuite avec pression pour les transformateurs immergés dans un liquide : le test de fuite à 50 KPa doit être effectué pendant 24 h sans fuite. Aucune déformation permanente.
9. Mesure de la résistance d'isolation
10. Test de rigidité diélectrique de l’huile de transformateur
Résultats des tests
|
Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximum Inférieur ou égal à 5% |
1.68 |
Passer |
|
2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : Dyn11 |
-0.09%~-0.08% |
Passer |
|
3 |
tests de relation de phase- |
/ |
Dyna11 |
Dyna11 |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation |
/ |
I0 :: fournir une valeur mesurée |
0.77% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
1,465 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 |
5.62% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
11,085 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
12.550 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,15 % |
99.21% |
||||
|
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 |
|
Tension induite (KV) : 27,6 |
|||||
|
Durée(s):48 |
|||||
|
Fréquence (HZ) : 150 |
|||||
|
8 |
Test de fuite |
kPa |
Pression appliquée : 50 kPA |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
Durée : 24h |
|||||
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers Terre : |
48.4 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
65.5 |
||||
|
HT&BT vers Terre : |
51.9 |
||||
|
10 |
Test diélectrique d'huile |
kV |
Supérieur ou égal à 45 |
56.5 |
Passer |
04 Site et Sommaire

SCOTECHfournit chaque année plus de 12 000 000 de transformateurs kVA dans le monde entier, alimentant d’innombrables foyers et entreprises. Nous avons une riche expérience dans la conception et la production de transformateurs triphasés montés sur socle. Qu’il s’agisse de la norme CSA ou de la norme IEEE, nous avons beaucoup de cas. Puissance nominale de 100 kVA à 5000 KVA. Nous veillons à ce que chaque unité soit soumise à des tests d'acceptation complets et rigoureux. J'espère gagner votre confiance.
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