Transformador montado en plataforma trifásico de 4000 kVA - 24,94/0,6 kV|Canadá 2024
Capacidad: 4000kVA
Voltaje: 24,94/0,6 kV
Característica: con enlace de aislamiento

Rendimiento duradero, calidad profesional: transformador trifásico-montado en plataforma-, ¡que hace que la energía sea más inteligente!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Este transformador montado en pedestal de 4000 kVA se entregó a Canadá en 2023. La potencia nominal del transformador es de 4000 kVA, con un voltaje primario de 24,94 GRDY/14,4 kV a un voltaje secundario de 0,6y/0,347 kV. El grupo de conexión es YYNyn0, la refrigeración es ONAN. El cuerpo del transformador, el interruptor de carga de alto-voltaje, el fusible y otros componentes se colocan juntos en el tanque del transformador; debido a la inmersión en aceite, el volumen de los componentes se reduce considerablemente y la estructura es más compacta, fácil de instalar y flexible. Estructura completamente aislada y sellada, segura y confiable, fácil de operar y sin mantenimiento-. Ampliamente utilizado en zonas residenciales, centros de alta industria, fábricas y empresas mineras, aeropuertos, estaciones, escuelas y otros lugares.
SCOTECH se asegura de que cada uno de nuestros transformadores entregados haya pasado la prueba de aceptación completa y mantenemos un récord de tasa de fallas de 0 durante más de 10 años hasta el momento. El transformador de potencia sumergido en aceite está diseñado de acuerdo con IEC, ANSI y otros estándares internacionales importantes.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador tipo pedestal de 4000 kVA
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Entregado a
Canadá
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Año
2024
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Modelo
4000kVA-24,94GRDY/14,4-0,6y/0,347kV
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Tipo
Transformador montado en plataforma
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Estándar
CSA C227.4:21
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Potencia nominal
4000kVA
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Frecuencia
60HZ
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Fase
3
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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Voltaje primario
24,94GRDY/14,4 kV
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voltaje secundario
0,6 años/0,347 kV
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Material de bobinado
Aluminio
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desplazamiento angular
YNyn0
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Impedancia
4.5%
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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
5,2 KW
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En pérdida de carga
33,2 KW
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador montado en plataforma de 4000 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El núcleo del transformador está hecho de una lámina de acero de silicio magnético orientado en frío-gris- de 0,23 a 0,35 mm de espesor. Todo el rollo de lámina de acero al silicio magnético orientada en frío-gris-laminada en frío se corta verticalmente al ancho requerido a lo largo de la dirección de la lámina de acero al silicio en la línea de procesamiento de encimera automática, y luego la tira de un cierto ancho se corta horizontalmente en chips de hierro para transformadores de varias especificaciones y tamaños. Generalmente, es de 45 grados en la dirección de la longitud de la lámina de acero al silicio. El núcleo grande del transformador se apila sobre la plataforma apilada para la operación de apilamiento, generalmente dos piezas de apilamiento. En la actualidad, en los transformadores de potencia, generalmente se utiliza el núcleo con hendidura a inglete; con el progreso de la tecnología de fabricación de transformadores, las costuras del núcleo con hendidura a inglete se dividen en juntas escalonadas y juntas escalonadas. En el tipo de juntas escalonadas, generalmente se trata de dos juntas superpuestas, que es un método de apilamiento de costuras oblicuas escalonadas de dos niveles; En el tipo de costura de clase, generalmente son 5 o 6 piezas por ciclo. Para mejorar las características sin carga del transformador, las juntas laminadas están escalonadas hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, para formar una forma de junta de varios niveles del núcleo de hierro, que se llama junta superpuesta escalonada. El número de componentes del núcleo de regazo es generalmente de 3, 5 y 6 niveles. Con el aumento de la capacidad del transformador, actualmente se utiliza el núcleo de la junta traslapada de 6 pasos, y los tipos de escamas del laminado del núcleo también están aumentando debido al aumento en el número de pasos.

2.2 Devanado

El devanado del transformador convierte un voltaje (numérico) en otro voltaje (misma frecuencia); de esta forma, el devanado como parte central del transformador. Según la potencia nominal y uso del transformador, se utilizan diferentes tipos de devanado. Uno de los tipos de devanado más comúnmente utilizados, el - en espiral. Los devanados en espiral generalmente tienen forma de espiral y se usan principalmente como devanados de bajo-voltaje, pero la complejidad de este devanado aumenta a medida que aumenta la corriente a manejar. Las corrientes altas requieren un área de sección transversal-grande, por lo que las pérdidas por corrientes parásitas también aumentan. Por esta razón, es necesario utilizar dos o más conductores conectados en paralelo para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. La práctica actual es utilizar devanados de transposición cruzada-continua (con la menor circulación posible) para alta presión, y se forma una serie de bloques metálicos enrollando conductores redondos en diferentes capas y bucles. Los devanados circulares se utilizan en transformadores de alta potencia, donde los discos están hechos de conductores en espiral en la misma posición. Este disco alternativo está conectado en serie a través de intersecciones internas y externas. Los devanados superpuestos tienen una construcción única, donde los devanados de alto y bajo voltaje están ubicados en el mismo canal magnético, y cada unidad de alto voltaje está ubicada en el medio de las dos unidades de bajo voltaje. Como resultado, el flujo de fuga se reduce considerablemente.
2.3 Tanque
La caja del transformador está fabricada en placa de acero inoxidable de alta calidad, con diseño anti-corrosión y tratamiento especial de pintura en aerosol. El espesor de la película es de 0,3 mm, el color es completo, la resistencia a la corrosión es fuerte, la capacidad anti-ultravioleta es fuerte y el color está altamente coordinado con el medio ambiente, lo que es adecuado para diversos entornos hostiles.

2.4 Asamblea Final

La estructura del transformador combinado tipo caja americana-está dividida en dos partes, el frente es el gabinete de cableado, el gabinete de cableado incluye terminales de alto y bajo voltaje, interruptor de carga de alto voltaje, fusible enchufable-, palanca de operación del cambiador de tomas de alta presión, medidor de sabor de aceite, medidor de temperatura de aceite, etc.; La parte trasera es la caja de aceite y el disipador de calor, el devanado del transformador, el núcleo de hierro, el interruptor de carga de alto voltaje y el fusible enchufable -en el cuerpo del tanque. Los interruptores de carga, fusibles y transformadores se sumergen en aceite de transformador.
Instale el terminal en la carcasa, coloque el núcleo de hierro ensamblado en el tanque de aceite, fije los tornillos después de colocar el núcleo de hierro e instale el fusible de alto voltaje. Una vez completados todos los pasos anteriores, llene el tanque de aceite.
03 Pruebas
Prueba de aislamiento: prueba el rendimiento del aislamiento del transformador, incluida la prueba de rigidez dieléctrica y la prueba de resistencia de aislamiento.
Prueba de alta temperatura: pruebe el rendimiento de trabajo y la estabilidad de la caja en un ambiente de alta temperatura.
Prueba de carga: prueba el rendimiento de la caja bajo carga nominal, incluida la estabilidad del voltaje, la capacidad de sobrecarga-a corto plazo, etc.
Prueba de cortocircuito: pruebe el rendimiento de trabajo y el rendimiento de seguridad de la caja en caso de cortocircuito.
Prueba de pérdida dieléctrica: Pruebe la pérdida del medio interno de la caja para determinar su potencia de pérdida y sus factores de pérdida.
Prueba de características eléctricas: incluida la prueba de relación de voltaje variable de la caja-, la prueba de pérdida sin-carga, la prueba de impedancia de cortocircuito-, etc.


04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje

4.2 Envío

05 Sitio y resumen
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