Transformador Elevador de Potencia de 15 MVA-4.16/69 kV|Guayana 2023
Capacidad: 15MVA
Voltaje: 4,16/69 kV
Característica: con OLTC

Energía estable, potenciando el futuro-¡elija nuestros transformadores de potencia para iluminar cada vatio de energía!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
Este transformador sumergido en aceite de potencia de 15 MVA fue fabricado por nosotros en 2023, la potencia nominal del transformador es de 15 MVA, el voltaje primario es de 4,16 kV con un rango de derivación (OLTC) de +4×1,667% a -12×1,667% y el bajo voltaje es de 69 kV. Hemos producido este transformador de potencia elevador OLTC en la estructura del material y se han realizado una serie de cambios importantes, con peso ligero, tamaño pequeño, descarga parcial pequeña, baja pérdida, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad, protección singularidad contra cortocircuitos repentinos, puede reducir una gran cantidad de pérdidas de la red eléctrica, costos operativos y beneficios económicos. El modo de conexión de YNd11 proporciona una buena compatibilidad con la red, al tiempo que suprime terceros armónicos y mejora eficazmente la calidad de funcionamiento de la red. El lado de alto voltaje (Y) es una conexión en estrella con un punto neutro que se puede conectar a tierra directamente o mediante una resistencia a tierra para proporcionar una salida de alto voltaje estable.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador de potencia de 100 MVA
|
Entregado a
Guayana
|
|
Año
2023
|
|
Modelo
SZ-15 MVA-69kV
|
|
Tipo
Transformador de potencia sumergido en aceite
|
|
Estándar
IEEE C57.12.00
|
|
Potencia nominal
15MVA
|
|
Frecuencia
60HZ
|
|
Fase
Tres
|
|
Tipo de enfriamiento
ONÁN
|
|
Voltaje primario
69kV
|
|
voltaje secundario
4,16kV
|
|
Material de bobinado
Cobre
|
|
Grupo de vectores
YNd11
|
|
Impedancia
9.10%
|
|
Cambiador de toques
OLTC
|
|
Rango de golpeteo
+4*1,667%~-12*1,667%@lado HV
|
|
Sin pérdida de carga
10.234KW(20 grados)
|
|
En pérdida de carga
64.220KW(85 grados)
|
|
Accesorios
Configuración estándar
|
|
Observaciones
N/A
|
1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador de potencia de 15 MVA.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02 Fabricación
2.1 Núcleo
Nuestra empresa adopta láminas de acero al silicio laminadas en frío-orientadas-en frío-voltio-conductoras, sin-uniones con orificios, estructura de marco, estructura de yugo en forma de D-para la bobina en lugar de una plataforma-de área grande y juntas escalonadas. El núcleo tiene pequeñas rebabas y un bajo coeficiente de laminación. La pérdida sin-carga, la corriente sin-carga y el nivel de ruido se reducen eficazmente mediante las uniones de múltiples-etapas del núcleo de hierro.

2.2 Devanado

1. Diseño de devanado continuo: Se utilizan el diseño de tipo continuo de enredo y de tipo continuo de placa interna, lo que ayuda a mejorar la distribución de capacitancia longitudinal de la bobina bajo el voltaje de impulso. Este diseño puede reducir la concentración de campos eléctricos, de modo que la bobina tenga un mejor rendimiento eléctrico a alta presión.
2. Estructura de circulación de aceite guiada: la estructura de circulación de aceite guiada se utiliza para ayudar a reducir el aumento de temperatura del devanado. Este diseño mantiene la temperatura dentro de la bobina y ayuda a mejorar la seguridad y estabilidad del transformador.
2.3 Tanque
1. Rendimiento de sellado: el tanque de aceite está sellado con un límite de parada para garantizar que el aceite aislante del transformador pueda sellarse efectivamente dentro del tanque de aceite para evitar fugas y oxidación del aceite aislante.
2. Tratamiento anti-corrosión: el tanque de aceite está hecho de materiales-resistentes a la corrosión y el tratamiento de pintura requerido para los electrodomésticos se utiliza para mejorar la resistencia a la corrosión del tanque de aceite y extender la vida útil.
3. Prueba de detección de fugas: la soldadura y el sello del tanque se han sometido a tres pruebas de detección de fugas (fluorescencia, prueba de fuga de presión positiva, prueba de fuga de presión negativa) para garantizar la estanqueidad y la seguridad.

2.4 Asamblea Final

El montaje final de un-transformador de potencia sumergido en aceite producido por una empresa de transformadores normalmente implica varios pasos clave:
1. Ensamblaje del núcleo: el ensamblaje del núcleo suele ser el primer paso en el proceso de ensamblaje final. Esto implica el apilamiento y sujeción del núcleo del transformador, que está compuesto de laminaciones de acero eléctrico de alta-calidad. El núcleo debe ensamblarse según especificaciones precisas para garantizar propiedades magnéticas óptimas y pérdidas mínimas en el núcleo.
2. Instalación de devanados: el proceso implica instalar los devanados de alto-voltaje (HV) y de bajo-voltaje (LV) en el núcleo. Los devanados suelen ser conductores de cobre aislados que se colocan, superponen y conectan cuidadosamente de acuerdo con el diseño del transformador.
3. Instalación del tanque y el radiador: en esta etapa se instala el tanque del transformador, junto con los radiadores o aletas de enfriamiento asociados. El tanque proporciona alojamiento para el núcleo y los devanados y puede sellarse para contener el aceite aislante.
4. Aislamiento, conexiones y accesorios: Se instalan y conectan estructuras aislantes, como casquillos, cables, cambiadores de tomas y otros accesorios a los devanados. Se agregan aislamiento y soportes adicionales para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
5. Llenado y sellado de aceite: El transformador se llena con aceite aislante mediante un proceso cuidadosamente controlado. Una vez lleno, el transformador se sella para evitar el ingreso de humedad y mantener la integridad del aceite.
03 Pruebas
Prueba de resistencia de aislamiento: se utiliza para detectar la calidad de los materiales aislantes para evitar su rotura. Es necesario asegurarse de que el transformador esté fuera de línea y utilizar instrumentos de prueba de resistencia adecuados.
Prueba de voltaje positivo: se aplica alto voltaje al transformador durante la prueba para probar su rendimiento de aislamiento al voltaje nominal. Esto requiere un estricto cumplimiento de los procedimientos operativos seguros y garantiza que el equipo de prueba cumpla con los estándares.
Prueba de presión negativa: este elemento de prueba examina el rendimiento del aislamiento del transformador a bajo voltaje. También es necesario tomar medidas de seguridad adecuadas para garantizar que la prueba se realice de forma segura.
Prueba de resistencia de CA: pruebe la resistencia de puesta a tierra del devanado para garantizar la confiabilidad del sistema de puesta a tierra.
Pruebas de pérdida de energía y corriente sin-carga: estas pruebas se utilizan para medir el rendimiento sin-carga y el rendimiento con carga de un transformador.
Prueba de carga: Al aplicar la carga nominal, se miden los parámetros de rendimiento del transformador en las condiciones de carga nominal.

04 Embalaje y envío
4.1 Embalaje
El embalaje y transporte de un-transformador de potencia sumergido en aceite producido por una empresa de transformadores implica varios pasos importantes para garantizar la entrega segura del equipo. A continuación se muestra una descripción general del proceso:
1. Embalaje: Una vez que el transformador ha sido sometido al ensamblaje final, incluidas las pruebas y controles de calidad, se prepara para el embalaje. Los componentes del transformador, incluidos el tanque, el núcleo, los devanados y los accesorios asociados, están cuidadosamente asegurados y protegidos para el transporte. Los materiales de embalaje, como cajas de madera, acolchado de espuma y flejes, se seleccionan para proporcionar una amortiguación y protección adecuadas.
2. Preservación y protección contra la corrosión: Los componentes del transformador se tratan con agentes de conservación adecuados para protegerlos contra la corrosión durante el transporte y almacenamiento.

4.2 Envío

Seguridad para el transporte: Los componentes del transformador están asegurados dentro del embalaje para evitar el movimiento y garantizar la estabilidad durante el transporte. Se mantiene una disposición segura y equilibrada para evitar tensiones indebidas en cualquier parte del transformador.
Identificación y documentación: cada componente empaquetado está etiquetado y se prepara documentación detallada, incluidas listas de empaque, instrucciones de envío y cualquier permiso o certificación requerida para el transporte.
Carga y transporte: Los componentes empaquetados se cargan en vehículos de transporte adecuados, como remolques de plataforma o contenedores de envío, mediante grúas u otros equipos de manipulación. Es posible que se requiera transporte especializado para transformadores pesados o de gran tamaño.
Manipulación y Descarga: Durante el transporte, los componentes del transformador se manipulan con cuidado para evitar daños. Al llegar al destino, se tiene cuidado durante la descarga para garantizar un manejo seguro y adecuado.
05 Sitio y resumen
Preparación: Asegúrese de que la base sea plana y estable, y que todas las herramientas estén listas.
Transporte e izado: transporte el transformador al sitio, levántelo hasta su posición y asegúrelo.
Instalación de accesorios: instale accesorios como dispositivos de refrigeración, conservador de aceite y casquillos.
Conexión Eléctrica: Complete las conexiones de cables o barras colectoras de alta y baja tensión y asegure una adecuada conexión a tierra.
Llenado e inspección de aceite: Llene el transformador con aceite aislante y verifique los niveles y la calidad del aceite.
Pruebas y puesta en marcha: realice pruebas eléctricas como pruebas de aislamiento, resistencia y relación.
Operación de prueba: Realice una operación de prueba bajo carga y confirme todos los parámetros antes de la puesta en servicio final.


Etiqueta: Intensificar el transformador de potencia, fabricante, proveedor, precio, costo.
You Might Also Like
Transformador de montaje en plataforma de 100 kVA - ...
Transformador de 3150 kVA en sistema de energía-0,4/...
Transformadores de potencia personalizados de 3000 k...
Transformador de Potencia Pequeño 8 MVA-33/33 kV|Zim...
Transformador de Potencia Trifásico 6 MVA-33/6,6 kV|...
Transformador de Potencia Principal 10 kVA-33/33 kV|...
Envíeconsulta








