Transformadores llenos de líquido de 750 kVA - 12,47/0,6 kV|Estados Unidos 2025
Capacidad: 750kVA
Voltaje: 12,47/0,6 kV
Característica: Aceite FR3 y pararrayos de codo

Transformadores llenos de líquido de - 750 kVA en los que puede confiar: eco-seguros, resistentes y diseñados para la energía subterránea de Norteamérica.
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Entregado a los Estados Unidos en 2025, esteTransformador montado en plataforma-trifásico-lleno de líquido-de 750 kVAestá diseñado en total conformidad con IEEE Std C57.12.34-2022, lo que lo hace muy-adecuado para sistemas de distribución de media tensión en toda Norteamérica.
Este transformador lleno de líquido-de 750 kVA cuenta con una configuración de alimentación en bucle-para una integración de red flexible y una confiabilidad energética mejorada. El diseño de frente muerto-garantiza un funcionamiento seguro en áreas públicas o de alto acceso-al eliminar los componentes activos expuestos. Descargador de codo para protección contra sobretensiones. Su construcción central de cinco-patas se adapta eficazmente al flujo de secuencia cero-bajo condiciones de carga desequilibradas, lo que mejora el rendimiento en las redes de distribución-del mundo real.
Fluido de éster natural FR3 como medio aislante. FR3 es una alternativa al aceite mineral -inofensiva, biodegradable y respetuosa con el medio ambiente, que ofrece un alto punto de inflamación y un excelente rendimiento térmico.
Es ideal para vecindarios suburbanos, parques industriales, instalaciones comerciales y campus que requieren una distribución subterránea confiable.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador lleno de líquido de 750 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
750kVA
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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
KNAN
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Aislante liquido
Aceite FR3
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Voltaje primario
12,47 kilovoltios
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voltaje secundario
0,6 kilovoltios
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Grupo de vectores
YNyn0
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Material de bobinado
Cobre
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Número de tramo central
5
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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
0,99 kilovatios
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En pérdida de carga
5,6 kilovatios
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Accesorios
Pararrayos de codo
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1.3 Dibujos
Detalles de peso y dimensiones del transformador lleno de líquido de 750 kVA
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El transformador de inmersión en líquido-montado en plataforma YYNyn0 de 750 kVA, 12,47/0,6 kV adopta un diseño de núcleo de cinco-patas para garantizar el manejo adecuado del flujo de secuencia cero-causado por cargas desequilibradas o sistemas conectados a tierra. Las ramas laterales adicionales proporcionan una ruta de baja reluctancia para el flujo de secuencia cero-, lo que garantiza un mejor rendimiento de aislamiento, menor ruido y una confiabilidad mejorada en condiciones de red de distribución del mundo real-.

2.2 Devanado

Las bobinas para el transformador de grupo vectorial YNyn0 se han completado utilizando conductores de cobre-bobinado de lámina para el lado de BT y bobinado de alambre para el lado de AT. Los trabajadores ahora están retirando los moldes de bobinado después de asegurarse de que las bobinas cumplan con los requisitos dimensionales y de aislamiento. Ya están en marcha los preparativos para el siguiente paso: el montaje del núcleo y la bobina, donde se montarán los devanados en la estructura del núcleo de hierro.
2.3 Tanque
El tanque sellado con tapa atornillada, fabricado en acero dulce, ha completado su proceso de pintura y está a la espera de inspección de calidad. Los inspectores comprobarán el espesor de la película de pintura, la suavidad de la superficie y la apariencia general. Si se encuentran defectos como ampollas, descamaciones, poros, puntos desnudos, revestimiento desigual o rayones, se notificará al supervisor de pintura y se emitirá una orden de retrabajo. El siguiente paso es el ensamblaje del tanque, incluido el tanque principal, la puerta frontal del gabinete, la base deslizante y el gabinete, etc.

2.4 Asamblea Final

Se ha completado el ensamblaje de la parte activa del transformador trifásico montado en plataforma-de 750 kVA 12,47/0,6 kV, incluido el apilamiento del núcleo, la inserción del devanado, la conexión de cables y la instalación del NLTC (cambiador de tomas sin-carga). Actualmente, un técnico está realizando la prueba de resistencia de aislamiento entre los devanados y tierra utilizando un megaóhmetro digital para verificar la condición del aislamiento antes de pasar al siguiente paso de producción.
03 Pruebas


Pruebas de rutina y estándar de pruebas
1. Mediciones de Resistencia de Aislamiento: Según IEEE C57.12.90-2021
Objetivo
Supervisar los materiales aislantes y el proceso de fabricación y comprobar la sequedad y limpieza del cuerpo.
2. Pruebas de relación: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 7 y Cláusula 9.1
Objetivo
a) Verifique si el cable de derivación está conectado correctamente y si la relación de voltaje de cada devanado es correcta y cumple con los requisitos.
b) Si el grupo de vinculación cumple con los requisitos del acuerdo.
3. Prueba de relación de fase-: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 6
Objetivo
a) Si la polaridad y la relación de fases cumplen con los requisitos del acuerdo.
b) Cada fase de un transformador polifásico deberá tener la misma polaridad relativa.
4. Medición de resistencia: Según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 5
Objetivo
a) Cálculo de la componente I²R de las pérdidas del conductor
b) Cálculo de las temperaturas de los devanados al final de una prueba de aumento de temperatura-
c) Como prueba de control de calidad del proceso de fabricación.
d) Como base para evaluar posibles daños en el campo
5. Sin pérdidas de carga y sin corriente de carga: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 8 y Cláusula 9.3
Objetivo
a) Mida las pérdidas sin carga-a un voltaje de excitación específico y una frecuencia específica.
b) Mida la corriente sin-carga y la pérdida de carga sin-si cumple con los estándares y protocolos técnicos.
6. Pérdidas de carga, voltaje de impedancia y eficiencia: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusulas 9 y 9.2
Objetivo
Verificar si los valores de tensión de impedancia y pérdida de carga están de acuerdo con las normas y protocolos técnicos.
7. Prueba de voltaje aplicado: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.6
Objetivo
Verifique la resistencia resistente del aislamiento principal del transformador.
8. Prueba de resistencia a la tensión inducida: según IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.7
Objetivo
Compruebe la resistencia del aislamiento longitudinal del transformador.
9. Prueba de fugas con presión para transformadores sumergidos en líquido: según IEC60076-1
La prueba de fugas a 20 KPa se realizará durante 24 horas sin fugas. Sin deformación permanente.
Objetivo
Para demostrar que el tanque del transformador no tendrá fugas en servicio.
04 Embalaje y envío
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05 Sitio y resumen

Desde la construcción central hasta el ensamblaje final, el proceso de fabricación enfatiza la integridad estructural, el rendimiento eléctrico y la durabilidad-a largo plazo. Se adopta un diseño de núcleo de cinco-patas para mejorar el rendimiento en condiciones de carga desequilibradas, mientras que los devanados de cobre garantizan una conductividad eléctrica eficiente y estabilidad térmica. El tanque completamente sellado y pintado se somete a rigurosos controles de calidad antes de su integración en el conjunto del gabinete.
Cada etapa de producción-apilado de núcleos, bobinado, fabricación de tanques y pruebas de aislamiento-se ejecuta meticulosamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de diseño y las expectativas de rendimiento en campo. El resultado es un transformador robusto de grado de utilidad-diseñado para brindar un servicio confiable en entornos de distribución exigentes.
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