Transformador 3635 kVA Con Rectificador-22/0.462 kV|Sudáfrica 2022
Capacidad: 2×(3635/2562-2562)kVA
Voltaje: 22/0.462kV
Característica: con OLTC

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01 generales
1.1 Antecedentes del proyecto
3635kVAtransformador rectificadorse entregó a Sudáfrica en 2022. La potencia nominal del transformador es de 3635 kVA con refrigeración OFAF. El voltaje primario es de 22kV, el voltaje secundario es de 0,267/0,462kV, formaron un grupo vectorial de Yy0y6 o Dy5y11. El transformador rectificador es un equipo rectificador compuesto por transformadores y rectificadores, para obtener energía de corriente continua de transformadores de potencia de CA, ampliamente utilizados en transmisión de energía de CC, tracción eléctrica, laminado de acero, galvanoplastia, electrólisis y otros campos. El principio es similar al del transformador: el lado original del transformador rectificador está conectado al sistema de alimentación de CA, llamado lado de la red; El lado secundario está conectado con el rectificador, llamado lado de la válvula. El principio estructural del transformador rectificador es el mismo que el del transformador ordinario.
Un transformador con rectificador suele estar formado por dos partes principales:
Parte del transformador: se utiliza para cambiar el voltaje de la corriente alterna, generalmente convirtiendo la corriente alterna de alto-voltaje en corriente alterna de bajo-voltaje para adaptarse a los requisitos del circuito rectificador. Esta pieza está diseñada de acuerdo con las necesidades de la aplicación y puede ser un transformador elevador o un transformador reductor-.
Parte rectificadora: generalmente compuesta por diodos, tiristores y otros componentes rectificadores, el transformador convierte la corriente alterna en corriente continua. El diseño del circuito rectificador afectará la calidad de la CC de salida, como la fluctuación y ondulación del voltaje de salida.
1.2 Especificaciones técnicas
Transformador 3635 kVA con rectificador especificaciones tipo y hoja de datos
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Entregado a
Sudáfrica
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Año
2024
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Tipo
transformador rectificador
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Estándar
IEC60076
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Potencia nominal
3635kVA
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Frecuencia
50HZ
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Fase
3
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Tipo de enfriamiento
OFAF
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Voltaje primario
22 kilovoltios
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voltaje secundario
0,462/0,433/0,39/0,346/0,303/0,26 kV
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Material de bobinado
Cobre
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desplazamiento angular
Aa0a6/Dy5a11
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Impedancia
6.5±10%
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Cambiador de toques
NLTC
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En pérdida de carga
114,4 KW
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Accesorios
Configuración estándar
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1.3 Dibujos
Transformador de 3635 kVA con esquema de rectificador y dimensiones.
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02 Fabricación
2.1 Núcleo
El núcleo de pila del transformador con rectificador es uno de sus componentes principales, que se utiliza principalmente para la conductividad magnética y para mejorar la eficiencia del transformador. Un núcleo laminado generalmente consta de múltiples láminas de acero al silicio apiladas una encima de otra, cuyo espesor y material están cuidadosamente diseñados para reducir las pérdidas por remolinos e histéresis.
En el proceso de fabricación, estas láminas de acero al silicio se apilan en una dirección determinada para formar un circuito magnético cerrado. El diseño de núcleo laminado puede reducir eficazmente la pérdida de energía y aumentar el rendimiento del transformador.
La lámina de acero al silicio tiene una baja pérdida por histéresis y una alta resistencia mecánica, y puede soportar la temperatura y la vibración generadas por el transformador durante el funcionamiento. A través de un método de superposición razonable, el núcleo de la pila puede controlar eficazmente el estado de funcionamiento del transformador, proporcionar una salida de voltaje estable y mejorar la eficiencia de trabajo y la confiabilidad de todo el equipo eléctrico.

2.2 Devanado

El devanado continuo de alto voltaje generalmente consta de varias vueltas más de cables aislados, que se enrollan continuamente en un núcleo de hierro. Debido a sus muchas vueltas, puede soportar voltajes más altos, por lo que desempeña el papel de aumentar el voltaje en el transformador rectificador. El diseño de este devanado generalmente tiene en cuenta la resistencia del aislamiento a altos voltajes, utilizando materiales aislantes de alta-calidad para garantizar que no habrá problemas de averías o fugas durante el funcionamiento. Al mismo tiempo, la disposición y el diseño del proceso del devanado continuo hacen que tenga una mejor compatibilidad electromagnética y reduzca la interferencia electromagnética.
El devanado circular de bajo-voltaje adopta la estructura circular, que generalmente se compone de menos vueltas y es adecuada para los requisitos de salida de bajo voltaje. Este devanado suele estar compuesto por una pluralidad de conductores de tipo disco o anillo, separados entre sí por un material aislante, superpuestos. El diseño del devanado circular tiene buenas características de disipación de calor, lo que puede reducir eficazmente el calor generado en corrientes grandes para garantizar la estabilidad y seguridad del equipo. Además, la estructura circular también ayuda a reducir la inducción de fugas y la impedancia y mejora la eficiencia del paso de corriente, de modo que el transformador rectificador pueda mantener una buena respuesta dinámica cuando cambia la carga.
2.3 Tanque
El tanque de aceite está hecho de placas de acero de alta-resistencia soldadas entre sí, lo que garantiza resistencia mecánica y un sello hermético para soportar la presión interna. Los tanques de aceite cuentan con un conservador de aceite en la parte superior, que ayuda a equilibrar la expansión y contracción del aceite del transformador y evita una presión interna excesiva. El fondo del tanque de aceite está equipado con una válvula de drenaje para descargar el aceite durante el mantenimiento. La parte superior puede tener un respiradero o un relé de gas para equilibrar la presión interna y externa y al mismo tiempo evitar la entrada de humedad.

2.4 Asamblea Final


03 Pruebas
1. Medición de la resistencia del devanado
2. Medición de la relación de voltaje y verificación del desplazamiento de fases
3. Verificación del aislamiento del núcleo y del marco.
4. Prueba de voltaje aplicado
5. Prueba de voltaje inducido
6. Medición de pérdida de carga y corriente sin-
7. Medición de la impedancia de cortocircuito-y la pérdida de carga

04 Embalaje y envío


05 Sitio y resumen
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