Transformador montado en pedestal de 500 kVA - 13,2/0,48 kV|Estados Unidos 2025
Capacidad: 500kVA
Voltaje: 13200GrdY/7620-480V
Reportaje: DOE 2016

Transformador tipo pedestal de 500 kVA-que ofrece energía segura, limpia y eficiente con los estándares de rendimiento del DOE 2016
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Este proyecto implica el suministro de un transformador de distribución trifásico-montado en plataforma-de 500 kVA, diseñado para sistemas de 60 Hz con un voltaje primario de 13,2 kV GrdY / 7620 V y un voltaje secundario de 480 V. El transformador cuenta con refrigeración ONAN (Oil Natural Air Natural), configuración de alimentación en bucle y acceso de frente muerto, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable. Está construido con un grupo vectorial YNd1 y tiene una impedancia del 5,75%.
Fabricado de conformidad con los estándares de eficiencia energética del DOE 2016, el transformador montado en plataforma de 500 kva ofrece un alto rendimiento con bajas pérdidas de energía-pérdida sin carga de 5,75 kW y pérdida de carga de 0,65 kW a capacidad nominal.
Este transformador trifásico montado en plataforma-de 500 kVA, 13,2 kV/480 V es ideal para distribución de voltaje medio-a bajo-en áreas urbanas y suburbanas. Las aplicaciones típicas incluyen:
• Comunidades residenciales, suministro de energía para iluminación, HVAC y electrodomésticos.
• Complejos comerciales como oficinas, supermercados y parques comerciales
• Instalaciones industriales ligeras, que alimentan equipos y maquinaria de tamaño pequeño y mediano-
• Instituciones como escuelas y hospitales requieren energía confiable y segura
• Sistemas de distribución subterránea, utilizados en redes de alimentación en bucle para mayor confiabilidad y seguridad.
Su diseño de montaje en plataforma,-alimentación en bucle-y frente muerto-lo hace adecuado para instalaciones en exteriores o a nivel del suelo-donde el espacio, la seguridad y la accesibilidad son clave.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador trifásico montado en pedestal de 500 kVA
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Entregado a
América
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Año
2025
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Tipo
Transformador trifásico de montaje en plataforma
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Estándar
Estándar IEEE C57.12.34-2022
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Potencia nominal
500KVA
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Frecuencia
60 Hz
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Alimentar
Bucle
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Frente
Muerto
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Fase
Tres
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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voltaje primario
13,2 kilovoltios
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voltaje secundario
0,48 kilovoltios
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Grupo de vectores
YNd1
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Material de bobinado
Aluminio
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Impedancia
5.75%
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Eficiencia y pérdidas
DOE 2016
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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
5.75 W
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En pérdida de carga
0.65 W
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Especificaciones y hoja de datos del transformador montado sobre pedestal de 500 kva
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El diseño del núcleo de cinco-patas garantiza rutas de flujo magnético equilibradas para las tres fases. Incluso bajo-corrientes de secuencia cero-como las causadas por fallas de una sola-línea-a-tierra-o durante condiciones de carga desequilibradas, el flujo magnético puede fluir suavemente a través de las dos patas exteriores. Esto reduce la reluctancia magnética, reduce el aumento de temperatura y minimiza la vibración.
Esta estructura central es especialmente ventajosa para los transformadores de grupo vectorial YNd, ya que proporciona un camino claro para el flujo de secuencia cero-cuando el neutro del lado de alto voltaje-conectado en estrella-está conectado a tierra, mejorando así la estabilidad eléctrica y la confiabilidad del sistema.
2.2 Devanado

El devanado de alto-voltaje utiliza una conexión en estrella (Y) con una mayor cantidad de vueltas para garantizar una distribución uniforme del voltaje y un excelente rendimiento de aislamiento. El devanado de bajo-voltaje está conectado en una configuración delta (D), diseñada para mayor corriente y menos vueltas, y generalmente emplea una estructura de devanado de lámina para mejorar la resistencia mecánica y la capacidad de transporte de corriente-.
El grupo de vectores YNd1 se utiliza comúnmente en sistemas de energía de América del Norte que requieren aislamiento de voltaje alto- y bajo-, mitigación de armónicos y capacidades de conexión a tierra.
2.3 Tanque
Este transformador montado sobre pedestal de 500 kva cuenta con un tanque de aceite de acero dulce sellado con una cubierta atornillada, que ofrece una fuerte integridad mecánica y resistencia a la corrosión. Pasa las pruebas de fugas de presión según IEC 60076-1 para garantizar un rendimiento hermético al aceite.
Un conjunto de radiadores corrugados está montado en la parte trasera, con sello-soldado al tanque para mejorar la refrigeración natural del aire y al mismo tiempo mantener un funcionamiento sin fugas-. Este diseño compacto admite un rendimiento térmico estable y una confiabilidad-a largo plazo en aplicaciones de energía limpia.

2.4 Asamblea Final

Durante el ensamblaje final, se instalan componentes clave para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del transformador montado en plataforma de 500 kVA-.
El lado de alto-voltaje incluye seis casquillos aislados separables de 200 A y un casquillo neutro H0 exclusivo para conexión a tierra. El lado de bajo-voltaje cuenta con dos casquillos-tipo pala-fundidos de resina con terminales de seis-orificios para conexiones seguras de cables.
Los dispositivos de protección incluyen tres fusibles de bayoneta y tres fusibles limitadores de corriente-(CLF) para el aislamiento de fallas, junto con tres descargadores de sobretensiones primarios para proteger contra eventos de sobretensión.
Se proporcionan almohadillas de conexión a tierra con conexiones de un-orificio en ambos lados de alta tensión y baja tensión para respaldar una conexión a tierra segura del sitio. Todos los componentes están instalados con precisión para cumplir con los estándares de utilidad y rendimiento.
03 Pruebas

Pruebas de rutina y estándar de pruebas
1. Medición de resistencia de aislamiento: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.11
2. Pruebas de relación: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 7; IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.1
3. Prueba de relación de fases: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 6
4. Mediciones de Resistencia: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 5
5. Pérdidas sin carga y corriente sin carga: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 8, IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.3
6. Prueba de resistencia al voltaje inducido: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.7
7. Pérdidas de carga, impedancia, voltaje y eficiencia: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 9; IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.2
8. Prueba de voltaje aplicado: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.6
9. Prueba de fugas con presión para transformadores sumergidos en líquido-: IEC60076-1
Resultados de la prueba
|
No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Valores de aceptación |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
% |
Tasa de desequilibrio de resistencia máxima |
2.29 |
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: YNd1 |
-0.05% ~ -0.03% |
Aprobar |
|
3 |
Pruebas de relación de fase- |
/ |
YNd1 |
YNd1 |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
/ |
I0 :: proporcionar valor medido |
0.27% |
Aprobar |
|
P0: proporcione el valor medido (t: 20 grados) |
0,577kW |
||||
|
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 |
5.67% |
||||
|
Pk: valor medido |
4.032kW |
||||
|
Pt: valor medido |
4,609kW |
||||
|
Eficiencia no inferior al 99,35%. |
99.41% |
||||
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
kV |
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 |
kV |
Tensión aplicada (KV): 2Ur |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
Duración(es):48 |
|||||
|
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: |
21.5 |
/ |
|
BT-AT a tierra: |
51.6 |
||||
|
HV y LV a tierra |
21.2 |
04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje

4.2 Envío
Antes de cargarlo, mida el tamaño y el peso del transformador y planifique una ruta que evite restricciones de altura, ancho y peso. Utilice camiones de plataforma baja-o especializados con capacidad adecuada.
Alinee el centro de gravedad del transformador con el vehículo. Utilice canales de acero y métodos de sujeción adecuados para asegurar la base al camión, si está permitido. Asegure el transformador con eslingas o cadenas a través de los orificios de transporte designados, evitando componentes frágiles como radiadores y casquillos. Bloquee los componentes internos y selle todas las puertas.
Mantenga una velocidad inferior o igual a 60 km/h y una inclinación inferior o igual a 15 grados durante el transporte. Evite movimientos bruscos y vibraciones fuertes. Asigne escoltas para comprobar las ataduras y detener el transporte en condiciones climáticas adversas.
Al levantar, mantenga los ángulos de la cuerda inferiores o iguales a 60 grados. Utilice barras separadoras si es necesario. Levante siempre en posición vertical y, para unidades sin orejetas superiores, utilice barras de elevación inferiores.
05 Sitio y resumen
Este transformador de distribución trifásico montado en plataforma-de 500 kVA, 13,2 kV/480 V cuenta con un grupo vectorial YNd1, que ofrece excelentes capacidades de aislamiento y puesta a tierra de voltaje medio-a-bajo diseñadas para los sistemas eléctricos de América del Norte. Su diseño central de cinco-patas reduce-el flujo de secuencia cero, lo que mejora la estabilidad operativa y minimiza la vibración.
Equipado con un tanque de aceite de acero dulce sellado y radiadores corrugados-montados en la parte trasera, proporciona enfriamiento natural eficiente (ONAN) y confiabilidad a largo plazo-. El diseño de frente muerto-garantiza un mantenimiento seguro y conveniente. El lado de alto-voltaje incluye seis casquillos aislados separables de 200 A y un casquillo neutro H0 dedicado, mientras que el lado de bajo-voltaje utiliza casquillos de resina-tipo pala-fundidas para conexiones de cables seguras. Los dispositivos de protección, como los fusibles de bayoneta, los fusibles limitadores de corriente-(CLF) y los descargadores de sobretensiones primarios, proporcionan un aislamiento confiable de fallas y protección contra sobretensiones.
Las aplicaciones típicas incluyen distribución de voltaje medio-a-bajo en entornos urbanos y suburbanos, como comunidades residenciales, complejos comerciales, instalaciones industriales ligeras, escuelas y hospitales, donde la seguridad y la confiabilidad son fundamentales. También es muy-adecuado para sistemas de distribución de alimento en circuito subterráneo-para mejorar la confiabilidad del suministro.

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