Transformador Eléctrico Residencial 150 kVA-24,94/0,208 kV|Estados Unidos 2024
Capacidad: 150kVA
Voltaje: 24,94/0,208 kV
Característica: con fusible de bayoneta

Calidad superior, rendimiento-duradero y diseño inteligente: transformador-montado en plataforma trifásica-que protege el futuro de los sistemas de energía.
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
SCOTECH exportó recientemente un transformador de distribución trifásico de 150 KVA montado en plataforma de primera-línea-de-a Jamaica. La potencia nominal del transformador es de 150 kVA con refrigeración ONAN. La tensión primaria del transformador es 24,94GrdY/14,4kV, mientras que la tensión secundaria es 0,208GrdY/0,12kV con dos tensiones en el lado BT. formaron un grupo de vectores de YYNyn0. Utiliza conexión YNyn0 y estructura trifásica de cinco-columnas, calidad de alto voltaje, punto neutro que no se desplaza, caja no se calienta, bajo nivel de ruido, buen rendimiento de protección contra rayos. El lado de alto-voltaje del transformador-montado en plataforma se conecta a la red de distribución de voltaje medio-. Después de pasar por interruptores y fusibles de carga de alto-voltaje, la corriente fluye hacia los devanados del transformador, donde se produce la conversión de voltaje. Luego, el lado de bajo-voltaje suministra energía a la carga a través de conexiones de terminales, lo que admite sistemas de energía trifásicos-de cuatro-cables.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador tipo pedestal de 150 KVA
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Entregado a
Canadá
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Año
2024
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Tipo
Transformador tipo pedestal
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Estándar
IEEE C57.12.00
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Potencia nominal
150KVA
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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
24,94GRD/14,4 KV
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voltaje secundario
0,208 GrdY/0,12 kV
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Material de bobinado
Aluminio
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desplazamiento angular
YNyn0
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Polaridad
Aditivo
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Impedancia
3.5±7.5%
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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
0,45 KW
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En pérdida de carga
1,7 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 150 KVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
Componente de acción central - del circuito magnético
Para reducir la histéresis y la pérdida por corrientes parásitas en el núcleo de hierro, el núcleo de hierro se apila con láminas de acero al silicio laminadas en caliente o en frío de 0,35 ~ 0,5 mm de espesor, y las piezas se recubren con una película de pintura de 0,01 ~ 0,013 mm de espesor para evitar cortocircuitos entre las piezas.
El uso de apilamiento de núcleos escalonados (los transformadores grandes usan láminas de acero diagonales) puede reducir el entrehierro y reducir la corriente de excitación.

2.2 Devanado

Acción de bobinado - parte de un circuito
Está envuelto con papel, hilo o alambre plano aislado con laca o alambre original, que puede inducir potencial y realizar la conversión de energía electromecánica a través de la corriente.
El devanado adopta una estructura concéntrica. El llamado-llamado devanado concéntrico es aquel en cualquier sección transversal de la columna central, el devanado se coloca en el exterior de la columna central con la misma línea cilíndrica. Debe existir una determinada separación de aislamiento y canal de disipación de calor (paso de aceite) entre los devanados de alta y baja tensión, así como entre los devanados de baja tensión y la columna del núcleo, y separados por un tubo de cartón aislante. El tamaño de la distancia de aislamiento depende del nivel de voltaje del devanado y del espacio requerido para el canal de disipación de calor. Cuando el devanado de bajo-voltaje se coloca dentro cerca de la columna central, la distancia de aislamiento requerida entre él y la columna central es relativamente pequeña, por lo que se puede reducir el tamaño del devanado y también se reduce el tamaño total del transformador.
2.3 Tanque
La función del tanque de aceite: el núcleo de hierro y el devanado constituyen el cuerpo del transformador, que se coloca en el tanque de aceite equipado con el transformador, y el aceite del transformador es a la vez el medio aislante y el medio de enfriamiento.
Este tipo de transformador producido por nuestra empresa adopta un tanque tipo caja (tanque tipo núcleo colgante). La tapa de la caja superior del transformador se puede abrir y su peso total después del llenado de aceite no es demasiado pesado en comparación con el de un transformador grande; Por lo tanto, cuando es necesario reparar el cuerpo del transformador, se puede transportar todo el transformador con aceite al lugar con un equipo de elevación, se abre la tapa de la caja, se levanta el cuerpo y se realiza el mantenimiento.
La pared del tanque está doblada y formada con una placa de acero, la sección es mayoritariamente ovalada o rectangular, y la almohadilla de goma selladora se coloca entre el borde de la caja y la tapa, y luego se utiliza el perno de fijación para sellarla. El borde del tanque está dispuesto en la parte superior del tanque y la cubierta está conectada con el perno de uso del tanque. La tapa de la caja es generalmente una placa plana y se fija con una abrazadera de yugo de hierro.

2.4 Asamblea Final

1. Montaje del cuerpo
Incluye el ensamblaje de aislamiento y el tratamiento de revestimiento del cabezal de la bobina, el juego de bobina, la placa de inserción y la abrazadera, la prueba del cuerpo a medio-terminada, el ensamblaje de cables (incluido el ensamblaje del interruptor, la fabricación y el ensamblaje de los cables), la prueba del cuerpo a medio-terminada y el secado del cuerpo en horno (incluida la medición de la resistencia de aislamiento).
2. Montaje total
Incluye el acabado y fijación del cuerpo, la medición de la resistencia de aislamiento del núcleo de hierro al suelo, la inspección de la limpieza del cuerpo y la estanqueidad de los componentes, la distancia de aislamiento del cableado y el cable, el llenado del aceite (incluida la instalación de accesorios del transformador), la prueba de la fábrica del transformador (como la resistencia de aislamiento, el valor de la resistencia de CC, la relación del transformador, la prueba de resistencia de voltaje, etc.) y el procedimiento de almacenamiento.
03 Pruebas
Prueba de resistencia de aislamiento: pruebe el rendimiento de aislamiento del transformador, incluida la resistencia de aislamiento entre el devanado y el devanado, la resistencia de aislamiento entre el núcleo de hierro y el devanado, etc.
Prueba de resistencia CC: Pruebe la resistencia CC del devanado del transformador para verificar la conexión del devanado y la estabilidad de la resistencia.
Prueba de alto voltaje: pruebe la resistencia de voltaje del transformador, incluida la corriente de fuga y el voltaje de ruptura bajo el voltaje nominal.
Prueba sin-carga: prueba la pérdida sin-carga, la corriente sin-carga, la pérdida de hierro y otros parámetros del transformador para verificar el rendimiento operativo del transformador.
Prueba de carga: pruebe el rendimiento de la regulación de voltaje, el aumento de temperatura y la pérdida de carga del transformador bajo carga nominal, estabilidad y confiabilidad en condiciones de carga de corto y largo plazo.
Prueba de cortocircuito-: prueba la disipación de calor y la capacidad de soporte de corriente de cortocircuito-del transformador en el estado de cortocircuito-, así como la detección funcional del dispositivo de protección de corte-de emergencia en el cortocircuito-.
Prueba de rendimiento de toda la máquina: pruebe el rendimiento operativo general y la estabilidad del transformador, incluida la estabilidad del voltaje de salida, la eficiencia, el factor de potencia y otros parámetros.


04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
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