Transformateur 75 kVA sur lignes électriques-12,4*24,94/0,12*0,24 kV|Arabie Saoudite 2023
Capacité : 75kVA
Tension : 12,4/24,94-0,24 kV
Caractéristique : avec disjoncteur

Simplification de la fourniture d'énergie : transformateurs monophasés montés sur poteau pour des solutions énergétiques fiables !
01 Général
1.1 Contexte du projet
Ce transformateur monophasé monté sur poteau de 75 kVA a été livré en Arabie Saoudite en 2024. La puissance nominale du transformateur est de 75 kVA. La tension primaire et la tension secondaire du transformateur sont de 12,4GRDY/7,2*24,94GRDY/14,4-0,24/0,12 kV ; la haute tension est une double haute tension. Un interrupteur double tension supplémentaire par rapport à un transformateur monophasé commun.
Les transformateurs-montés sur poteau sont essentiels pour une distribution électrique efficace, conçus pour minimiser la distance des lignes basse-tension et réduire considérablement les pertes d'énergie. Leur conception compacte et légère permet une installation rapide sur les poteaux électriques, réduisant ainsi les coûts d'infrastructure-particulièrement avantageux dans les zones rurales et mal desservies.
Grâce à une technologie avancée de noyau de bobine, ces transformateurs permettent de réduire de plus de 60 % les pertes en ligne, améliorant ainsi la fiabilité de l'alimentation électrique. Leur construction entièrement étanche protège contre les facteurs environnementaux, garantissant ainsi la durabilité et un fonctionnement sûr en cas de surcharge.
Polyvalents dans leurs applications, les transformateurs-montés sur poteau s'adressent aux installations agricoles, aux villages isolés et à l'amélioration des infrastructures urbaines. Leurs faibles besoins de maintenance et leur grande fiabilité en font un choix judicieux pour améliorer les systèmes de distribution d’électricité, fournissant ainsi une énergie accessible à diverses communautés.
1.2 Spécification technique
Spécifications et fiche technique du transformateur monophasé 75kVA
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Livré à
Arabie Saoudite
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Année
2024
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Modèle
12,4GRDY/7,2*24,94GRDY/14,4-0,24/0,12kV
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Taper
Transformateur monophasé monté sur poteau
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Standard
IEEE C57.12.00
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Puissance nominale
75kVA
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Fréquence
60 Hz
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Phase
Célibataire
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Type de refroidissement
ONAN
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Tension primaire
12,4GRDY/7,2*24,94GRDY/14,4kV
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Tension secondaire
0,24/0,12kV
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Matériau d'enroulement
Aluminium
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Polarité
Soustractif
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Impédance
2%
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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
0,155KW
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En cas de perte de charge
0,67 kW
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Accessoires
Configuration standard
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Remarques
N/A
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1.3 Dessins
Dimensions et poids du transformateur monophasé monté sur poteau de 75 kVA
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau de fer est l’un des composants les plus fondamentaux du transformateur, qui constitue la partie circuit magnétique du transformateur. Les enroulements primaire et secondaire du transformateur se trouvent sur le noyau de fer. Afin d'améliorer la perméabilité magnétique du circuit magnétique et de réduire les pertes par courants de Foucault dans le noyau de fer, le noyau de fer est constitué d'une tôle d'acier au silicium avec isolation de surface. Le noyau de fer est divisé en deux parties : la colonne du noyau de fer et le joug de fer. L'enroulement est placé sur le noyau de fer et la culasse de fer relie le noyau de fer pour former un circuit magnétique fermé.
Afin d'éviter les décharges causées par un potentiel de suspension induit élevé des composants métalliques tels que le noyau du transformateur, la pince et l'anneau de pression pendant le fonctionnement, ces composants doivent être mis à la terre en un seul point. Afin de faciliter les tests et la recherche de défauts, les gros transformateurs mettent généralement à la terre le noyau de fer et le serrent respectivement à travers deux bagues.

2.2 Bobinage

La structure d'enroulement du transformateur adopte un enroulement en couches, dans lequel les bobines d'enroulement sont divisées en plusieurs couches et placées alternativement sur le noyau de fer. Cette conception permet de minimiser le gradient de tension de la bobine et d'augmenter les performances d'isolation du transformateur.
Plus précisément, les caractéristiques de l'enroulement en couches comprennent :
Enroulement croisé : l'enroulement en couches consiste en ce que les bobines d'enroulement sont empilées sur le noyau de fer pour réduire le gradient d'induction électromagnétique, réduire la contrainte de tension dans l'enroulement et améliorer la capacité d'isolation.
Réduire l'induction de fuite magnétique : en raison du placement croisé entre les bobines d'enroulement, l'enroulement en couches peut réduire efficacement l'induction de fuite magnétique et améliorer l'efficacité de la transmission de l'énergie électromagnétique.
Réduire la perte par courants de Foucault : grâce à la disposition concentrée des bobines d'enroulement, la perte par courants de Foucault dans l'enroulement peut être réduite et l'efficacité du transformateur peut être améliorée.
2.3 Réservoir
La conception du réservoir peut être optimisée en termes de coût et de poids, réduisant ainsi les dimensions et le poids globaux du transport.
Les niveaux de vibration sur les surfaces du réservoir peuvent être considérablement réduits, offrant ainsi une fiabilité de service accrue.
Une conception de réservoir plus rigide transmet moins de bruit interne généré par le noyau (la principale source de bruit à vide -) et les enroulements (la principale source de bruit de charge) vers l'extérieur, ce qui permet d'obtenir un transformateur plus silencieux en service. Ceci est particulièrement important compte tenu des contrôles environnementaux plus stricts désormais en place en matière de pollution sonore.
Traitement par pulvérisation électrostatique, 50 ans ne décape pas la peinture (résistance à la corrosion du revêtement dans les 100h, dureté supérieure ou égale à 0,4)
Construction de type cylindre entièrement étanche avec-soupape de surpression manuelle auto-obturante (spécification ANSI)
Supports de suspension NEMA standard (chaque unité comprend des plaques de support de poteau)
Structure entièrement scellée,-sans entretien, durée de vie normale de plus de 30 ans

2.4 Assemblage final

Assemblage de base: Assemblez les composants de base étroitement ensemble.
Installation du bobinage: Enrouler les bobines primaire et secondaire selon les normes et effectuer le traitement d'isolation.
Assemblage de la structure d'isolation: Installez des matériaux isolants pour assurer la sécurité sous haute tension.
Assemblage du boîtier: Assemblez le boîtier de protection pour éviter tout impact sur l'environnement.
Connexion par câble: Connectez les câbles pour garantir une interface stable.
03 Test
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Non. |
Article de test |
Unité |
Acceptation Valeurs |
Valeurs mesurées |
Conclusion |
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1 |
Mesures de résistance |
/ |
/ |
/ |
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 : Ii0 |
-0.03/-0.03 |
Passer |
|
3 |
Tests de polarité |
/ |
Soustractif |
Soustractif |
Passer |
|
4 |
Pas de-pertes de charge ni de courant d'excitation |
% kW |
I0:: fournir une valeur mesurée P0: fournir la valeur mesurée La tolérance pour aucune perte de charge est de +10 % |
0.19 0.142 |
Passer |
|
5 |
Pertes de charge, tension d'impédance, pertes totales et efficacité |
/ kW kW |
t:85 degrés Z% : valeur mesurée Pk : valeur mesurée Pt : valeur mesurée La tolérance d'impédance est de ±15 % La tolérance pour la perte de charge totale est de +6 % |
2.27 0.726 0.868 99.19 |
Passer 合格 |
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6 |
Test de tension appliqué |
/ |
BT : 10kV 60s |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
7 |
Test de tenue à la tension induite |
/ |
Tension appliquée (KV) : 40 Durée(s) : 48 Fréquence (HZ) : 150 |
Aucun effondrement de la tension de test ne se produit |
Passer |
|
8 |
Mesure de la résistance d'isolation |
GΩ |
BT-HT vers la terre |
10.2 |
/ |
|
9 |
Test de fuite |
/ |
Pression appliquée : 20 kPA Durée : 12h |
Aucune fuite et non Dommage |
Passer |
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10 |
Test diélectrique d'huile |
kV |
Supérieur ou égal à 45 |
54.96 |
Passer |


04 Emballage et expédition
4.1 Emballage
Emballage : Le transformateur est enveloppé dans des matériaux isolants et-absorbants les chocs, tels qu'un rembourrage en mousse et du papier bulle, pour éviter tout dommage pendant la manipulation et le transport.
Boxe: Placez le transformateur dans une caisse en bois robuste conçue pour résister aux chocs et aux manipulations brutales, offrant ainsi une protection supplémentaire.
Sécurisation: A l'intérieur de la caisse en bois, le transformateur est sécurisé par des sangles ou des entretoises pour l'immobiliser et empêcher tout mouvement pendant le transport.
Scellage et étiquetage: La caisse en bois est scellée et étiquetée avec des instructions de manipulation et des étiquettes d'avertissement pour indiquer la nature fragile du contenu.

4.2 Expédition

Chargement: Chargez soigneusement le transformateur sur un camion plateau ou une remorque spécialisée, en assurant l'équilibre.
Sécurisation: Fixez le transformateur avec des sangles ou des chaînes pour empêcher tout mouvement.
Planification d'itinéraire: Planifiez le meilleur itinéraire de transport, en tenant compte des conditions routières et des limites de poids.
Précautions de manipulation: Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement pour éviter les chocs ou les secousses.
Arrivée et déchargement: À votre arrivée, déchargez et placez le transformateur en toute sécurité dans la zone désignée.
05 Site et Sommaire
Dans le contexte de la transition énergétique et du développement durable, le transformateur-monté sur poteau-monophasé est devenu un dispositif essentiel dans les systèmes électriques modernes en raison de ses capacités de transmission d'énergie efficaces et stables. Il améliore l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et réduit la consommation d'énergie tout en garantissant un fonctionnement sûr dans divers environnements. Grâce à son excellente résistance aux surcharges, il soutient la construction d’infrastructures électriques. En minimisant les pertes d'énergie et en utilisant des matériaux de haute-qualité, ce transformateur démontre un vaste potentiel d'application, favorisant un développement durable vert. Choisir notre produit, c'est opter pour une solution électrique respectueuse de l'environnement et efficace, alors que nous travaillons ensemble pour créer un avenir meilleur.

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