Transformador montado en plataforma de 1000 KVA en el patio trasero-13,8/0,48 KV|Estados Unidos 2026
Capacidad: 1000kVA
Tensión: 13,8GrdY/7,967-0,48Y/0,277 kV
Característica: con aceite FR3
Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd es uno de los fabricantes y proveedores más confiables de transformadores tipo pedestal de 1000 kva para patio trasero-13,8/0,48 kv|Estados Unidos 2026 en China. No dude en comprar productos rentables a la venta aquí y obtener diagramas de nuestra fábrica. Contáctenos para más detalles.

Simplifique la distribución de energía urbana: el transformador montado en plataforma es la solución inteligente que ahorra espacio.
01 generales
1.1 Descripción del proyecto
Este transformador trifásico-montado en plataforma-de 1000 kVA fue diseñado-personalizado por SCOTECH para un cliente con sede en EE. UU. y se entregó en 2025. Está diseñado para su integración en la red de distribución en estrella local con conexión a tierra de 13,8 kV del cliente, para atender cargas comerciales o industriales.
Para cumplir con los requisitos del cliente en cuanto a flexibilidad de regulación de voltaje y confiabilidad del suministro, el transformador cuenta con una clasificación de alto-voltaje de 13,8GrdY/7,967 kV con un cambiador de tomas sin carga (NLTC) de ±2×2,5%, lo que garantiza una salida estable de bajo-voltaje a 0,48Y/0,277 kV (480 V trifásico, cuatro-cables). con 277 V disponible para-iluminación/control monofásico), conforme a las prácticas comunes de América del Norte.
The KNAN cooling (natural oil circulation, natural air convection) minimizes auxiliary power consumption while maintaining adequate thermal performance for outdoor pad-mounted installation. As specified by the customer, the insulating fluid is FR3 synthetic ester oil, which offers a high fire point (>300 grados) y biodegradabilidad completa, lo que mejora significativamente la seguridad contra incendios y el cumplimiento ambiental, y cumple con las pautas IEEE C57.147 para transformadores de aceite de éster natural.
En términos de eficiencia energética, la unidad cumple con los estándares de eficiencia actuales del DOE de EE. UU. (10 CFR Parte 431), lo que reduce las pérdidas operativas a largo plazo-y respalda los objetivos de ahorro de energía-del cliente. Para mejorar la protección contra sobretensiones, se instalan descargadores de sobretensiones en el lado de alta-tensión, lo que proporciona una protección sólida contra rayos y sobretensiones.
Según la preferencia del cliente, el recinto del tanque tiene un recubrimiento en polvo blanco (RAL 9003), lo que garantiza una apariencia atractiva y una excelente resistencia a la intemperie y protección contra la corrosión para una exposición prolongada al aire libre.
El grupo vectorial es YNyn0, con ambos devanados sólidamente conectados a tierra, totalmente compatible con el esquema de protección de neutro con conexión a tierra-existente del cliente y que garantiza rutas de corriente de falla confiables y coordinación de relés de protección. Diseñado, fabricado y probado en estricto cumplimiento de los estándares ANSI/IEEE, el transformador ha pasado todas las pruebas de rutina y de tipo-incluidas las pruebas eléctricas, de aislamiento y de aumento de temperatura--, validando completamente su rendimiento para el funcionamiento de la red de EE. UU. y las condiciones específicas-del sitio.
1.2 Especificaciones técnicas
Hoja de datos y tipo de especificaciones del transformador tipo pedestal de 1000 kVA
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Entregado a
EE.UU
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Año
2025
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Tipo
Transformador montado en plataforma
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Estándar
Estándar IEEE C57.12.34-2022
DOE 2016
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Potencia nominal
1000kVA
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Frecuencia
60HZ
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Fase
3
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Alimentar
Bucle
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Frente
Muerto
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Tipo de enfriamiento
KNAN
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Voltaje primario
13,8GrdY/7,967 kV
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voltaje secundario
0,48 Y/0,277 kV
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Material de bobinado
Aluminio
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Grupo de vectores
YNyn0
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Impedancia
5.75%
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Eficiencia
99.43%
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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
1,3 kilovatios
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En pérdida de carga
6,94 kilovatios
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1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador montado en plataforma de 1000 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo

El núcleo del transformador está fabricado con acero al silicio de grano orientado-laminado en frío-de alta-calidad-con alta permeabilidad magnética. El material está recubierto en ambos lados con una capa aislante para minimizar las pérdidas por corrientes parásitas, lo que garantiza una baja pérdida en el núcleo y una alta eficiencia magnética. Una configuración de núcleo de cinco-patas proporciona un circuito magnético equilibrado para la distribución de flujo trifásico-, y la técnica de laminación apilada mejora la estabilidad mecánica al tiempo que reduce las pérdidas sin-carga. Esta construcción robusta garantiza bajos niveles de ruido y un rendimiento magnético estable durante toda la vida útil del transformador. La pérdida sin carga medida a 20 grados es de 1156 kW, muy dentro del valor garantizado de 1300 kW, lo que demuestra una eficiencia central excepcional.
2.2 Devanado
El transformador utiliza devanados de aluminio diseñados para un rendimiento y confiabilidad óptimos. El devanado de bajo-voltaje adopta un diseño de devanado de lámina-, que ofrece una excelente resistencia mecánica, una disipación de calor superior y una alta capacidad de resistencia a cortocircuitos-. Los devanados de lámina-formados al enrollar una lámina de aluminio ancha y delgada con aislamiento de capa intermedia apretado-garantizan una estructura compacta y un rendimiento eléctrico consistente. El devanado de alto-voltaje emplea tecnología de devanado de capa-de precisión con un robusto aislamiento entre espiras-a-lo que garantiza una transformación de voltaje precisa y una resistencia dieléctrica mejorada. Esta combinación comprobada ofrece eficiencia, estabilidad y durabilidad superiores durante toda la vida operativa del transformador.

2.3 Pararrayos
El transformador está equipado con tres descargadores de sobretensión en forma de codo clase 15 kV-instalados en el lado de alta-tensión. Estos descargadores combinan un módulo varistor de óxido metálico dentro de una carcasa de codo de caucho resistente para brindar protección contra sobretensión de frente muerto blindado. Diseñados de acuerdo con el estándar IEEE 386, los descargadores de codo están diseñados específicamente para su uso en sistemas subterráneos en transformadores montados en plataforma, proporcionando protección confiable contra rayos y sobretensiones de conmutación. El diseño sumergible completamente cerrado garantiza un rendimiento sólido en entornos al aire libre. La clasificación del ciclo de trabajo de 15 kV con MCOV (voltaje operativo continuo máximo) apropiado garantiza una protección coordinada para el sistema de 13,8 kV.
2.4 Buje de fase X0 (neutro de bajo-voltaje)

El casquillo neutro-de bajo-voltaje (X0) se proporciona como un solo casquillo con una configuración de correa-a-conexión a tierra-. Este diseño permite que el punto neutro del devanado en estrella de bajo-voltaje esté sólidamente conectado a tierra al tanque del transformador mediante una correa de conexión a tierra extraíble. El casquillo X0 sirve como punto de conexión del neutro secundario, lo que permite la configuración del sistema en estrella con conexión a tierra de 480Y/277 V que es estándar para aplicaciones comerciales e industriales en América del Norte. El diseño de la correa extraíble proporciona flexibilidad para las configuraciones de puesta a tierra del sistema y al mismo tiempo garantiza una ruta de retorno confiable para fallas a tierra.
Buje de fase 2,5 H0 (neutro de alto-voltaje)
El transformador está equipado con un casquillo H0 para el punto neutro de alto-voltaje del devanado primario en estrella, instalado en el compartimento HV. Este casquillo permite una conexión a tierra sólida del neutro primario al tanque y a la rejilla de puesta a tierra del sitio, de acuerdo con la configuración del sistema 13.8GrdY. Su nivel de aislamiento está coordinado con los bushings de fase primaria (BIL 95 kV, 34 kV de potencia-frecuencia soportada), asegurando una protección uniforme. El casquillo proporciona una almohadilla de conexión a tierra claramente marcada para una fácil conexión, facilita el retorno de corriente de secuencia cero-y se utiliza durante las pruebas de fábrica para la verificación del circuito neutro. Su hardware-resistente a la corrosión garantiza un rendimiento confiable-a largo plazo en instalaciones montadas en plataformas para exteriores-.

2.6 Asamblea Final

El ensamblaje final integra el núcleo, los devanados, el tanque y los accesorios en un sistema unificado y robusto. Esta fase crítica garantiza que todas las conexiones eléctricas internas sean seguras, que las estructuras mecánicas estén alineadas correctamente y que los espacios libres de aislamiento cumplan con las especificaciones de diseño. La parte activa se seca al vacío para eliminar la humedad de los materiales aislantes antes del tanque. El transformador se ensambla en un tanque sellado con una cubierta atornillada, construido de acero dulce. Después del cierre del tanque, el tanque se llena con fluido de éster natural FR3 en condiciones de vacío para eliminar las bolsas de aire y la humedad, asegurando la impregnación completa del sistema de aislamiento. El tanque y los compartimentos están hechos de acero dulce, con orejetas de elevación y almohadillas de elevación para facilitar su manejo e instalación.
03 Pruebas
Cada transformador se somete a pruebas exhaustivas de acuerdo con los estándares IEEE C57.12.00-2021, IEEE C57.12.34-2022 e IEEE C57.12.90-2021. El programa de pruebas de rutina incluye:
• Mediciones de resistencia: Resistencia CC de todos los devanados con una tasa de desequilibrio máxima de 7,11% para AT y 3,45% para BT, lo que confirma la continuidad del devanado y la integridad de la conexión.
• Pruebas de relación: la desviación de la relación de tensión en la toma principal es inferior o igual al 0,5%; el grupo de vectores se verifica como YYNyn0.
• Pruebas de relación de fase-: conexión YNyn0 confirmada, lo que garantiza un desplazamiento de fase adecuado.
• Sin-pérdida de carga y corriente de excitación: medidas a 1,156 kW y 0,37 %, respectivamente, ambas dentro de los límites garantizados.
• Pérdidas de carga, voltaje de impedancia y eficiencia: la pérdida de carga a 85 grados se mide en 6,491 kW (corregido a 7,647 kW de pérdida total); la impedancia de cortocircuito-es del 5,78 %; la eficiencia alcanza el 99,48%, superando el requisito mínimo del DOE 2016 del 99,43%.
• Prueba de voltaje aplicado: el devanado de alto-voltaje resiste 34 kV durante 60 segundos y el devanado de bajo-voltaje resiste 10 kV durante 60 segundos-no se produce ninguna avería.
• Prueba de voltaje inducido: 2Ur aplicado a 150 Hz durante 48 segundos-no se observó avería ni descarga parcial.
• Medición de resistencia de aislamiento: Los valores son 1,68 GΩ (HV-LV a tierra), 1,17 GΩ (LV-HV a tierra) y 1,05 GΩ (HV y LV a tierra), lo que indica una excelente condición de aislamiento.
• Prueba de fugas: presión de 20 kPa aplicada durante 24 horas-sin fugas ni deformaciones permanentes.
Todos los resultados de las pruebas confirman el pleno cumplimiento de los requisitos ANSI/IEEE y las especificaciones del contrato.


04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje
El transformador está preparado para la exportación con un embalaje protector integral. El exterior del tanque recibe un acabado con recubrimiento en polvo-blanco (RAL 9003), que proporciona una excelente resistencia a la intemperie y protección contra la corrosión para una exposición prolongada al aire libre. Antes del envío, el transformador se limpia e inspecciona minuciosamente. Para el transporte marítimo, la unidad está bloqueada, reforzada y amortiguada de forma segura dentro de cajas diseñadas o en contenedores planos-para soportar los rigores del transporte marítimo. Todos los accesorios y componentes pequeños se empaquetan por separado en cajas y están claramente marcados. El protocolo de embalaje se adapta a las especificaciones del transformador y a los requisitos de destino para garantizar que el activo de alto valor- llegue intacto.

4.2 Envío

El transformador se envía desde las instalaciones de fabricación de SCOTECH en Jiangshan, provincia de Zhejiang, China, al destino en EE. UU. Los transformadores llenos de aceite-para exportación generalmente se envían con el tanque lleno con fluido aislante FR3 hasta el nivel prescrito, o se drena y se llena con nitrógeno seco para mantener la parte activa libre de humedad-durante el tránsito. La carga de contenedores se optimiza basándose en un análisis detallado de las dimensiones del transformador y el diseño interno de los contenedores de envío estándar. Toda la documentación de exportación, incluido el informe de prueba certificado, la lista de envío y los certificados de cumplimiento, acompaña al envío. El transformador se entregó al cliente estadounidense en 2025.
05 Resumen
Los transformadores tipo pedestal de 1000 kVA de SCOTECH están diseñados para los sectores comercial, industrial, institucional y de energía renovable de EE. UU.-donde la conversión de energía confiable, eficiente y segura no es negociable. Construidas según los estándares ANSI/IEEE y DOE 2016, y con fluido FR3 ecológico, estas unidades ofrecen rendimiento a largo plazo con impacto ambiental reducido.
Ya sea que su proyecto requiera configuraciones estándar o diseños totalmente personalizados, nuestro experimentado equipo de ingeniería y gestión de proyectos brinda soporte integral-desde la consulta inicial y la verificación técnica hasta las pruebas de fábrica y la entrega a tiempo. Entendemos las demandas del mercado de distribución de EE. UU. y estamos comprometidos a ayudarlo a tener éxito.

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