Transformadores de resina fundida en seco de 250 kVA-10/0,4 kV|Georgia 2025
Capacidad: 250kVA
Voltaje: 10/0,4 kV
Característica: con CT

¡Pionero-respetuoso con el medio ambiente, calidad excepcional, transformador fundido en resina que potencia el futuro!
01 generales
1.1 Descripción del Proyecto
El transformador de tipo seco moldeado en resina de 250 kVA se entregó a Georgia en 2025. La potencia nominal del transformador es de 250 kVA con refrigeración ONAN. El voltaje primario es de 10 kV con rango de derivación de ±2*2,5% (NLTC) mediante enlaces de derivación, el voltaje secundario es de 0,4 kV, formaron un grupo vectorial de Dyn11.
Este transformador-tipo seco-encapsulado en resina presenta un diseño avanzado destinado a lograr una transmisión de energía eficiente y estable. Su sistema de control de temperatura consta de un controlador de temperatura tipo E- fabricado en China-y cuatro sondas de temperatura PT100 independientes. Tres sondas PT100 están diseñadas específicamente para monitorear la temperatura del devanado, mientras que una sonda se usa para monitorear la temperatura del núcleo. Esta configuración flexible garantiza una gestión precisa de la temperatura en diversas condiciones operativas, evitando eficazmente riesgos de sobrecalentamiento y ampliando la vida útil del equipo.
Además, el transformador está equipado con un transformador de corriente (CT) para detectar corrientes de falla a tierra en el lado de bajo-voltaje, lo que permite una rápida identificación de fallas y mejora significativamente la seguridad y confiabilidad del sistema. Con su rendimiento excepcional, diseño duradero y excelentes características de seguridad, este transformador se ha convertido en un componente clave en los sistemas de energía modernos, brindando garantía de energía estable y confiable para diversas aplicaciones.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador tipo seco moldeado en resina de 250 kVA
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Entregado a
Jamaica
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Año
2025
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Tipo
Transformador tipo seco moldeado en resina
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Material del núcleo
Hoja de acero al silicio de grano orientado
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Estándar
IEC60076
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Potencia nominal
250kVA
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Frecuencia
50HZ
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grupo de vectores
Dyn11
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Fase
3
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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voltaje primario
10 kilovoltios
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voltaje secundario
0,4 kilovoltios
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Material de bobinado
Aluminio
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Impedancia
6%
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Cambiador de toques
NLTC
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Rango de golpeteo
±2*2.5%@lado primario tocando enlaces
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Sin pérdida de carga
0,52 kilovatios
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En pérdida de carga
3,8 kilovatios
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Nivel de aislamiento
F
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1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador tipo seco fundido en resina de 250 kVA.

02 Fabricación
2.1 Núcleo
El núcleo del transformador de resina-moldeado en seco-es un componente crucial, hecho de placas de acero de alta permeabilidad magnética y diseñado en una estructura laminada para reducir las pérdidas por corrientes parásitas y mejorar la eficiencia. Se aplica un revestimiento aislante entre las laminaciones para evitar cortocircuitos, optimizar el circuito magnético y garantizar una transmisión de corriente eficaz. Este diseño mantiene un rendimiento estable en entornos húmedos y de alta-temperatura, al tiempo que proporciona buenas capacidades de disipación de calor para liberar eficazmente el calor generado durante el funcionamiento, evitando el sobrecalentamiento. La estructura compacta del núcleo permite que el transformador se instale y opere normalmente en entornos con espacio-limitado, mejorando así la eficiencia y la seguridad generales, al tiempo que aumenta la durabilidad.

2.2 Devanado

La bobina del transformador de resina-fundida en seco-es un componente crucial responsable de la conversión y transmisión de energía eléctrica, lo que afecta significativamente el rendimiento y la eficiencia. Fabricado con materiales aislantes de alto-rendimiento, ofrece un excelente aislamiento y resistencia a altas-temperaturas para evitar fugas de corriente. La bobina presenta técnicas de bobinado precisas para una disposición ajustada de los cables y una distribución uniforme, lo que mejora el rendimiento eléctrico y reduce las pérdidas inductivas.
Diseñado para una disipación eficiente del calor durante el funcionamiento, evita daños por sobrecalentamiento. La bobina se somete a un moldeado de resina para su solidificación, lo que fortalece su densidad y estabilidad, asegurando un rendimiento constante en diferentes condiciones.
Además, el material de resina proporciona resistencia a la corrosión, lo que le permite funcionar de manera confiable en ambientes húmedos o contaminados, mejorando la durabilidad.
1. Fijación de bobinas:Instale de forma segura las bobinas pre- prefabricadas en el núcleo de acuerdo con los requisitos de diseño, asegurándose de que la dirección, los métodos de conexión y el espaciado de las bobinas cumplan con las especificaciones de diseño para garantizar un rendimiento eléctrico normal.
2. Conexiones Eléctricas:Conecte los cables de alto-voltaje y de bajo-voltaje, asegurándose de que todas las conexiones sean seguras y cumplan con los estándares.
3. Instalación de accesorios:Instale diversos accesorios como ruedas, aisladores, controladores de temperatura, sondas de temperatura PT100 y CT (transformadores de corriente) para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos auxiliares.

03 Pruebas
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No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Valores de aceptación |
Valores medidos |
Conclusión |
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1 |
Medición de la resistencia del devanado. |
/ |
Tasa de desequilibrio de resistencia máxima Resistencia de línea: menor o igual al 2% |
AT (línea) |
VI (línea) |
Aprobar |
|
0.41% |
0.61% |
|||||
|
2 |
Medición de la relación de voltaje y verificación del desplazamiento de fase. |
/ |
La tolerancia de la relación de voltaje en la toma principal: ±1/10 Símbolo de conexión: Dyn11 |
0.03% ~ 0.13% Dyn11 |
Aprobar |
|
|
3 |
Medición de la impedancia de cortocircuito-y la pérdida de carga |
/ kilovatios kilovatios |
t: 120 grados Z%: valor medido Pk: valor medido Pt: valor medido |
6.14% 2.458 3.455 |
Aprobar |
|
|
4 |
Medición de pérdida y corriente sin carga al 90 % y 110 % del voltaje nominal |
/ kilovatios |
I0 :: proporcionar valor medido P0: proporcionar valor medido |
90% Ur |
0.50 0.437 |
Aprobar |
|
100% Ur |
0.56 0.486 |
|||||
|
110% Ur |
0.616 0.534 |
|||||
|
5 |
Prueba de voltaje aplicado |
/ |
Alta tensión: 28 kV 60 s BT: 3kV 60s |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
|
6 |
Prueba de resistencia al voltaje inducido |
/ |
Tensión aplicada (KV): 2 Ur Tensión inducida (KV): 0,8 Duración(es):40 Frecuencia (HZ): 150 |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
|
7 |
Prueba de descarga parcial |
ordenador personal |
El nivel máximo de descargas parciales será de 10 pC. |
<10 |
Aprobar |
|


04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
En conclusión, el transformador de tipo seco moldeado en resina es un testimonio de la innovación en ingeniería eléctrica, ya que ofrece mayor seguridad, confiabilidad y resiliencia ambiental en comparación con los transformadores tradicionales. Su diseño robusto y sus propiedades de aislamiento superiores garantizan un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para los sistemas de distribución de energía modernos. A medida que las industrias priorizan cada vez más la sostenibilidad y la eficiencia energética, el transformador de tipo seco moldeado en resina desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de la transmisión de energía. Su capacidad para operar en diversos entornos, junto con requisitos de mantenimiento mínimos, lo posiciona como un activo clave para satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticas confiables y-ecológicas. A medida que continuamos avanzando en tecnología y necesidades energéticas, el transformador de tipo seco moldeado en resina sin duda permanecerá a la vanguardia del desarrollo de infraestructura eléctrica.

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