Transformador tipo pedestal de 300 kVA - 12,47/0,48 kV|Estados Unidos 2024
Capacidad: 300kVA
Voltaje: 12,47/0,48 kV
Característica: tanque de acero inoxidable

Innovación ecológica, pionero-en ahorro de energía-Transformadores trifásicos-montados en plataforma-, ¡lideramos la era de la energía sostenible!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
El transformador tipo pedestal de 300 kVA se entregó a Estados Unidos en 2024. La potencia nominal del transformador es de 300 kVA con refrigeración ONAN. El voltaje primario es 12,47GrdY/7,2 kV con un rango de derivación de ±2*2,5 % (NLTC), el voltaje secundario es 0,48/0,277 kV, formaron un grupo vectorial de YYNyn0. Las ventajas son la alta calidad del voltaje, el punto neutro no se desplaza, la caja no se calienta, el bajo nivel de ruido y la buena protección contra rayos. Es un transformador de alimentación en bucle y de frente muerto. El transformador tipo pedestal se puede usar en interiores o exteriores, y se usa ampliamente en parques industriales, áreas residenciales, centros comerciales y edificios de gran altura y otros lugares.
Cabe mencionar que el refrigerante dieléctrico del transformador utiliza aceite mineral nuevo inhibido Tipo II altamente refinado. Bayoneta con fusibles limitadores de corriente. El esquema de protección contra sobrecorriente de alto-voltaje proporcionado con el transformador es un conjunto de fusible de red de bahía de expulsión de rotura de carga removible externamente-O-con una válvula de aleta para minimizar el derrame de aceite. Los fusibles de bayoneta están en serie con fusibles de reserva-que limitan la corriente de rango-parcial-de aceite-parcial-de aceite con una clasificación de interrupción de 50 000 amperios simétricos RMS que interrumpen con una corriente de fusión mínima de aproximadamente el 200 % de la clasificación de la placa de identificación del transformador.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones del transformador de 300 kVA, tipo y hoja de datos.
|
Entregado a
América
|
|
Año
2024
|
|
Tipo
Transformador montado en plataforma
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|
Estándar
Estándar IEEE C57.12.34-2022
|
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Potencia nominal
300KVA
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|
Frecuencia
60 Hz
|
|
Fase
3
|
|
Alimentar
Bucle
|
|
Frente
Muerto
|
|
Tipo de enfriamiento
ONÁN
|
|
voltaje primario
12,47 GRDY/7,2 KV
|
|
voltaje secundario
0,48/0,277 kilovoltios
|
|
Material de bobinado
Aluminio
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|
desplazamiento angular
YNyn0
|
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Impedancia
4%
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|
Cambiador de toques
NLTC
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|
Rango de golpeteo
±2*2.5%
|
|
Sin pérdida de carga
0,45 KW
|
|
En pérdida de carga
2.925KW
|
|
Accesorios
Configuración estándar
|
1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador montado en plataforma de 300 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
Ventajas del núcleo de extremidades de tres{0}}fases y cinco-
Alta simetría del circuito magnético:Mejora el equilibrio de tres-fases.
Excelente rendimiento en cortocircuito-:Fuerte resistencia a cortocircuitos con baja saturación magnética.
Estructura mecánica robusta:La combinación de placas de unión y dispositivos de sujeción garantiza una fiabilidad operativa-a largo plazo.
Función de los dispositivos de sujeción: Asegure el núcleo y evite que las láminas de acero al silicio se aflojen; soportar el peso del núcleo y los devanados.
Función de placas de unión: Fije los dispositivos de sujeción superior e inferior mediante pernos, proporcione presión lateral y evite que el núcleo se afloje.

2.2 Devanado

La bobina está aislada con papel aislante de etapa B-, recubierto de epoxi, con patrón de diamante, que se cura térmicamente bajo presión para garantizar la unión adecuada del conductor y el papel. La bobina ha sido procesada al vacío para garantizar la máxima penetración del fluido aislante en el sistema de aislamiento de la bobina. La combinación de un devanado de lámina de bajo-voltaje y un devanado de alambre de alto-voltaje logra una pérdida de carga baja y una impedancia de cortocircuito-, cumpliendo con diversos requisitos de carga. Garantiza el aislamiento eléctrico entre los devanados de alto-voltaje y de bajo-voltaje, lo que mejora la seguridad. La estabilidad mecánica del devanado de lámina y la confiabilidad del aislamiento del devanado de alambre mejoran la vida operativa del transformador. La fuerte resistencia a cortocircuitos y vibraciones lo hace adecuado para entornos operativos hostiles.
2.3 Tanque
El tanque del transformador está hecho de acero inoxidable 304. La base del tanque está diseñada para permitir patinar o rodar en cualquier dirección. Los medios de elevación constan de cuatro orejas de elevación soldadas al tanque. El transformador adopta una construcción de tanque sellado de suficiente resistencia para soportar una presión de 7 psig sin distorsión permanente y 15 psig sin romperse ni afectar la seguridad del gabinete.
El tanque incluye un dispositivo de alivio de presión como medio para aliviar la presión en exceso de la presión resultante del funcionamiento normal. Las características de ventilación y sellado serán las siguientes:
a. Presión de apertura: 10 psig ± 2 psig.
b. Presión de resellado: 6 psig mínimo.
do. Cero fugas desde la presión de resellado hasta -8 psig.
d. Flujo a 15 psig: 35 SCFM mínimo.

2.4 Asamblea Final

Instalación de componentes principales:
Fije el núcleo y los devanados en el tanque de aceite, conecte cables de alto- y bajo-voltaje e instale componentes de aislamiento y blindaje para garantizar conexiones eléctricas confiables.
Instalación de accesorios:
Instale accesorios como el indicador de nivel de aceite, el indicador de temperatura y las aletas de refrigeración. Conecte la caja de terminales y las unidades de control, completando la instalación de los dispositivos de protección.
Cerramiento y Sellado:
Monte la carcasa metálica para sellar el tanque de aceite, verifique y selle las juntas para garantizar la resistencia a la humedad y las fugas.
Pruebas y llenado de aceite:
Realice pruebas de rendimiento eléctrico y mecánico, llene el tanque de aceite con aceite aislante, elimine las burbujas y realice una prueba-de estanqueidad al gas.
03 Pruebas
|
No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Aceptación Valores |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
% |
Tasa de desequilibrio de resistencia máxima |
0.37 |
Aprobar |
|
2 |
Pruebas de relación |
% |
La desviación de la relación de voltaje en la toma principal: menor o igual al 0,5% |
-0.05 |
Aprobar |
|
3 |
Pruebas de relación de fase- |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
% |
I0 :: proporcionar valor medido |
0.28 |
Aprobar |
|
kilovatios |
P0: proporcione el valor medido (a 20 grados) |
0.412 |
|||
|
/ |
La tolerancia para pérdida sin carga es ±10%. |
/ |
|||
|
5 |
Pérdidas de carga, tensión de impedancia, pérdidas totales y eficiencia. |
/ |
T: 85 grados la tolerancia de impedancia es ±7,5% la tolerancia para la pérdida de carga total es ±6% |
/ |
Aprobar |
|
% |
Z%: valor medido |
3.86 |
|||
|
kilovatios |
Pk: valor medido |
2.822 |
|||
|
kilovatios |
Pt: valor medido |
3.234 |
|||
|
% |
Eficiencia no inferior al 99,27%. |
99.30 |
|||
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
/ |
Alta tensión: 34 kV 60 s BT: 10kV 60s |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
7 |
Prueba de resistencia al voltaje inducido |
/ |
Tensión aplicada (KV): 0,96 |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
Duración(es):48 |
|||||
|
Frecuencia (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
AT-BT a tierra: |
85.3 |
/ |
|
BT-AT a tierra: |
95.2 |
||||
|
HV y LV a tierra: |
90.1 |
||||
|
9 |
Prueba de fuga |
/ |
Presión aplicada: 20kPA |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
Duración:12h |
|||||
|
10 |
Prueba de aceite |
kV |
Rigidez dieléctrica |
56.9 |
Aprobar |
|
mg/kg |
Contenido de humedad |
9.9 |
|||
|
% |
Factor de disipación |
0.0274 |
|||
|
mg/kg |
Análisis de furano |
/ |
|||
|
/ |
Análisis de cromatografía de gases |
/ |


04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje

4.2 Envío

05 Sitio y resumen
En la industria eléctrica actual en rápida evolución, el transformador trifásico montado en plataforma se ha convertido en un componente indispensable de los sistemas de distribución de energía debido a su excelente rendimiento y confiabilidad. Ya sea en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, su diseño compacto, facilidad de mantenimiento y excelente resistencia ambiental lo hacen capaz de satisfacer diversas demandas energéticas complejas. Elegir nuestro transformador trifásico montado en plataforma no es solo una elección para una solución de energía eficiente, sino también un compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. Estamos dedicados a brindar a nuestros clientes productos y servicios excepcionales, ayudándolos a lograr los máximos beneficios en los sistemas de energía modernos.

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