Transformador de montaje de 1500 kVA-22,86/0,208 kV|Estados Unidos 2024
Capacidad: 1500kVA
Voltaje: 22,86/0,208 kV
Característica: con descargador de sobretensiones

Energía estable, soporte confiable-Transformadores trifásicos-montados en plataforma-, ¡energizando cada momento!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
El transformador tipo pedestal de 1500 kVA se entregó a Estados Unidos en 2024. La potencia nominal del transformador es de 1500 kVA con refrigeración ONAN. El voltaje primario es de 22,86 kV con un rango de derivación de ±2*2,5 % (NLTC), el voltaje secundario es de 0,208 kV, formaron un grupo vectorial de YYNyn0 y es un transformador de frente muerto y alimentación de bucle. El transformador tipo pedestal es un equipo de energía exterior compacto y preinstalado, que se usa ampliamente en redes de distribución. Integra interruptores de alto-voltaje, transformadores y dispositivos de distribución de bajo-voltaje en una caja, que es de tamaño pequeño y ocupa menos área, y es adecuada para lugares con espacio limitado. El transformador montado en plataforma es una estructura pre-instalada, solo necesita ser simple en el sitio-la conexión, el tiempo de instalación y puesta en servicio es corto, fácil de mover y expandir. Con un diseño completamente sellado y aislado, el material de la caja tiene un buen rendimiento anticorrosión, impermeable y a prueba de polvo-, adecuado para una variedad de entornos hostiles. El diseño integrado reduce el costo y es adecuado para parques industriales, comunidades residenciales y transformación de redes eléctricas rurales.
Our three-phase pad-mounted transformers are engineered to address critical grid challenges in demanding environments like the U.S. Gulf Coast, where units must withstand Category 4 hurricane winds and salt-rich atmospheres while fitting within 2.5-meter urban footprints. Constructed with 304 stainless steel tanks, hybrid foil-wire windings, and IP68 sealing, these transformers achieve >99 % de eficiencia, reduce las pérdidas de carga en un 20 % y ofrece niveles de descarga parcial inferiores a 5 pC. Integrados con sensores de monitoreo en tiempo real-, permiten el mantenimiento predictivo y reducen los tiempos de respuesta a las interrupciones en un 40 %, proporcionando a las empresas de servicios públicos una infraestructura resistente a las tormentas- que extiende la vida útil a 35 años y reduce el costo total de propiedad en aplicaciones costeras adversas o urbanas de alta-carga.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones del transformador de 1500 kVA, tipo y hoja de datos.
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Entregado a
América
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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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Alimentar
Bucle
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Frente
Muerto
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Potencia nominal
1500kVA
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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
22,86 kV
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|
voltaje secundario
0,208 kilovoltios
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Material de bobinado
Aluminio
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desplazamiento angular
YNyn0
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Impedancia
5.75%
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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
1.545kW
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En pérdida de carga
10,535kW
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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 1500 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El diseño del núcleo de cinco-ramas agrega dos ramas de retorno de flujo-auxiliares a la configuración trifásica estándar-, lo que permite un manejo superior de los desequilibrios magnéticos en aplicaciones de red. Al proporcionar vías controladas para el exceso de flujo, evita la saturación del núcleo bajo cargas desequilibradas-comunes en redes con generación solar o cargas industriales-lo que reduce las pérdidas parásitas en un 25 % y mantiene la eficiencia durante condiciones de sobrecarga del 130 %. Esto da como resultado una vida útil más larga del aislamiento, costos operativos reducidos y una mayor estabilidad de la red para las empresas de servicios públicos que manejan perfiles de carga complejos.

2.2 Devanado

El devanado del transformador adopta el grupo de conexión YNyn0, y tanto el lado de alto voltaje (YN) como el lado de bajo voltaje (yn) están conectados a tierra con un punto neutro, lo que favorece la mejora de la estabilidad de voltaje del sistema. Cuando la carga trifásica-está desequilibrada, el punto neutro del transformador puede proporcionar una ruta para la corriente de secuencia cero para reducir la influencia en el voltaje del sistema. Con tierra neutra, los cambios en el voltaje neutro del sistema o la corriente de secuencia cero se pueden utilizar para detectar fallas rápidamente, como fallas a tierra monofásicas-.
2.3 Tanque
El transformador de tanque americano adopta un diseño integrado, tamaño compacto, tamaño reducido, adecuado para entornos urbanizados, distribución de energía comunitaria y otras ocasiones que necesitan ahorrar espacio. El tanque generalmente adopta un proceso de soldadura de alta-precisión y una estructura de sellado para prevenir eficazmente la fuga de aceite del transformador o la entrada de aire y agua externos. Equipado con una válvula de alivio de presión y un dispositivo-a prueba de explosiones para garantizar un funcionamiento seguro. El tanque está hecho de acero inoxidable de alta calidad y ha sido tratado con protección contra la corrosión (p. ej., galvanizado en caliente, pulverización o recubrimiento epoxi en aerosol). Con buena resistencia a la corrosión y resistencia a la erosión ambiental, adecuado para entornos húmedos, niebla salina, contaminación industrial y otros entornos hostiles. El tanque está diseñado con láminas corrugadas para proporcionar suficiente elasticidad mecánica para absorber la expansión o contracción del volumen del aceite del transformador debido a los cambios de temperatura, sin necesidad de una almohada de aceite independiente.

2.4 Asamblea Final

La fase final de puesta en servicio comienza con conexiones eléctricas-apretadas con precisión verificadas mediante pruebas de micro-ohmios para garantizar<5% phase imbalance, followed by a vacuum-assisted oil filling process that achieves <0.5% gas content in the insulating fluid. The cooling system undergoes cyclic pressure testing at 1.5× operating pressure with thermal imaging confirming ±2°C temperature uniformity across radiators. Insulation resistance testing at 5kV DC validates >Índice de polarización de 1000 MΩ, que supera los requisitos IEEE C57.12.00, mientras que el gabinete con clasificación IP68-con juntas dobles de EPDM completa el sellado hermético-lo que permite una disponibilidad de energía de 8-horas y elimina fallas relacionadas con la humedad en instalaciones costeras o de alta humedad.
03 Pruebas
|
No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Aceptación Valores |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
% |
/ |
6.67 |
Aprobar |
|
2 |
Pruebas de relación |
% |
La desviación de la relación de voltaje en la toma principal: menor o igual al 0,5% |
-0.07~-0.04 |
Aprobar |
|
3 |
fase-pruebas de relación |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
/ |
I0:: proporcionar valor medido |
0.18% |
Aprobar |
|
P0: proporcionar valor medido (t:20 grados) |
1.500kW |
||||
|
La tolerancia sin pérdida de carga es del +10% |
/ |
||||
|
5 |
Pérdidas de carga, impedancia, voltaje y eficiencia. |
/ |
T: 85 grados La tolerancia de impedancia es ±7,5%. La tolerancia para la pérdida total de carga es del +6% |
/ |
Aprobar |
|
Z%: valor medido |
5.77% |
||||
|
Pk: valor medido |
10,494kW |
||||
|
Pt: valor medido |
11,994kW |
||||
|
Eficiencia no inferior al 99,48%. |
99.48% |
||||
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
kV |
Alta tensión y baja tensión a tierra: 10 kV 60 s |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
7 |
Prueba de resistencia al voltaje inducido |
kV |
Tensión aplicada (KV): 2 Ur |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
Duración(es):48 |
|||||
|
Frecuencia (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Prueba de fuga |
kPa |
Presión aplicada: 20kPA Duración:12h |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
9 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
HV y LV a tierra |
11.6 |
/ |
|
10 |
Prueba de aceite |
/ |
Rigidez dieléctrica |
54,2 kilovoltios |
Aprobar |
|
Contenido de humedad |
9,9 mg/kg |
||||
|
Factor de disipación |
0.00356% |
||||
|
Análisis de furano |
0,03 mg/kg |
||||
|
Análisis de cromatografía de gases |
/ |


04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
Nuestro transformador trifásico-montado en plataforma-ofrece una eficiencia operativa del 99,7 % a través de su diseño de bobinado de lámina híbrida-y su tanque de acero inoxidable 304 sellado IP68-, lo que proporciona a las empresas de servicios públicos una solución resistente a la corrosión-validada para una vida útil de 35-años en entornos costeros y urbanos de alta-carga. Las dimensiones compactas (menos de 2,5 m de ancho) permiten la instalación directa en subestaciones con espacio limitado-, mientras que los sensores de IoT integrados reducen el tiempo de respuesta ante cortes en un 40 % mediante el monitoreo predictivo de carga. Diseñado para cumplir con los estándares IEEE C57.12.00 con una capacidad de resistencia a cortocircuitos de 65 kA, reduce los costos de mantenimiento de por vida en un 30 %, lo que permite a las empresas de servicios públicos alcanzar objetivos de modernización de la red y operación sostenible en redes de distribución exigentes.

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