Transformador montado en pedestal de 250 kVA - 23/0,4 kV|chile 2024
Capacidad: 250kVA
Voltaje: 23/0,4kV
Característica: Disyuntor de caja moldeada

Los transformadores-trifásicos-montados en plataforma-de alta eficiencia y bajo nivel de ruido protegen sus soluciones de energía.
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
El comprador del transformador para este proyecto es Dovey. 250 El transformador tipo pedestal de kVA fue entregado a Chile en 2024. La potencia nominal del transformador es de 250 kVA con enfriamiento ONAN. El voltaje primario es de 23 kV con rango de tomas de ±2*2.5% (NLTC), el voltaje secundario es de 0.4 kV, formaron un grupo vectorial de Dyn1, y es un transformador de alimentación radial y frente muerto. El transformador tipo pedestal es un transformador compacto-preinstalado para exteriores, que se utiliza principalmente en el sistema de distribución de energía para convertir energía eléctrica de voltaje medio-en energía eléctrica de bajo-voltaje, adecuado para comunidades residenciales, centros comerciales, parques industriales y otros lugares que necesitan un suministro de energía centralizado. El transformador montado en plataforma está prefabricado de fábrica, los usuarios solo necesitan acceder a la fuente de alimentación de alto-voltaje y se puede utilizar el cable de carga, lo que simplifica enormemente el proyecto de instalación. Se puede personalizar según los requisitos del usuario para cumplir con los requisitos de carga y operación de diferentes escenarios. Se pueden equipar dispositivos de protección como disyuntores y fusibles según los requisitos del cliente para proteger el equipo y la red eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito.
1.2 Especificaciones técnicas
Hoja de datos y tipo de especificaciones del transformador tipo pedestal de 250 kVA
|
Entregado a
Chile
|
|
Año
2024
|
|
Tipo
Transformador tipo pedestal
|
|
Estándar
Estándar IEEE C57.12.34-2022
|
|
Potencia nominal
250kVA
|
|
Frecuencia
50 Hz
|
|
Fase
3
|
|
Tipo de enfriamiento
KNAN
|
|
voltaje primario
23 kilovoltios
|
|
voltaje secundario
0,4 kilovoltios
|
|
Material de bobinado
Cobre
|
|
desplazamiento angular
Dyn1
|
|
Impedancia
4%
|
|
Cambiador de toques
NLTC
|
|
Rango de golpeteo
±2*2.5%
|
|
Sin pérdida de carga
<0,5 KW
|
|
En pérdida de carga
<3.705KW
|
|
Accesorios
Configuración estándar
|
1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador montado en plataforma de 250 kVA.
![]() |
![]() |
02 Fabricación
2.1 Núcleo
El flujo magnético de cada fase del núcleo de tres-columna forma un circuito magnético cerrado a través de las columnas adyacentes y no se requiere ningún circuito externo adicional del núcleo, lo que reduce en gran medida el fenómeno de fuga magnética. A través de un diseño razonable, el flujo magnético de las tres columnas adyacentes compensa la parte de fuga de cada una, de modo que el circuito magnético está más equilibrado y se reducen la vibración y el ruido durante el funcionamiento. El diseño del circuito magnético central es razonable, la distribución de la densidad del flujo magnético es uniforme y la pérdida de hierro (incluidas la pérdida por histéresis y la pérdida por corrientes parásitas) se reduce de manera efectiva. En el diseño de tres-columnas, el circuito magnético está distribuido uniformemente y la concentración de calor es baja, lo que favorece la disipación general del calor. La estructura del núcleo de hierro de tres-columnas es fuerte y puede mantener una buena resistencia mecánica bajo el impacto de la corriente de cortocircuito y no es fácil de deformar. Debido al buen equilibrio del circuito magnético, puede hacer frente de manera más estable a fluctuaciones de voltaje a corto plazo y a choques de corriente en la red eléctrica.
2.2 Devanado

La lámina de bajo-voltaje se envuelve alrededor de la capa interna y el cable de alto-voltaje se envuelve alrededor de la capa externa, y la intensidad del campo eléctrico dentro y fuera del devanado se distribuye razonablemente para evitar el daño al aislamiento causado por un campo eléctrico local excesivo. La estructura enrollada de lámina-del devanado de bajo-voltaje puede transportar uniformemente el campo magnético de fuga generado por el devanado de alto-voltaje, reduciendo así la pérdida de inductancia del devanado de bajo-voltaje. El diseño combinado de bobinado de lámina-y alambre-devanado reduce el tamaño axial entre los devanados, hace que la estructura general del transformador sea más compacta y reduce el volumen y el costo. La estructura del devanado de lámina del devanado de bajo-voltaje ayuda a formar una distribución suave del flujo, que puede reducir eficazmente la inducción de fugas y mejorar la eficiencia del transformador cuando se combina con el devanado de alambre de alto-voltaje. El devanado de bajo voltaje-de lámina-tiene una alta resistencia mecánica y puede soportar el impacto de una alta corriente de cortocircuito-. La estructura del devanado del cable de alto voltaje tiene un buen aislamiento y puede soportar choques de alto voltaje, y la combinación de los dos mejora aún más la confiabilidad del transformador.
2.3 Tanque
La estructura del tanque está hecha de placa de acero de alta-resistencia y tratada con un revestimiento anticorrosión, que puede soportar condiciones ambientales adversas como alta humedad, alta niebla salina o altas diferencias de temperatura. Se utilizan procesos automáticos como el corte por láser y la soldadura por control numérico para garantizar una calidad estable del producto y reducir los costos de mano de obra. El tanque de combustible refrigerado KNAN-de SCOTECH funciona completamente por convección natural (circulación natural de aceite + enfriamiento natural del aire), evitando el ruido generado por el funcionamiento del ventilador o la bomba, especialmente en aplicaciones sensibles al ruido-.

2.4 Asamblea Final

Preparación de componentes: Inspeccione el núcleo del transformador, el gabinete, los terminales eléctricos y los dispositivos de protección.
Instalación de transformador: Ensamble el núcleo del transformador con los devanados y realice un tratamiento de inmersión en aceite.
Montaje del gabinete: Ensamble la carcasa metálica y aplique un revestimiento anti-corrosivo, asegurando sellados herméticos en todas las juntas.
Conexiones eléctricas: Conecte los terminales de alto y bajo voltaje e instale el sistema de puesta a tierra.
Sistema de enfriamiento: Instale dispositivos de refrigeración para garantizar una temperatura de funcionamiento adecuada.
Sellado y prueba: Asegúrese de que todas las juntas estén selladas y realice pruebas dieléctricas y de conexión a tierra.
03 Pruebas
|
No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Valores de aceptación |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
% |
Tasa de desequilibrio de resistencia máxima Menor o igual al 5% |
0.87 |
Aprobar |
|
2 |
Pruebas de relación |
% |
La desviación de la relación de voltaje en la toma principal: menor o igual al 0,5% Símbolo de conexión: Dyn1 |
-0.06% ~ -0.05% |
Aprobar |
|
3 |
fase-pruebas de relación |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
/ |
I0 :: proporcionar valor medido |
0.93% |
Aprobar |
|
P0: proporciona el valor medido (t:20 grados) |
0,505kW |
||||
|
la tolerancia sin pérdida de carga es +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 +6% |
/ |
Aprobar |
|
Z%: valor medido |
4.21% |
||||
|
Pk: valor medido |
3.443kW |
||||
|
Pt: valor medido |
3.948 kilovatios |
||||
|
Eficiencia no inferior al 98,94%. |
98.98% |
||||
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
kV |
Alta tensión: 40 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): 2Ur |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
Tensión inducida (KV): 46 |
|||||
|
Duración(es):40 |
|||||
|
Frecuencia (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Prueba de fuga |
kPa |
Presión aplicada: 20kPA |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
Duración:12h |
|||||
|
9 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
AT-BT a tierra: |
5.62 |
/ |
|
BT-AT a tierra: |
5.72 |
||||
|
HV y LV a tierra: |
3.68 |
||||
|
10 |
Prueba dieléctrica de aceite |
kV |
Mayor o igual a 45 |
54.86 |
Aprobar |


04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje


4.2 Envío


05 Sitio y resumen
En la industria eléctrica en rápida evolución, el transformador{0}}montado en plataforma- trifásico se destaca como una opción ideal para la distribución de energía moderna, gracias a su rendimiento y confiabilidad excepcionales. No sólo ofrece una excelente seguridad eléctrica y eficiencia energética, sino que también garantiza un suministro de energía estable y opciones de instalación flexibles. Ya sea para aplicaciones industriales, comerciales o residenciales, el transformador trifásico-montado en plataforma-ofrece a los usuarios soluciones de energía de alta-calidad. Al elegir nuestro producto, disfrutará de servicios de energía eficientes, estables y seguros. ¡Trabajemos juntos para crear un futuro mejor!

Etiqueta: Transformador tipo pedestal de 250 kva,fabricante,proveedor,precio,costo
You Might Also Like
Transformador montado en pedestal de 1000 kVA - 13,2...
Transformador montado en pedestal de 112,5 kVA - 34,...
Transformador montado en plataforma para exteriores ...
Transformadores tipo pedestal de 1000 kVA a la venta...
Transformador tipo pedestal de 2000 kVA - 25/0,6 kV|...
Transformador de frente muerto de 1000 kVA-24/0,48 k...
Envíeconsulta










