Transformateur 1000 KVA triphasé-24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamaïque 2026

Transformateur 1000 KVA triphasé-24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamaïque 2026

Pays : Jamaïque 2026
Capacité : 1 000 kVA
Tension : 24GrdY/13,8-0,416Y/0,24*0,24DkV
Caractéristique : YNyn0/YNd11
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Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd est l'un des fabricants et fournisseurs les plus fiables de transformateur 1000 kva triphasé -24/0,416*0,24*0,12 kv|Jamaïque 2026 en Chine. N'hésitez pas à acheter des produits rentables à vendre ici et à obtenir des diagrammes de notre usine. Contactez-nous pour plus de détails.

 

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De l'énergie là où vous en avez besoin, de la beauté là où vous la voyez : c'est un transformateur monté sur socle.

 

 

01 Général

1.1 Description du projet

Un transformateur triphasé monté sur socle de 1 000 kVA a été livré aux États-Unis en 2026. La puissance nominale du transformateur est de 1 000 kVA avec refroidissement KNAN. La haute tension est de 24GrdY/13,8 kV avec une plage de prise de ±2*2,5 % (NLTC), la basse tension est de 0,416Y/0,24*0,24D kV, ils ont formé deux groupes de vecteurs de YNyn0/YNd11.

Configuration de groupe vectoriel double basse-tension pour la conversion de tension

Une caractéristique distinctive de ce projet est la configuration de deux groupes vectoriels basse tension du transformateur, conçue comme YNyn0/YNd11. Dans la connexion YNyn0, les enroulements haute tension et basse tension sont connectés en étoile avec des points neutres sortis, et le côté basse tension reste en phase avec le côté haute tension. Dans la configuration YNd11, l'enroulement basse tension est connecté en triangle, ce qui entraîne une avance de phase de 30 degrés (ou un décalage de 330 degrés) par rapport au côté haute tension. Cette conception à double groupe vectoriel permet une conversion flexible entre différentes configurations de sortie basse tension, permettant au client d'adapter les caractéristiques de tension secondaire du transformateur pour répondre aux différentes exigences du système. Grâce à des connexions internes reconfigurables et à l'utilisation du point neutre, le transformateur peut fournir non seulement les sorties standard de 0,416 kV (ligne à ligne) et 0,24 kV (ligne à neutre/triangle), mais également une prise basse tension de 0,12 kV, offrant une troisième option pour les charges spécialisées ou les besoins d'alimentation auxiliaire. Cette polyvalence améliorée rend ces transformateurs particulièrement adaptés à divers scénarios d'interconnexion de réseau et applications multi-tensions.

Exigence de test de type : mesure de la résistance des enroulements CC

Au-delà des tests de routine standards spécifiés dans le protocole technique, ce projet comporte une exigence particulière : la mesure de la résistance des enroulements DC est désignée comme test de type obligatoire. Ce test consiste à injecter un courant continu contrôlé dans chaque enroulement du transformateur et à mesurer la chute de tension pour calculer les valeurs de résistance. Le test de résistance des enroulements CC est un outil de diagnostic essentiel utilisé pour identifier les discontinuités, les mauvaises connexions et les circuits ouverts dans les enroulements, ainsi que pour vérifier l'intégrité de toutes les connexions de prises. En effectuant ce test comme un test de type plutôt qu'un test de routine, le client obtient un niveau élevé d'assurance concernant la continuité des enroulements, la qualité de la connexion et la précision globale de fabrication de ces transformateurs-une considération particulièrement importante étant donné la conception à double-groupe vectoriel-et la nécessité de performances fiables dans les deux configurations de connexion.

 

1.2 Spécification technique

Spécifications du transformateur monté sur socle de 1 000 kVA, type et fiche technique

Livré à
Jamaïque
Année
2026
Taper
Transformateur monté sur socle
Standard
Norme IEEE C57.12.34-2022
Puissance nominale
1 000 kVA
Fréquence
50HZ
Phase
3
Alimentation
Boucle
Devant
Mort
Type de refroidissement
ONAN
Tension primaire
24GrdY/13,8kV
Tension secondaire
0,416Y/0,24*0,24kV
Matériau d'enroulement
Cuivre
Groupe vectoriel
YNyn0/YNd11
Impédance
5.75%
Efficacité
99.06%
Changeur de robinet
NLTC
Plage de taraudage
±2*2.5%
Aucune perte de charge
1,5 kW
En cas de perte de charge
14,32 kW

 

1.3 Dessins

Schéma et taille du transformateur monté sur socle de 1 000 kVA.

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02 Fabrication

2.1 Bobinage

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Les enroulements du transformateur sont fabriqués à 100 % en cuivre électrolytique pour garantir une excellente conductivité, une résistance élevée aux courts-circuits et une stabilité thermique à long terme. Le noyau est une conception à 5 pattes construite en acier au silicium à haute perméabilité, laminé à froid et à grains orientés, empilé avec précision pour minimiser le courant magnétisant et les pertes parasites. La disposition à 5 branches est particulièrement avantageuse pour la configuration à double groupe vectoriel (YNyn0/YNd11), car elle équilibre la répartition du flux sous les connexions étoile et triangle, réduisant ainsi les pertes sans charge et le courant d'excitation.

 

2.2 Tige conductrice BT (concis)

Le côté basse tension utilise des tiges conductrices en cuivre étamé (barres omnibus) qui relient les bornes d'enroulement aux traversées BT de type à fourche. Ces tiges sont dimensionnées pour supporter le courant de phase nominal complet (environ . 1 388 A à 416 V) avec une marge suffisante, et sont conçues pour résister aux contraintes dynamiques et thermiques de court-circuit sans déformation. Les tiges sont solidement isolées et supportées à l'intérieur du réservoir pour garantir une connexion à faible résistance et sans entretien pendant toute la durée de vie du transformateur.

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2.3 Interrupteur-sectionneur à deux positions

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Trois interrupteurs-sectionneurs immergés dans l'huile à deux positions de type FYB 10 sont installés dans le compartiment HT. Ils sont évalués à 10 kV, 630 A, avec une tenue thermique de 20 kA/2s, une tenue dynamique de 50 kA (crête) et une durée de vie mécanique de 2 000 opérations. Les commutateurs sont disposés pour les applications d'alimentation en boucle (deux pour l'entrée/sortie de boucle, un pour la protection du transformateur), avec des poignées de commande verrouillables accessibles depuis le compartiment avant.

 

2.4 Douille H0 (neutre HT)

Le point neutre haute tension est mis en évidence via une traversée H0 dédiée, qui est une cosse à deux trous de style ANSI évaluée à 25 kV, 208 A, avec une ligne de fuite supérieure ou égale à 405 mm et un BIL de 125 kV. Cette borne H0 séparée permet une mise à la terre flexible du système : le neutre peut être solidement mis à la terre, mis à la terre par impédance ou laissé sans mise à la terre lorsque l'enroulement HT est connecté en étoile. En fonctionnement en triangle, la traversée H0 sert de point de test pratique pour les diagnostics d'isolation.
De plus, deux plots de mise à la terre en acier inoxydable non peints (un dans chaque compartiment) sont fournis pour une mise à la terre fiable du réservoir et du système.

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2.5 Assemblage final

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L'assemblage suit un plan de qualité strict : l'empilement des noyaux, l'enroulement des bobines, la connexion des câbles et le ruban isolant sont réalisés dans des conditions contrôlées. La partie active complète subit un processus de séchage sous vide et de remplissage d'huile pour éliminer l'humidité de l'isolation solide, garantissant ainsi un système diélectrique sec et stable avant la fermeture définitive du réservoir.

Le réservoir est de construction étanche avec un couvercle boulonné, en acier doux. Le boîtier est recouvert d'une finition Munsell 7GY3.29/1.5, répondant aux exigences IEEE C57.12.28 en matière de résistance à la corrosion dans les environnements côtiers. Des anneaux de levage et des patins de levage sont fournis pour une manipulation en toute sécurité.

 

 

03 Test

Tous les tests sont effectués conformément aux normes IEEE C57.12.34 2022 et IEEE C57.12.90.
Tests de routine (effectués sur chaque unité) :
• Rapport de rotation et déphasage (YNyn0 et YNd11 vérifiés)
• Aucune perte de charge et courant d'excitation
• Perte de charge et tension d'impédance
• Tenue à la tension appliquée (HT : 40 kV ; BT : 10 kV)
• Tenue à la tension induite
• Test d'étanchéité du réservoir (50 kPa pendant 12 heures)
• Rigidité diélectrique de l'huile (supérieure ou égale à 45 kV)
• Résistance d'isolement CC et indice de polarisation
Essais de type – une exigence particulière pour ce projet est que la mesure de la résistance des enroulements CC soit désignée comme un essai de type obligatoire, et non comme un simple contrôle de routine. Ce test injecte un courant continu contrôlé dans chaque enroulement et mesure la chute de tension pour calculer les valeurs de résistance. Il s'agit d'un diagnostic essentiel pour détecter les brins cassés, les mauvaises connexions entre spires ou les joints de robinetterie desserrés. En l'effectuant comme un test de type, nous fournissons un niveau élevé d'assurance sur la continuité des enroulements et l'intégrité des connexions – particulièrement important compte tenu des deux configurations différentes de groupes vectoriels.

À partir du rapport de test complété (numéro de série . 2605073), valeurs mesurées :
• Aucune perte de charge : 1,1445 kW
• Perte de charge (85 degrés) : 12,037 kW
• Impédance : 5,74 %
• Efficacité : 99,23% – tous dépassant les chiffres garantis.

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04 Préoccupations des clients

Plusieurs points clés ont été abordés pour répondre aux besoins spécifiques du client canadien :

• Fonctionnement en groupe double vecteur (YNyn0/YNd11) : Les connexions internes sont conçues pour que l'enroulement BT puisse être reconfiguré d'étoile en triangle. En étoile, la tension phase-neutre est de 240 V et entre phases de 416 V ; en triangle, la ligne à ligne reste à 416 V, tandis qu'une prise centrale sur une phase fournit 120 0 120 V (c'est-à-dire 0,12 kV) pour les charges auxiliaires. Le changement est simple, grâce aux plaques de liaison fournies.
• Exigence de test de type : le client a demandé la résistance de l'enroulement CC comme test de type – cela lui donne une preuve documentée de la cohérence de la fabrication et de la qualité de la connexion dans les deux configurations d'enroulement.
• Environnement côtier tropical : les transformateurs sont conçus avec une protection renforcée contre la corrosion (système de peinture épaissie, quincaillerie en acier inoxydable) et des niveaux BIL élevés pour résister aux coups de foudre fréquents, à une humidité élevée et à l'air salin, conformément à la spécification jamaïcaine (JPSCo 6950 S 04).
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05 Emballage et expédition

5.1 Emballage

Chaque transformateur est emballé individuellement dans une caisse en bois robuste, conçue pour la manutention par chariot élévateur et le transport maritime. Les composants sensibles (baguettes en porcelaine, soupape de surpression, jauge de niveau) sont en outre amortis par des matériaux amortisseurs. La caisse est marquée des étiquettes « UP » et « FRAGILE ». Le niveau d'huile est maintenu 100 150 mm en dessous du sommet du réservoir pour permettre la dilatation thermique pendant le voyage.

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5.2 Expédition

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L'expédition est effectuée sous forme d'unité complète (entièrement assemblée, remplie d'huile). Avant l'expédition, une autorisation écrite de l'acheteur est requise et des rapports de tests certifiés doivent être soumis et approuvés.

Les transformateurs sont expédiés CIF Kingston, Jamaïque (ou selon le port convenu). Les points de levage et de fixation sont clairement indiqués. L'emballage en bois est conforme aux normes phytosanitaires NIMP 15 pour les expéditions internationales. Les vibrations et les chocs du transit ont été pris en compte dans la conception des supports internes.

 

 

05 Site et résumé

Les transformateurs montés sur socle SCOTECH sont fiables pour les projets urbains, commerciaux, industriels et d'énergie renouvelable. Nous apprécions vos demandes et commandes personnalisées – notre équipe d’experts est prête à vous aider de la sélection au support après-vente. Contactez-nous dès aujourd'hui – laissez SCOTECH propulser votre succès.

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