Transformador de poste de 500 kVA-4,16/0,6 kV|Canadá 2024
Capacidad: 500kVA
Voltaje: 4,16/0,6 kV
Característica: con IFD

La opción confiable, energía ininterrumpida: transformador monofásico-montado en poste- que energiza cada línea.
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Estos 500 kVATransformador monofásico montado en postefue entregado a Canadá en 2024. Es un transformador tipo plataforma, cuya parte inferior tiene una plataforma para soportarlo. El voltaje primario es 4.16GrdY/2.4kV y el voltaje secundario es 0.6kV. La capacidad es mayor que la normal. Diseñado según norma CSA C2.1. Este transformador monofásico de 500 kVA con un peso de 2150 kg está colocado sobre una plataforma. Lo diseñamos con nuestra tecnología avanzada y material de bobinado de alta calidad para lograr una pérdida bajo carga de 3 kW. La impedancia es del 4% con el método de enfriamiento ONAN.
El transformador de polo es un equipo importante utilizado en el sistema eléctrico, que se utiliza principalmente para convertir energía eléctrica de alto-voltaje en energía eléctrica de bajo-voltaje para satisfacer las necesidades de diferentes niveles de voltaje. Suele instalarse en los postes de la red de transporte y distribución eléctrica, de ahí su nombre. El principio de funcionamiento del transformador montado en poste se puede resumir simplemente como inducción electromagnética. Cuando la energía eléctrica de alto voltaje fluye a través de la bobina de alto voltaje, el campo magnético resultante crea un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo magnético inducirá aún más la fuerza electromotriz en la bobina de bajo-voltaje, convirtiendo así la energía eléctrica de alto-voltaje en energía eléctrica de bajo-voltaje.
Transformadores montados en postesSon ampliamente utilizados en sistemas de transmisión y distribución de energía. Suelen instalarse en los postes de la red de transmisión y distribución de energía y se utilizan para convertir energía eléctrica de alto-voltaje en energía eléctrica de bajo-voltaje apta para uso doméstico, industrial y comercial. Los transformadores montados en postes también se pueden utilizar en subestaciones eléctricas, empresas industriales y mineras, construcción urbana y otros campos. El transformador cilíndrico es de tamaño pequeño, liviano y fácil de instalar y mantener. Bajo costo, adecuado para sistemas de transmisión y distribución de energía pequeños y medianos-. La eficiencia de conversión del transformador montado en poste es alta y la pérdida de energía se puede reducir de manera efectiva.
Nuestro transformador de polo de 500 kVA fue diseñado con tecnología avanzada y adopta materiales y componentes de alta calidad que resultan en una calidad confiable y un tiempo de operación prolongado.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones del transformador de polo de 500 kVA, tipo y hoja de datos.
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Entregado a
Sudamerica
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Año
2024
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Tipo
Transformador montado en poste
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Estándar
CSA C2.1
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Potencia nominal
500kVA
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Frecuencia
60HZ
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Fase
1
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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Voltaje primario
4,16GrdY/2,4 kV
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voltaje secundario
0,6 kilovoltios
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Material de bobinado
Aluminio
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desplazamiento angular
YNyn0
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Impedancia
3%
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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
0,08 KW
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En pérdida de carga
1,27 KW
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador de polos de 500 kVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
Los materiales utilizados para el núcleo laminado son láminas de acero al silicio laminadas en frío- ultrafinas con alta permeabilidad y una banda magnética suave como la aleación permanente. El espesor de la lámina de acero al silicio es de 0,18~0,30; El espesor de la tira Permalloy es de 0,03~0,10 mm. Tomando como ejemplo los transformadores de tamaño pequeño y mediano-, el uso de núcleo laminado tiene las siguientes ventajas:
1) En las mismas condiciones, la pérdida sin-carga del núcleo laminado se reduce entre un 7 % y un 10 % en comparación con el núcleo apilado; La corriente sin-carga se puede reducir entre un 50% y un 75%.
2) El núcleo laminado puede estar hecho de láminas de acero al silicio laminadas en frío-de alta-permeabilidad-muy delgadas, que pueden producir transformadores con menores pérdidas.
3) El núcleo laminado tiene buena procesabilidad, no tiene desperdicio por corte y la tasa de utilización es casi del 100%. También puede adoptar una operación mecanizada, eliminando el proceso de apilamiento, y la eficiencia de producción es de 5 a 10 veces mayor que la del núcleo de apilamiento.
4) El núcleo de la bobina enrollada en sí es un todo, no necesita ser fijado mediante piezas de soporte de sujeción y no tiene una junta, por lo que en las mismas condiciones que el núcleo apilado, el ruido del transformador se puede reducir en 5 ~ 10 dB.
5) El coeficiente de proceso del transformador monofásico-de núcleo laminado es aproximadamente 1,1; Trifásico-por debajo de 1,15; Para apilar núcleos de hierro, el coeficiente de proceso de pequeña capacidad es de aproximadamente 1,45 y el coeficiente de proceso de gran capacidad es de aproximadamente 1,15. Por lo tanto, el núcleo de bobina enrollado es particularmente adecuado para transformadores de tamaño pequeño y mediano-.

2.2 Devanado

La estructura plana del devanado de lámina de bajo-voltaje aumenta el área de superficie del devanado y ayuda a mejorar la eficiencia de disipación de calor. Por lo tanto, en condiciones de alta carga, el transformador opera a una temperatura más baja, extendiendo la vida útil del equipo. La gran sección del devanado de lámina de bajo-voltaje puede reducir efectivamente la pérdida de corriente (pérdida I²R) y la pérdida de corriente parásita en el devanado, mejorar la eficiencia energética general y optimizar el rendimiento del transformador. Debido a su estructura plana, el devanado de lámina de bajo-voltaje tiene una mayor resistencia a la corriente de cortocircuito-y puede soportar mejor la corriente instantánea sin sobrecalentamiento ni daños, mejorando así la seguridad y estabilidad del transformador. El diseño del devanado de lámina puede suprimir eficazmente el ruido durante el funcionamiento, especialmente en el estado de alta corriente, el rendimiento del control de ruido es más obvio, adecuado para aplicaciones con requisitos de ruido. El diseño combinado de devanado de lámina de bajo-voltaje y devanado de cable de alto-voltaje hace que la distribución del campo magnético sea más uniforme, reduce el fenómeno de fuga magnética, mejora la compatibilidad electromagnética del transformador y reduce la interferencia al equipo eléctrico circundante.
2.3 Tanque
El tanque cilíndrico utiliza una geometría razonable para dispersar la presión interna y externa de manera efectiva, mejorar la resistencia estructural del tanque y reducir el riesgo de deformación y daño causado por cambios de temperatura o fluctuaciones de carga. El diseño del cilindro hace que el flujo de aceite sea más uniforme y puede reducir eficazmente el sobrecalentamiento local del aceite. De esta manera, se puede garantizar que el aceite aislante del transformador circule continuamente, de modo que el calor se distribuya y disipe de manera más uniforme, lo que ayuda a mejorar la confiabilidad general del transformador. El tanque de combustible cilíndrico tiene mejor desempeño sísmico. Bajo la acción de terremotos u otras fuerzas externas, la estructura circular tiene un rendimiento mecánico relativamente estable, lo que puede proteger mejor los componentes internos y reducir el riesgo de daños al transformador. El diseño del tanque cilíndrico suele tener un excelente mecanismo de sellado, que puede prevenir eficazmente la fuga de aceite aislante. Al mismo tiempo, también puede prevenir la entrada de contaminantes externos como el aire y la humedad, y mantener la calidad y vida útil del aceite aislante.

2.4 Asamblea Final


03 Pruebas
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No. |
Artículo de prueba |
Unidad |
Aceptación Valores |
Valores medidos |
Conclusión |
|
1 |
Mediciones de resistencia |
/ |
/ |
/ |
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: Ii6 |
0.00 |
Aprobar |
|
3 |
Pruebas de polaridad |
/ |
Aditivo |
Aditivo |
Aprobar |
|
4 |
Sin-pérdidas de carga ni corriente de excitación |
% |
I0 :: proporcionar valor medido |
0.22 |
Aprobar |
|
kilovatios |
P0: proporcionar valor medido |
0.836 |
|||
|
/ |
la tolerancia para pérdida sin carga es ±15% |
/ |
|||
|
5 |
Pérdidas de carga, voltaje de impedancia, pérdidas totales y eficiencia. |
/ |
t: 85 grados la tolerancia de impedancia es ±7,5% la tolerancia para la pérdida total de carga es ±8% |
/ |
Aprobar |
|
% |
Z%: valor medido |
4.05 |
|||
|
kilovatios |
Pk: valor medido |
2.887 |
|||
|
kilovatios |
Pt: valor medido |
3.723 |
|||
|
% |
Eficiencia no inferior al 99,26%. |
99.41 |
|||
|
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): 4,8 |
No se produce ningún colapso del voltaje de prueba. |
Aprobar |
|
Duración(es): 60 |
|||||
|
Frecuencia (HZ): 120 |
|||||
|
8 |
Medición de resistencia de aislamiento |
GΩ |
BT-AT a tierra: |
2.65 |
Aprobar |
|
9 |
Prueba de fuga |
/ |
Presión aplicada: 20kPA |
Sin fugas y sin Daño |
Aprobar |
|
Duración: 12h |
|||||
|
10 |
Prueba de aceite |
kV |
Rigidez dieléctrica |
56.4 |
Aprobar |
|
mg/kg |
Contenido de humedad |
9.5 |
|||
|
% |
Factor de disipación |
0.00206 |
|||
|
mg/kg |
Análisis de furano |
0.03 |
|||
|
/ |
Análisis de cromatografía de gases |
/ |


04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
¡Gracias por su interés y apoyo en nuestro-transformador de polo monofásico! Con su excelente rendimiento, funcionamiento estable y calidad confiable, nuestro producto se ha convertido en la opción ideal en el campo de la transmisión y distribución de energía. Continuaremos defendiendo los principios de innovación tecnológica y calidad superior para brindarle soluciones energéticas seguras y eficientes. ¡Esperamos trabajar con usted para crear juntos un futuro mejor! Si tiene alguna consulta o requisito,no dude en contactarnos.

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