Transformateur 3635 kVA avec redresseur-22/0,462 kV|Afrique du Sud 2022
Capacité : 2×(3635/2562-2562)kVA
Tension : 22/0,462 kV
Caractéristique : avec OLTC

Rectification précise, alimentation électrique fiable-choisissez notre transformateur redresseur pour donner les moyens de l'avenir de l'industrie !
01 Général
1.1 Contexte du projet
3635 kVAtransformateur redresseura été livré en Afrique du Sud en 2022. La puissance nominale du transformateur est de 3635 kVA avec refroidissement OFAF. La tension primaire est de 22 kV, la tension secondaire est de 0,267/0,462 kV, ils formaient un groupe vectoriel de Yy0y6 ou Dy5y11. Le transformateur redresseur est un équipement redresseur composé de transformateurs et de redresseurs, afin d'obtenir de l'énergie en courant continu à partir de transformateurs de puissance CA, largement utilisé dans la transmission de puissance CC, la traction électrique, le laminage de l'acier, la galvanoplastie, l'électrolyse et d'autres domaines. Le principe est similaire à celui du transformateur, le côté d'origine du transformateur redresseur est connecté au système d'alimentation CA, appelé côté réseau ; Le côté secondaire est relié au redresseur, appelé côté vanne. Le principe structurel du transformateur redresseur est le même que celui du transformateur ordinaire.
Un transformateur avec redresseur se compose généralement de deux parties principales :
Partie transformateur : elle est utilisée pour modifier la tension du courant alternatif, convertissant généralement le courant alternatif haute -tension en courant alternatif basse-tension pour s'adapter aux exigences du circuit redresseur. Cette pièce est conçue en fonction des besoins de l'application et peut être un transformateur booster ou un transformateur abaisseur-.
Partie redresseur : généralement composé de diodes, thyristors et autres composants du redresseur, le transformateur convertit le courant alternatif en courant continu. La conception du circuit redresseur affectera la qualité du courant continu de sortie, comme la fluctuation et l'ondulation de la tension de sortie.
1.2 Spécification technique
Transformateur 3635 kVA avec type de spécifications du redresseur et fiche technique
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Livré à
Afrique du Sud
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Année
2024
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Taper
transformateur redresseur
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Standard
CEI60076
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Puissance nominale
3635 kVA
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Fréquence
50 Hz
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Phase
3
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Type de refroidissement
OFAF
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Tension primaire
22 kV
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Tension secondaire
0,462/0,433/0,39/0,346/0,303/0,26kV
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Matériau d'enroulement
Cuivre
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Déplacement angulaire
Aa0a6/Dy5a11
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Impédance
6.5±10%
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Changeur de robinet
NLTC
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En cas de perte de charge
114,4 kW
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Accessoires
Configuration standard
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1.3 Dessins
Transformateur de 3635 kVA avec schéma et dimensions du redresseur.
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02 Fabrication
2.1 Noyau
Le noyau de pile du transformateur avec redresseur est l'un de ses composants principaux, qui est principalement utilisé pour la conductivité magnétique et l'amélioration de l'efficacité du transformateur. Un noyau laminé est généralement constitué de plusieurs tôles d'acier au silicium empilées les unes sur les autres, dont l'épaisseur et le matériau sont soigneusement conçus pour réduire les pertes par turbulence et par hystérésis.
Lors du processus de fabrication, ces tôles d'acier au silicium sont empilées dans une certaine direction pour former un circuit magnétique fermé. La conception du noyau laminé peut réduire efficacement la perte d'énergie et augmenter les performances du transformateur.
La tôle d'acier au silicium présente une faible perte d'hystérésis et une résistance mécanique élevée, et peut résister à la température et aux vibrations générées par le transformateur pendant le fonctionnement. Grâce à une méthode de superposition raisonnable, le noyau de la pile peut contrôler efficacement l'état de fonctionnement du transformateur, fournir une tension de sortie stable et améliorer l'efficacité de fonctionnement et la fiabilité de l'ensemble de l'équipement électrique.

2.2 Bobinage

L'enroulement continu haute tension se compose généralement d'un certain nombre de tours supplémentaires de fils isolés, qui sont enroulés en continu sur le noyau de fer. En raison de ses nombreuses spires, il peut supporter une tension plus élevée, il joue donc le rôle d'augmentation de la tension dans le transformateur redresseur. La conception de cet enroulement prend généralement en compte la résistance de l'isolation à haute tension, en utilisant des matériaux isolants de haute -qualité pour garantir qu'il n'y aura pas de problèmes de panne ou de fuite pendant le fonctionnement. Dans le même temps, la disposition et la conception du processus d'enroulement continu lui confèrent une meilleure compatibilité électromagnétique et réduisent les interférences électromagnétiques.
L'enroulement en forme de tarte -basse tension adopte la structure en forme de tarte, qui est généralement composée de moins de spires et est adaptée aux exigences de sortie de basse tension. Cet enroulement est souvent composé d'une pluralité de conducteurs de type disque ou anneau, séparés les uns des autres par un matériau isolant, superposés. La conception de l'enroulement à tarte présente de bonnes caractéristiques de dissipation thermique, ce qui peut réduire efficacement la chaleur générée par un courant important pour assurer la stabilité et la sécurité de l'équipement. De plus, la structure en tarte contribue également à réduire l'induction et l'impédance des fuites, à améliorer l'efficacité du passage du courant, de sorte que le transformateur redresseur puisse maintenir une bonne réponse dynamique lorsque la charge change.
2.3 Réservoir
Le réservoir d'huile est constitué de-plaques d'acier à haute résistance soudées ensemble, garantissant une résistance mécanique et une étanchéité parfaite pour résister à la pression interne. Les réservoirs d'huile comportent un conservateur d'huile en haut, qui aide à équilibrer l'expansion et la contraction de l'huile du transformateur et empêche une pression interne excessive. Le fond du réservoir d'huile est équipé d'un robinet de vidange pour l'évacuation de l'huile pendant l'entretien. Le dessus peut avoir un reniflard ou un relais de gaz pour équilibrer la pression interne et externe tout en empêchant la pénétration d'humidité.

2.4 Assemblage final


03 Test
1. Mesure de la résistance du bobinage
2. Mesure du rapport de tension et vérification du déplacement de phase
3. Vérification de l'isolation du noyau et du cadre
4. Test de tension appliqué
5. Test de tension induite
6. Mesure de la perte de charge et du courant sans-
7. Mesure de l'impédance de court-circuit-et de la perte de charge

04 Emballage et expédition


05 Site et Sommaire
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