Transformador de 75 kVA en líneas eléctricas-12,4*24,94/0,12*0,24 kV|Arabia Saudita 2023
Capacidad: 75kVA
Voltaje: 12,4/24,94-0,24 kV
Característica: con disyuntor

Simplificando el suministro de energía: transformadores monofásicos-montados en postes para soluciones energéticas confiables.
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Este transformador monofásico montado en poste de 75 kVA se entregó a Arabia Saudita en 2024. La potencia nominal del transformador es 75 kVA. El voltaje primario y el voltaje secundario del transformador son 12,4 GRDY/7,2*24,94 GRDY/14,4-0,24/0,12 kV; El alto voltaje es alto voltaje dual. Un interruptor de doble voltaje adicional al de un transformador monofásico común.
Los transformadores-montados en postes son esenciales para una distribución eléctrica eficiente, y están diseñados para minimizar la distancia de las líneas de bajo-voltaje y reducir significativamente las pérdidas de energía. Su diseño compacto y liviano permite una instalación rápida en postes de servicios públicos, lo que reduce los costos de infraestructura-particularmente beneficioso en áreas rurales y desatendidas.
Con tecnología avanzada de núcleo de bobina, estos transformadores logran una reducción de más del 60% en las pérdidas de línea, mejorando la confiabilidad del suministro de energía. Su construcción completamente sellada protege contra factores ambientales, garantizando durabilidad y operación segura durante sobrecargas.
De aplicación versátil, los transformadores-montados en postes se adaptan a instalaciones agrícolas, aldeas remotas y mejoras de infraestructura urbana. Sus bajos requisitos de mantenimiento y su alta confiabilidad los convierten en una opción inteligente para mejorar los sistemas de distribución de electricidad, proporcionando energía accesible a comunidades diversas.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador monofásico de 75 kVA
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Entregado a
Arabia Saudita
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Año
2024
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Modelo
12,4GRD/7,2*24,94GRD/14,4-0,24/0,12kV
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Tipo
Transformador monofásico montado en poste
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Estándar
IEEE C57.12.00
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Potencia nominal
75kVA
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Frecuencia
60 Hz
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Fase
Soltero
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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Voltaje primario
12,4GRD/7,2*24,94GRD/14,4kV
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voltaje secundario
0,24/0,12 kV
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Material de bobinado
Aluminio
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Polaridad
sustractiva
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Impedancia
2%
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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
0.155KW
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En pérdida de carga
0,67 KW
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Accesorios
Configuración estándar
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Observaciones
N/A
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1.3 Dibujos
Detalles de peso y dimensiones del transformador monofásico montado en poste de 75 kVA
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El núcleo de hierro es uno de los componentes más básicos del transformador, que es la parte del circuito magnético del transformador. Los devanados primario y secundario del transformador están sobre el núcleo de hierro. Para mejorar la permeabilidad magnética del circuito magnético y reducir la pérdida de corrientes parásitas en el núcleo de hierro, el núcleo de hierro está hecho de lámina de acero al silicio con aislamiento superficial. El núcleo de hierro se divide en dos partes: la columna del núcleo de hierro y el yugo de hierro. El devanado se coloca sobre el núcleo de hierro y el yugo de hierro conecta el núcleo de hierro para formar un circuito magnético cerrado.
Para evitar la descarga causada por un alto potencial de suspensión inducido de componentes metálicos como el núcleo del transformador, la abrazadera y el anillo de presión durante la operación, estos componentes deben estar conectados a tierra en un solo punto. Para facilitar las pruebas y la búsqueda de fallas, los transformadores grandes generalmente ponen a tierra el núcleo de hierro y se sujetan a través de dos casquillos, respectivamente.

2.2 Devanado

La estructura de devanado del transformador adopta un devanado en capas, en el que las bobinas se dividen en múltiples capas y se colocan alternativamente en el núcleo de hierro. Este diseño ayuda a minimizar el gradiente de voltaje de la bobina y aumenta el rendimiento de aislamiento del transformador.
En concreto, las características del devanado de capa incluyen:
Devanado cruzado: el devanado de capa son las bobinas de devanado que se apilan en el núcleo de hierro para reducir el gradiente de inducción electromagnética, reducir la tensión de voltaje en el devanado y mejorar la capacidad de aislamiento.
Reducir la inducción de fugas magnéticas: debido a la colocación cruzada entre las bobinas de bobinado, el bobinado de capas puede reducir eficazmente la inducción de fugas magnéticas y mejorar la eficiencia de transmisión de energía electromagnética.
Reducir la pérdida por corrientes parásitas: debido a la disposición concentrada de las bobinas, se puede reducir la pérdida por corrientes parásitas en el devanado y se puede mejorar la eficiencia del transformador.
2.3 Tanque
El diseño del tanque se puede optimizar en términos de costo y peso, reduciendo las dimensiones y el peso total del envío.
Los niveles de vibración en las superficies del tanque se pueden reducir considerablemente, lo que aumenta la confiabilidad en el servicio.
Un diseño de tanque más rígido transmite menos ruido interno generado por el núcleo (la principal fuente de ruido sin carga) y los devanados (la principal fuente de ruido de carga) al exterior, lo que da como resultado un transformador en servicio más silencioso. Esto es especialmente importante dados los controles ambientales más estrictos que existen actualmente para la contaminación acústica.
Tratamiento por pulverización electrostática, 50 años no elimina la pintura (resistencia a la corrosión del revestimiento dentro de 100 h, dureza mayor o igual a 0,4)
Construcción tipo cilindro completamente sellada con válvula de alivio de presión manual autosellante (especificación ANSI)
Soportes de suspensión NEMA estándar (cada unidad incluye placas de soporte para postes)
Estructura completamente sellada, libre de mantenimiento-y vida útil normal de más de 30 años

2.4 Asamblea Final

Asamblea central: Ensamble los componentes principales firmemente juntos.
Instalación de bobinado: Enrolle las bobinas primaria y secundaria según las normas y realice un tratamiento de aislamiento.
Montaje de estructura de aislamiento: Instale materiales aislantes para garantizar la seguridad bajo alto voltaje.
Montaje del gabinete: Monte la carcasa protectora para evitar el impacto ambiental.
Conexión de cables: Conecte los cables para garantizar una interfaz estable.
03 Pruebas
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No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Aceptación Valores |
Valores medidos |
Conclusión |
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1 |
Mediciones de resistencia |
/ |
/ |
/ |
Aprobar |
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2 |
Pruebas de relación |
/ |
La desviación de la relación de voltaje en la toma principal: menor o igual al 0,5% Símbolo de conexión: Ii0 |
-0.03/-0.03 |
Aprobar |
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3 |
Pruebas de polaridad |
/ |
sustractiva |
sustractiva |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
% kilovatios |
I0:: proporcionar valor medido P0: proporcionar valor medido La tolerancia sin pérdida de carga es del +10% |
0.19 0.142 |
Aprobar |
|
5 |
Pérdidas de carga, voltaje de impedancia, pérdidas totales y eficiencia. |
/ kilovatios kilovatios |
T: 85 grados Z%: valor medido Pk: valor medido Pt: valor medido La tolerancia de impedancia es ±15%. La tolerancia para la pérdida total de carga es del +6% |
2.27 0.726 0.868 99.19 |
Aprobar 合格 |
|
6 |
Prueba de voltaje aplicado |
/ |
BT: 10kV 60s |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
7 |
Prueba de resistencia al voltaje inducido |
/ |
Tensión aplicada (KV): 40 Duración(es): 48 Frecuencia (HZ): 150 |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
8 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
BT-AT a tierra |
10.2 |
/ |
|
9 |
Prueba de fuga |
/ |
Presión aplicada: 20kPA Duración: 12h |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
10 |
Prueba dieléctrica de aceite |
kV |
Mayor o igual a 45 |
54.96 |
Aprobar |


04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje
Envase: El transformador está envuelto en materiales aislantes y{0}}que absorben los golpes, como acolchado de espuma y plástico de burbujas, para evitar daños durante la manipulación y el transporte.
Boxeo: Coloque el transformador en una caja de madera resistente diseñada para resistir impactos y manipulación brusca, proporcionando protección adicional.
Asegurar: Dentro de la caja de madera, el transformador se fija con correas o tirantes para inmovilizarlo y evitar su movimiento durante el transporte.
Sellado y etiquetado: La caja de madera está sellada y etiquetada con instrucciones de manipulación y etiquetas de advertencia para indicar la fragilidad del contenido.

4.2 Envío

Cargando: Cargue con cuidado el transformador en un camión de plataforma o en un remolque especializado, asegurando el equilibrio.
Asegurar: Asegure el transformador con correas o cadenas para evitar movimientos.
Planificación de ruta: Planifique la mejor ruta de transporte, considerando las condiciones de la carretera y los límites de peso.
Precauciones de manejo: Manipular con cuidado durante la carga y descarga para evitar impactos o sacudidas.
Llegada y Descarga: A su llegada, descargue y coloque de forma segura el transformador en el área designada.
05 Sitio y resumen
En el contexto de la transición energética y el desarrollo sostenible, el transformador monofásico-montado en poste-se ha convertido en un dispositivo esencial en los sistemas eléctricos modernos debido a sus capacidades de transmisión de energía eficientes y estables. Mejora la eficiencia en la utilización de energía y reduce el consumo de energía al tiempo que garantiza un funcionamiento seguro en diversos entornos. Con su excelente resistencia a la sobrecarga, apoya la construcción de infraestructura eléctrica. Al minimizar la pérdida de energía y utilizar materiales de alta-calidad, este transformador demuestra un gran potencial de aplicación, promoviendo el desarrollo sustentable y ecológico. Elegir nuestro producto significa optar por una solución energética eficiente y respetuosa con el medio ambiente, mientras trabajamos juntos para crear un futuro mejor.

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