Transformador de Potencia Trifásico 6 MVA-33/6,6 kV|Sudáfrica 2024
Capacidad: 6MVA
Tensión: 33/6,6 kV
Característica: galvanizado en caliente

La innovación impulsa la excelencia: ¡protegemos cada vatio de potencia con tecnología!
01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
El transformador de potencia de distribución sumergido en aceite- de 6 MVA se entregó a Sudáfrica en 2024. La potencia nominal del transformador sumergido en aceite es de 6000 kVA con refrigeración ONAN, el voltaje primario es de 33 kV con un rango de derivación de ±2*3 % (NLTC), el voltaje secundario es de 6,6 kV, formaron un grupo vectorial de Dyn11.
Los transformadores de 6MVA se utilizan ampliamente en la industria, minas, plantas de energía y estaciones de bombeo a gran-escala, y pueden proporcionar energía estable de manera efectiva para motores grandes, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de soldadura y otros equipos de carga alta-. Además, su rendimiento eficiente y confiable y su gran adaptabilidad de carga lo hacen desempeñar un papel importante en los sistemas de transmisión y distribución de energía.
1.2 Especificaciones técnicas
Especificaciones y hoja de datos del transformador de potencia de 6 MVA
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Entregado a
Sudáfrica
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Año
2024
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Tipo
Transformador de potencia sumergido en aceite
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Estándar
CEI 60076
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Potencia nominal
6MVA
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Frecuencia
50 Hz
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Fase
Tres
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Tipo de enfriamiento
ONÁN
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Voltaje primario
33kV
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voltaje secundario
6,6kV
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Material de bobinado
Cobre
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Grupo de vectores
YNa0
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Impedancia
0.98%
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Cambiador de toques
NLTC
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Rango de golpeteo
±2*3%
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Sin pérdida de carga
6,2 KW
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En pérdida de carga
39kW
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Dibujo y tamaño del diagrama del transformador de potencia de 6 MVA.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
La junta escalonada totalmente inclinada se adopta para mejorar la dirección del flujo, eliminar el fenómeno de saturación de flujo local en la junta del núcleo de hierro, reducir la pérdida sin-carga y la corriente sin-carga del núcleo de hierro, y reducir el ruido del transformador. Para mejorar la capacidad de resistir cortocircuitos, se distribuyen varios clavos de presión alrededor de la placa de presión, y los clips de alta y baja presión superior e inferior se conectan mediante vigas de soporte, de modo que el núcleo de hierro se convierte en un todo. Además, la superficie de la columna central está recubierta con un pegamento final especial para láminas de acero al silicio, de modo que la lámina de acero al silicio y la lámina se unen entre sí, y el núcleo de hierro se convierte en un solo cuerpo después del curado. Se utilizan soportes de madera laminada eléctrica de alta resistencia entre la parte inferior del cuerpo y la pared del tanque, haciendo que la parte inferior del cuerpo tenga un posicionamiento seguro y confiable.

2.2 Devanado

En el bobinado continuo, los cables están dispuestos de forma firme y uniforme, de modo que la distribución del campo electromagnético sea más equilibrada. Este diseño no solo reduce los puntos calientes locales que pueden generarse en el devanado, sino que también reduce efectivamente la interferencia electromagnética, mejorando así la eficiencia y estabilidad general del transformador. Especialmente en aplicaciones de alta frecuencia o alta potencia, el devanado continuo puede reducir significativamente las pérdidas y mejorar la velocidad de respuesta y la sensibilidad del transformador.
2.3 Tanque
Diseñado para una clasificación de 6 MVA, este tanque de transformador proporciona soporte mecánico para el núcleo, contiene el aceite aislante y facilita la disipación de calor efectiva a través de sus paredes corrugadas o con aletas. Garantiza una protección completa de los componentes internos del medio ambiente.

2.4 Asamblea Final

Conjunto de núcleo y devanado: Instalar correctamente los devanados en el núcleo y realizar los tratamientos de aislamiento necesarios según lo requerido por las especificaciones.
Conjunto de piezas activas: Insertar el núcleo ensamblado y los devanados en el tanque de aceite, asegurando la precisión en los requisitos de instalación y aislamiento.
Tratamiento de aceite: Inyectar aceite aislante en el tanque para aislar y enfriar las partes activas, comprobando al mismo tiempo la calidad y el nivel del aceite.
Instalación de accesorios: Instalar dispositivos de refrigeración, relés de protección, instrumentos y válvulas para garantizar el funcionamiento y la funcionalidad seguros del transformador.
03 Pruebas
1. Medición de gases disueltos en líquido dieléctrico de cada compartimento de aceite separado, excepto el compartimento del interruptor desviador.
2. Medición de la relación de voltaje y verificación del desplazamiento de fases
3. Medición de la resistencia del devanado
4. Medición de la resistencia de aislamiento de CC entre cada devanado a tierra y entre devanados
5. Prueba de voltaje aplicado
6. Medición de pérdida de carga y corriente sin-
7. Prueba de voltaje inducido
8. Medición de la impedancia de cortocircuito-y la pérdida de carga
9. Pruebas de fugas con presión para transformadores sumergidos en líquido-

04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
En conclusión, los transformadores de distribución-inmersos en aceite, con su rendimiento de refrigeración superior y su diseño robusto, son una opción ideal para diversos sistemas de energía. No sólo proporcionan un excelente rendimiento eléctrico sino que también mantienen la eficiencia y la estabilidad durante un funcionamiento prolongado. Ya sea en redes de distribución urbana o parques industriales, estos transformadores pueden satisfacer sus necesidades de energía y garantizar un suministro de energía confiable. Estamos comprometidos a brindarle las soluciones más adecuadas a través de tecnología avanzada y un servicio de alta-calidad. Gracias por su atención y confianza en nuestros-transformadores de distribución sumergidos en aceite; Esperamos colaborar con usted para crear un futuro mejor.

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