Transformador Subestación de Distribución 2000 kVA-44/0,48 kV|Canadá 2025
Capacidad: 2000kVA
Tensión: 44-0,48/0,277 kV
Característica: con caja de clasificación

Potencia inquebrantable, eficiencia inigualable: ¡Transformadores de subestación para cada necesidad!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
El transformador de subestación de 2000 kVA se entregó a Canadá en 2025. La potencia nominal del transformador es de 2000 kVA con refrigeración ONAN. El voltaje primario es de 44 kV con rango de derivación de ±2*2,5% (NLTC), el voltaje secundario es de 0,48Y/0,277 kV, formaron un grupo vectorial de Dyn1.
Con un diseño flexible y una alta calidad de fabricación, los transformadores de subestaciones producidos por SCOTECH satisfacen eficazmente los diversos requisitos de los clientes. Además de ofrecer conversión y distribución de energía confiable, estos transformadores cuentan con diseños avanzados para reducir los riesgos de arco eléctrico y minimizar el impacto ambiental. Se pueden adaptar a escenarios operativos específicos, incluida la adaptación a entornos de trabajo únicos, condiciones de gran-altitud y requisitos de eficiencia específicos. Los usuarios también pueden elegir entre una variedad de opciones de conexión de aislamiento, como casquillos montados en la parte superior-o en la pared lateral-, lo que garantiza una integración perfecta en los sistemas de distribución primarios o secundarios.
Ya sea para redes urbanas, instalaciones eléctricas industriales o grandes proyectos de infraestructura, los transformadores de subestaciones proporcionan soluciones de gestión de energía eficientes, seguras y respetuosas con el medio ambiente-y sirven como piedra angular de las redes eléctricas modernas.
1.2 Especificaciones técnicas
Tipo y hoja de datos de especificaciones del transformador de subestación de 2000 kVA
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Entregado a
Canadá
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Año
2025
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Tipo
Transformador de subestación
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Estándar
CSA C88:16
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Potencia nominal
2000kVA
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Frecuencia
60 Hz
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Fase
3
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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voltaje primario
44 kilovoltios
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voltaje secundario
0,48 kilovoltios
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Material de bobinado
Aluminio
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desplazamiento angular
Dyn1
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Impedancia
6%
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Cambiador de toques
NLTC
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Rango de golpeteo
±2*2.5%
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Sin pérdida de carga
2,15kW
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En pérdida de carga
18,6kW
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Dibujo y dimensiones del transformador de subestación de 2000 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
Las estructuras centrales comunes incluyen diseños de tres-fases, tres-patas y tres-fases, cinco-patas. El núcleo tri-de tres-patas se utiliza ampliamente por su estructura compacta y rentabilidad-, mientras que el núcleo tri-de cinco-patas ofrece mayor estabilidad y menor fuga de flujo, adecuado para demandas de energía más complejas.
Los núcleos de los transformadores suelen presentar estructuras laminadas meticulosamente diseñadas para reducir las pérdidas por corrientes parásitas a través de finas láminas de acero. Se utilizan materiales de alta-calidad, como acero al silicio, aleaciones con alto contenido de -silicio y acero eléctrico no-orientado, para optimizar la permeabilidad magnética y minimizar las pérdidas. El diseño superior no sólo mejora la estabilidad y la eficiencia en diversas condiciones operativas, sino que también reduce los costos operativos y fortalece la resistencia del transformador a cortocircuitos y sobrecargas.
2.2 Devanado

Los transformadores de subestación utilizan una configuración de bobina rectangular, que incorpora devanados primarios de alto voltaje-de alambre y devanados secundarios de bobina-lámina. Este sofisticado diseño minimiza la tensión axial provocada por cortocircuitos y al mismo tiempo garantiza un equilibrio magnético eficaz de las conexiones de derivación.
Las bobinas se fabrican con precisión utilizando maquinaria de bobinado avanzada, lo que permite un control meticuloso de la tensión y una colocación óptima de los conductores, mejorando así la resistencia a los cortocircuitos-y la eficiencia operativa. Se emplea aislamiento de papel recubierto de epoxi-con patrón de diamante-de alta calidad-en todos los devanados, lo que proporciona una integridad estructural reforzada y un aislamiento eléctrico superior en puntos críticos de tensión. Este diseño innovador facilita la circulación eficiente del fluido refrigerante, manteniendo temperaturas de funcionamiento óptimas.
Los conjuntos de bobinas se someten a un riguroso proceso-de curado térmico bajo una presión hidráulica cuidadosamente calculada, solidificando los componentes para resistir las fuerzas generadas durante los cortocircuitos. Esta meticulosa ingeniería garantiza que las bobinas de los transformadores ofrezcan un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, lo que contribuye significativamente a la estabilidad general del sistema de distribución eléctrica.
2.3 Tanque
Los tanques de transformadores están diseñados para brindar resistencia, durabilidad y facilidad de manejo, instalación y mantenimiento excepcionales. Construidos con acero-cortado con precisión,-laminado en caliente, decapado y engrasado, estos tanques están meticulosamente soldados para garantizar la integridad estructural y la longevidad. Están diseñados para proporcionar una protección sólida para el fluido aislante, así como para otros componentes internos críticos para el funcionamiento del transformador.
Los tanques se someten a rigurosas pruebas de diseño, lo que demuestra la capacidad de soportar presiones de hasta 7 psig sin experimentar distorsión permanente y 15 psig sin riesgo de ruptura. Estas pruebas rigurosas garantizan que los tanques puedan soportar condiciones operativas desafiantes, mejorando así la confiabilidad y seguridad general del sistema del transformador. A través de un diseño innovador y materiales de alta-calidad, estos tanques desempeñan un papel vital en la protección de la funcionalidad y eficiencia de los transformadores de las subestaciones.

2.4 Asamblea Final

Conjunto de núcleo y bobina: Refuerce el núcleo con extremos de acero pesado para evitar la distorsión del bobinado.
Procesamiento al vacío: Seque el transformador y llénelo con aceite aislante filtrado al vacío mientras energiza los devanados secundarios para expulsar la humedad.
Instalación del tanque: Instale un tanque de aceite sellado para una disipación efectiva del calor.
Conexión eléctrica: Conecte los lados de alto y bajo voltaje con el sistema de distribución externo.
Llenado y tratamiento de aceite: Inyecte aceite aislante de alta-calidad en el tanque del transformador y realice un tratamiento de desgasificación para garantizar las propiedades aislantes del aceite.
03 Pruebas
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No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Valores de aceptación |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
% |
Tasa de desequilibrio de resistencia máxima |
3.47 |
Aprobar |
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2 |
Pruebas de relación |
% |
La desviación de la relación de voltaje en la toma principal: menor o igual al 0,5% |
0.02 |
Aprobar |
|
3 |
Fase-Pruebas de relación |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
% kilovatios |
I0 :: proporcionar valor medido P0: proporcionar valor medido |
0.21 1.833 |
Aprobar |
|
5 |
Pérdidas de carga Impedancia Voltaje y eficiencia |
% kilovatios kilovatios |
T: 85 grados Z%: valor medido Pk: valor medido Pt: valor medido la tolerancia de impedancia es ±7,5%. Eficiencia no inferior al 99,37%. |
6.30 17.404 19.237 99.43 |
Aprobar |
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
kV |
Alta tensión: 95 kV 60 s BT: 10kV 60s |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
7 |
Prueba de resistencia al voltaje inducido |
kV |
Tensión aplicada (KV): 2 Ur Duración(es):40 Frecuencia (HZ): 180 |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
8 |
Prueba de fuga |
kPa |
Presión aplicada: 50kPA Duración: 12h |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
9 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
AT-BT a tierra: BT-AT a tierra: HV y LV a tierra: |
55.0 29.8 36.2 |
Aprobar |
|
10 |
Prueba de aceite |
kilovoltios, mg/kg, %, mg/kg, |
Rigidez Dieléctrica; Contenido de Humedad; factor de disipación; Análisis de furanos; Análisis de cromatografía de gases |
55.1 7.8 0.187 Menor o igual a 0,1 / |
Aprobar |


04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
En resumen, nuestros transformadores de subestación están diseñados para brindar confiabilidad excepcional y alta eficiencia, brindando a su red un rendimiento avanzado y durabilidad duradera. Con-innovaciones tecnológicas de vanguardia y un estricto control de calidad, garantizamos soluciones de distribución de energía fluidas y estables para infraestructura moderna. Elegir nuestros productos significa optar por la seguridad y la inteligencia de la transmisión de energía del futuro. No dude en contactarnos en cualquier momento para explorar cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a construir un sistema energético más sólido.

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