Prix du transformateur monté sur socle de 1 500 kVA-0,6/13,8 kV|États-Unis 2025
Capacité : 1 500 kVA
Tension : 13,8GrdY/7,97-0,6Y/0,346kV
Caractéristique : avec deux douilles de point neutre BT

Conçu pour la résilience : modernisez votre réseau avec notre transformateur triphasé monté sur socle-.
01 Général
1.1 Description du projet
Un transformateur triphasé monté sur socle de 1 500 kVA a été livré au Canada en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 1 500 kVA avec refroidissement KNAN. La haute tension est de 13,8GRDY/7,97 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la basse tension est de 0,6Y/0,346 kV, ils ont formé un groupe vectoriel de YNyn0.
Ce transformateur triphasé-monté sur socle-est conçu pour une distribution d'énergie haute-performance, utilisant de l'huile d'ester naturel FR3 respectueuse de l'environnement et conçu avec un facteur K-de 4 pour gérer les charges riches en harmoniques-. Il dispose d'un système de protection complet comprenant un écran de mise à la terre interne entre les enroulements et des parafoudres intégrés. Le côté haute -tension est équipé d'un système de traversée enfichable unifiée de 600 A-et d'une traversée neutre en porcelaine séparée avec une barre de cuivre de type bêche à 2-trous-. Le côté basse tension - utilise des bagues en résine avec un ensemble de barres de cuivre à 10 trous et comprend deux bagues neutres dédiées. De plus, il est équipé de deux traversées de mise à la terre : une pour l'écran de mise à la terre HT-BT et une autre pour la connexion du point neutre. L'unité est protégée par une couverture d'azote et est finie avec un revêtement standard Equipment Green (Munsell 9 GY 1,5/2,6) pour plus de durabilité et de résistance à la corrosion.
1.2 Spécification technique
Spécifications du transformateur monté sur socle de 1 500 kVA, type et fiche technique
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Livré à
USA
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Année
2025
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Taper
Transformateur monté sur socle
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Standard
IEEE C57.12.34
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Puissance nominale
1 500 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
13,8GRDY/7,97 kV
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Tension secondaire
0,6Y/0,346kV
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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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Efficacité
DOE2016,99,48 %
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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
1,6 kW
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En cas de perte de charge
10,27 kW
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1.3 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 1 500 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau triphasé à cinq-branches de ce transformateur monté sur socle-est construit à partir de tôles d'acier au silicium à haute-perméabilité. Sa conception unique comprend trois membres principaux pour loger les trois ensembles d'enroulements, flanqués de deux membres de culasse externes supplémentaires. Cette configuration fournit un chemin de réluctance à faible-pour le flux magnétique de troisième harmonique, réduisant efficacement les pertes à vide-et le bruit de fonctionnement. De plus, cela améliore considérablement la capacité du transformateur à résister à des charges déséquilibrées et à gérer les courants harmoniques.

2.2 Bobinage

Le transformateur présente des conceptions d'enroulement différenciées pour les hautes et basses tensions. L'enroulement basse tension-utilise une feuille de cuivre, qui offre une excellente résistance aux courts-circuits-et une dissipation thermique efficace grâce à sa grande surface et sa structure d'enroulement uniforme. L'enroulement haute -tension est construit avec un fil d'aluminium plat enroulé, améliorant l'efficacité de l'espace, améliorant la distribution de la tension d'impulsion et augmentant la dissipation thermique. Les deux enroulements sont séchés sous vide-et imprégnés d'huile isolante, puis assemblés en toute sécurité dans un réservoir étanche robuste, garantissant une résistance mécanique élevée, des pertes réduites et une fiabilité opérationnelle à long-fonctionnement.
2.3 Réservoir
Le réservoir est construit en acier à haute résistance-résistant à la corrosion-pour garantir une durabilité et une longue durée de vie dans les environnements extérieurs. Il est hermétiquement fermé pour empêcher la pénétration de l'humidité et rempli d'huile isolante qui assure à la fois une isolation électrique et un refroidissement efficace. Le réservoir présente des parois renforcées, lui permettant de résister aux fluctuations de pression interne et aux contraintes mécaniques tout en conservant un encombrement compact. De plus, il est équipé d'ailettes de refroidissement externes pour améliorer la dissipation thermique, garantissant ainsi un fonctionnement stable dans diverses conditions de charge. Les accessoires tels que les dispositifs de décompression, les vannes de remplissage et les plots de mise à la terre sont intégralement montés pour plus de sécurité et de fonctionnalité.

2.4 Assemblage final

L'assemblage final implique l'intégration précise de l'ensemble noyau et bobine, de l'huile isolante et de tous les accessoires essentiels dans une unité unique et robuste. L'ensemble noyau-bobine entièrement enroulé et séché est soigneusement abaissé dans un réservoir en acier scellé et résistant à la corrosion-résistant à la corrosion, qui est ensuite rempli sous vide-d'huile isolante diélectrique pour éliminer toute humidité ou air. Les composants clés tels que les radiateurs externes, les traversées primaires et secondaires, les changeurs de prises, les dispositifs de décompression et le câblage de protection sont méticuleusement montés et connectés. L'ensemble est logé dans un boîtier en acier verrouillable et résistant aux intempéries, conçu pour la sécurité, la durabilité et l'installation directe dans des environnements extérieurs, complétant ainsi une solution de distribution d'énergie compacte et fiable.
03 Test
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Non. |
Article de test |
Unité |
Valeurs d'acceptation |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
|
1 |
Mesures de résistance |
% |
Taux de déséquilibre de résistance maximal |
2.68 |
Passer |
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2 |
Tests de ratios |
% |
L'écart du rapport de tension sur la prise principale : inférieur ou égal à 0,5 % Symbole de connexion : YNyn0 |
-0.04% ~ 0.02% |
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 |
0.29% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
1,563 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 合格 |
|
Z% : valeur mesurée |
5.95% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
9,867 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
11.430 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,48 % |
99.50% |
||||
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
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:24h |
|||||
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers Terre : |
0.887 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
1.14 |
||||
|
HT&BT à la terre |
0.623 |
||||
|
10 |
Test de choc de foudre |
kV |
pleine vague |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |


04 Emballage et expédition
4.1 Emballage
Tout d’abord, posez une couche de sac en aluminium sur le plateau du transformateur et recouvrez le transformateur avec. Mettez du déshydratant dans le sac en aluminium, puis fermez le sac en laissant une ouverture. Utilisez un aspirateur pour extraire le gaz du sac par cette ouverture, puis scellez l'ouverture avec une machine à sceller. Ensuite, installez des protections d'angle autour du transformateur (les matériaux des protections d'angle peuvent être des protections d'angle en mousse, en plastique ou en carton, et les protections d'angle en carton sont faites de carton pressé spécial) et enveloppez le transformateur avec un film protecteur. Enfin, effectuez l'emballage externe de la caisse en bois, et la caisse en bois doit être pulvérisée avec des marques de chariot élévateur et des marques de centre de gravité.
4.2 Expédition
Le transformateur sera expédié selon les conditions DDU (Delivered Duty Unpaid) jusqu'à la destination finale. Le transformateur, solidement mis en caisse et bloqué dans un conteneur de fret maritime pour éviter tout déplacement, sera transporté via une combinaison de fret maritime et de transport final par camion. Le vendeur assume tous les risques et coûts, y compris le transport intérieur, le dédouanement à l'exportation, le fret maritime international, le dédouanement à l'importation, tous les droits/taxes applicables (à l'exclusion des droits/taxes d'importation américains, qui sont à la charge de l'acheteur selon les conditions DDU), la livraison routière finale et une couverture d'assurance complète. La livraison n'est terminée que lorsque l'unité est déchargée en toute sécurité et présentée au point de réception désigné à l'adresse de destination.
05 Site et Sommaire
En tant que composant essentiel des réseaux de distribution modernes, nos transformateurs triphasés-montés sur socle-intègrent une conception robuste, un savoir-faire supérieur et des tests rigoureux pour garantir des performances fiables à long terme-dans des environnements divers et exigeants. Nous nous engageons à fournir non seulement des produits, mais aussi des solutions d'alimentation complètes et un support technique complet-tout au long du cycle de vie. Choisir nos solutions, c'est investir dans la sécurité, l'efficacité et la durabilité-vous permettant de créer un système de distribution plus résilient et plus intelligent.

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