Transformateur 2500 kVA-0,6/13,8 kV|États-Unis 2025
Capacité : 2500 kVA
Tension : 13,8GrdY/7,97-0,6Y/0,346kV
Caractéristique : avec manchon de mise à la terre pour écran d'isolation.

Puissance invisible, sécurité inégalée : notre solution de transformateur monté sur socle-.
01 Général
1.1 Description du projet
Un transformateur triphasé monté sur socle de 2 500 kVA a été livré au Canada en 2025. La puissance nominale du transformateur est de 2 500 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.
Nous sommes fiers de présenter ce transformateur monté sur socle de 2 500 kVA-, qui allie haute efficacité, fiabilité et durabilité environnementale, ce qui le rend adapté à la distribution d'énergie urbaine ainsi qu'aux applications commerciales et industrielles. Le produit est conforme aux normes d'efficacité énergétique du DOE 2016, atteignant une efficacité impressionnante allant jusqu'à 99,53 %. Il utilise une huile isolante à base d'ester naturel FR3® respectueuse de l'environnement, offrant une sécurité incendie élevée (classe K4) et une biodégradabilité. Ses excellentes performances thermiques et son contrôle de l'augmentation de la température garantissent un fonctionnement stable à long terme.
Du côté haute-tension, il est doté d'une traversée enfichable intégrée-de 600 A, équipée d'une traversée neutre en porcelaine et de barres de cuivre de type fourche à deux -trous-intégrées, fournissant des connexions sécurisées et fiables. Le côté basse-tension est équipé de bagues moulées en résine-et de barres de cuivre à dix-trous à courant élevé-, garantissant une construction robuste et une installation facile. La conception innovante de la prise latérale-économise de l'espace et est livrée avec des ensembles complets de barres de connexion en cuivre et de couvercles de protection, garantissant la sécurité de fonctionnement. De plus, deux bagues de mise à la terre sont incluses pour l'écran de mise à la terre entre haute et basse tension et pour la mise à la terre du point neutre, offrant une conception complète pour répondre à diverses exigences de mise à la terre.
Le boîtier intègre trois interrupteurs-sectionneurs à deux-positions, trois parafoudres, un système de protection de mise à la terre et un système de barrière à l'azote, offrant une protection complète et un fonctionnement flexible. Cette unité est un choix idéal pour la construction de réseaux électriques modernes, offrant un rendement, une sécurité et une fiabilité élevés.
1.2 Spécification technique
Spécifications du transformateur monté sur socle de 2 500 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
2500 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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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
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En cas de perte de charge
15,79 kW
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1.3 Dessins
Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 2 500 kVA.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Ce transformateur monté sur socle de 2 500 kVA-est doté d'un noyau triphasé à cinq-branches construit à partir de laminages d'acier au silicium orientés-à grains laminés à froid-de haute qualité-de haute qualité. La conception à cinq-branches réduit efficacement la réluctance du noyau et les pertes à vide-de charge, tout en minimisant considérablement les fuites de flux magnétique et le contenu harmonique dans le noyau. Les deux membres latéraux supplémentaires servent de chemin d'impédance à faible-pour le flux de troisième-harmonique, supprimant ainsi la distorsion de la forme d'onde de tension et garantissant une sortie de puissance de haute-qualité. Le noyau présente une excellente symétrie magnétique et une excellente stabilité mécanique, capable de résister aux impacts de court-circuit - et de réduire le bruit de fonctionnement. Cette conception robuste constitue une base solide pour le fonctionnement hautement efficace, fluide et à faibles pertes du transformateur.

2.2 Bobinage

L'enroulement à basse tension - adopte le processus d'enroulement de feuille, et la feuille a une bonne conductivité électrique, ce qui peut améliorer l'efficacité de la transmission du courant ; l'enroulement haute tension - présente une structure enroulée en fil -, qui peut répondre aux exigences de transmission d'électricité haute tension -. Les parties supérieure et inférieure du bobinage sont fixées et comprimées par des plaques d'acier. Grâce à la rigidité des plaques d'acier, l'enroulement est assuré de conserver une forme et une structure stables lors du traitement et de l'utilisation ultérieurs. Après formage, les plaques d'acier peuvent être retirées, de sorte que l'enroulement réponde aux exigences globales d'assemblage du transformateur et assure les performances électriques et la stabilité mécanique du transformateur.
2.3 Réservoir
Le réservoir est construit en acier-résistant à la corrosion et présente une conception à profil bas-entièrement scellée. Fini en Equipment Green (Munsell 9 GY 1.5/2.6), il offre durabilité et protection contre la corrosion. Rempli de fluide ester naturel FR3® pour un refroidissement amélioré et une sécurité incendie, le réservoir est soumis à des tests d'étanchéité rigoureux-pour garantir une fiabilité à long-terme dans des environnements exigeants.

2.4 Assemblage final

L'assemblage final de ce transformateur monté sur socle-commence par l'assemblage de la partie active : les enroulements sont montés avec précision sur les colonnes centrales, suivis de l'insertion des tôles de la culasse supérieure pour compléter le circuit magnétique. Tous les composants auxiliaires, y compris les traversées, les changeurs de prises et les dispositifs de protection, sont ensuite installés et connectés de manière sécurisée. Enfin, le réservoir est soigneusement rempli de fluide isolant ester naturel FR3® sous vide contrôlé pour assurer une imprégnation et une élimination complètes de l'air, garantissant une isolation électrique et des performances thermiques optimales tout au long de sa durée de vie.
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 |
4.05 |
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 |
-0.03% ~- 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 |
0.22% |
Passer |
|
P0: fournir la valeur mesurée (t:20 degrés) |
2,192 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 |
5.70% |
||||
|
Pk : valeur mesurée |
15,158 kW |
||||
|
Pt : valeur mesurée |
17.350 kW |
||||
|
Efficacité pas moins de 99,53 % |
99.55% |
||||
|
6 |
Test de tension appliqué |
kV |
BT/低压 : 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 : 50 kPA |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
|
Durée:24h |
|||||
|
9 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
HT-BT vers Terre : |
1.22 |
/ |
|
BT-HT vers la terre : |
1.45 |
||||
|
HT&BT à la terre |
0.758 |
||||
|
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
Ce transformateur monté sur socle de 2 500 kVA-est solidement emballé dans une caisse en bois-construite sur mesure, garantissant une protection complète pendant le transport et le stockage. L'ensemble est enfermé dans une enceinte en bois robuste doublée de barrières résistantes à l'humidité et de matériaux de rembourrage pour éviter l'exposition à l'humidité et aux impacts physiques. Les composants critiques tels que les bagues et les jauges sont recouverts de boucliers de protection dédiés. Des structures de contreventement et de liaison internes sont appliquées pour empêcher tout déplacement. L'emballage est conforme aux normes d'expédition internationales et comporte des marquages externes clairs et des instructions de manipulation pour une livraison en toute sécurité et une identification et une installation faciles-sur site.
4.2 Expédition
Le transformateur sera transporté selon les conditions DDU (Delivered Duty Unpaid) jusqu'à destination. Le fournisseur gère tous les arrangements et coûts de transport jusqu'à l'adresse spécifiée, y compris les procédures d'exportation et le fret maritime/terrestre, tandis que l'acheteur est responsable du dédouanement à l'importation, des droits, des taxes et du déchargement final à destination. Tout au long du transit, l'envoi sera surveillé pour garantir la protection mécanique et environnementale, et à l'arrivée, le destinataire vérifiera l'intégrité de l'emballage et de l'équipement.
05 Site et Sommaire
Ce transformateur combine une efficacité énergétique supérieure, une durabilité environnementale et une fiabilité exceptionnelle pour répondre aux exigences exigeantes des réseaux de distribution d'énergie modernes. Avec des performances exceptionnelles en matière de sécurité incendie et une durée de vie prolongée, il garantit une alimentation électrique continue et stable tout en réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance. La conception structurelle humanisée et le système de protection entièrement intégré améliorent la facilité d'installation et minimisent l'impact sur l'environnement. Nous nous engageons à fournir des solutions fiables pour un large éventail de scénarios de distribution grâce à une technologie avancée et une fabrication rigoureuse, contribuant ainsi à une infrastructure électrique plus intelligente et plus résiliente.

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