1000/1150 kVA Distribuční trafostanice-13,8/0,48 kV|USA 2025
Kapacita: 1000/1150 kVA
Napětí: 13,8-0,48GrdY/0,277kV
Vlastnosti: s olejem FR3 a CT

Zvyšte spolehlivost, snižte výpadky – Transformátory rozvoden udržují síť naživu!
01 Obecné
1.1 Popis projektu
Transformační transformátor 1000/1150 kVA byl do Ameriky dodán v roce 2025. Jmenovitý výkon transformátoru je 1000/1150 kVA s chlazením KNAN/KNAF. Primární napětí je 13,8 kV s rozsahem odbočení ±2*2,5 % (NLTC), sekundární napětí je 0,48GrdY/0,277 kV, tvoří vektorovou skupinu Dyn1.
Transformátor rozvodny 2000/2300 kVA je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a účinnou distribuci energie pro Junction House - 1. Transformátor je naplněn dielektrickou kapalinou FR3®, udržitelným a vysoce{4}}výkonným izolačním olejem, který zvyšuje tepelnou stabilitu, prodlužuje životnost zařízení a poskytuje vynikající ochranu životního prostředí ve srovnání s konvenčními minerálními oleji.
Klíčovou bezpečnostní součástí tohoto systému je 5ampérový neutrální zemnící odpor (NGR), který omezuje poruchový proud a chrání transformátor před poškozením během zemního spojení. NGR je monitorován pomocí proudového transformátoru (CT) s poměrem 5:5 s přesností C10, což zajišťuje přesnou detekci chyb a ochranu systému.
Tento transformátor, navržený pro odolnost a shodu s průmyslovými standardy, zajišťuje stabilní dodávku energie a zároveň upřednostňuje bezpečnost, udržitelnost a provozní efektivitu pro Junction House - 1.
1.2 Technická specifikace
Specifikace transformátoru rozvodny 1000/1150 kVA typ a datový list
|
Doručeno do
Amerika
|
|
Rok
2025
|
|
Typ
Transformátor rozvodny
|
|
Norma
ANSI/IEEE C57.12.00
|
|
Jmenovitý výkon
1000/1150 kVA
|
|
Frekvence
60 Hz ± 6 %
|
|
Fáze
3
|
|
Typ chlazení
KNAN/KNAF
|
|
Primární napětí
13,8 kV
|
|
Sekundární napětí
0,48GrdY/0,277 kV
|
|
Navíjecí materiál
Měď
|
|
Úhlové posunutí
Dyn1
|
|
Impedance
6%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
Menší nebo rovno 1,335 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
Menší nebo rovno 8,2 kW
|
1.3 Výkresy
Schéma a velikost transformátoru rozvodny 1000/1150 kVA.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Jádro tří{0}}fázového, tří{1}}ramenného transformátoru je obvykle konstruováno z vrstvených laminovaných plechů z křemíkové oceli, aby se minimalizovaly ztráty vířivými proudy a zajistila se vysoká magnetická účinnost. Tento design obsahuje tři vertikální ramena propojené horním a spodním třmenem, které poskytují vyváženou magnetickou dráhu pro třífázový tok. Technika vrstvené{5}}laminace zvyšuje mechanickou stabilitu, snižuje-ztráty bez zátěže a zlepšuje celkový výkon transformátoru. Díky své robustní a kompaktní konstrukci je ideální pro-přenos a distribuci vysokého výkonu.
2.2 Navíjení

LV vinutí:Vyrobeno z měděné fólie, těsně povrstvené mezivrstvou izolací, která nabízí vynikající zkratovou-pevnost a tepelný výkon.
VN vinutí:Vyrobeno z izolovaného měděného drátu ve vrstveném -provedení, které zajišťuje spolehlivou izolaci-do-otočení pro vysoké-napětí a mechanickou stabilitu.
2.3 Nádrž
Nádrž slouží jako ochranný kryt, vyrobený z plně svařených vlnitých ocelových nebo vyztužených panelů, aby byla zajištěna strukturální integrita při maximalizaci odvodu tepla. Jeho povrch prochází pískováním a více-vrstvou anti{2}}korozní povrchovou úpravou pro dlouhodobou-odolnost venku. Nádrž, naplněná vysoce kvalitním izolačním olejem, poskytuje jak elektrickou izolaci, tak účinné chlazení prostřednictvím cirkulace oleje. Sestava nádrže obsahuje pouzdra, indikátory teploty/hladiny oleje, zařízení pro odlehčení tlaku a Buchholzovo relé. Boční stěny integrují odnímatelné radiátory s vypouštěcími ventily a odběrovými otvory ve spodní části, což tvoří komplexní systém pro ochranu, chlazení a monitorování.

2.4 Závěrečná montáž

Konečná montáž integruje jádro, vinutí VN/NN a izolační systémy do nádrže z vlnité lepenky po vakuovém sušení a naplnění olejem. Instalují se klíčové komponenty, jako jsou průchodky, chladicí zařízení, ochranná relé a monitorovací systémy, následují hermetické testy a úplné rutinní testy k ověření mechanické integrity, elektrického výkonu a provozní spolehlivosti podle norem.
03 Testování
|
Žádný. |
Testovací položka |
Jednotka |
Přijímací hodnoty |
Naměřené hodnoty |
Závěr |
|
1 |
Měření odporu |
% |
Maximální míra nevyváženosti odporu |
3.64 |
Přihrávka |
|
2 |
Poměrové testy |
% |
Odchylka poměru napětí na hlavním odběru: menší nebo rovna 0,5 % |
-0.03~0.07 |
Přihrávka |
|
3 |
Testy-fázových vztahů |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Přihrávka |
|
4 |
Žádné-ztráty zátěže a budící proud |
% |
I0 :: poskytnout naměřenou hodnotu |
0.22 |
Přihrávka |
|
kW |
P0: poskytnout naměřenou hodnotu |
1.072 |
|||
|
/ |
tolerance pro žádnou ztrátu zatížení je +0 % |
/ |
|||
|
5 |
Ztráty zátěže, impedanční napětí, celkové ztráty a účinnost |
/ |
t: 85 stupňů tolerance impedance je +7.5 % tolerance pro celkovou ztrátu zátěže je +0 % |
/ |
Přihrávka |
|
% |
Z%: naměřená hodnota |
5.97 |
|||
|
kW |
Pk: naměřená hodnota |
7.924 |
|||
|
kW |
Pt: naměřená hodnota |
8.996 |
|||
|
% |
Účinnost ne méně než 99,27 % |
99.32 |
|||
|
6 |
Test aplikovaného napětí |
/ |
VN:34kV 60s NN: 10kV 60s |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
7 |
Test odolnosti proti indukovanému napětí |
/ |
Použité napětí (kV):0,96 |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
Délka(y):40 |
|||||
|
Frekvence (HZ): 180 |
|||||
|
8 |
Měření izolačního odporu |
GΩ |
HV-LV k zemi: |
6.52 |
/ |
|
LV-VN k zemi: |
8.20 |
||||
|
HV&LV k zemi: |
6.80 |
||||
|
9 |
Test těsnosti |
/ |
Aplikovaný tlak: 50 kPA |
Žádný únik a ne Poškození |
Přihrávka |
|
Délka: 12h |
|||||
|
10 |
Test oleje |
kV |
Dielektrická pevnost |
49.7 |
Přihrávka |
|
mg/kg |
Obsah vlhkosti |
186.3 |
|||
|
% |
Disipační faktor |
2.118 |
|||
|
mg/kg |
Furanová analýza |
/ |
|||
|
/ |
Analýza plynovou chromatografií |
/ |


04 Balení a doprava
4.1 Balení
Transformátor elektrické rozvodny je vybaven ocelovou -dřevěnou hybridní konstrukcí, obalenou anti-korozním filmem a odpružený materiály pohlcujícími nárazy-. Ocelové popruhy vyztužují vnější povrch se značkami zvednutí a štítky odolnými proti vlhkosti-, aby se zabránilo mechanickému poškození a korozi způsobené vlivem prostředí během přepravy.
4.2 Doprava
Transformátor rozvodny je nejprve přepraven těžkým-nákladním vozidlem do přístavu se specializovanými zajišťovacími zařízeními zajišťujícími stabilitu. Po příjezdu do přístavu pro přepravu kontejnerů je naložen do kontejneru nebo plochého stojanu, vyztužen a ošetřen pro ochranu před vlhkostí, než je odeslán prostřednictvím kontejnerové nádoby. Během přepravy je kontejner zabezpečen na palubě nebo v nákladovém prostoru a v reálném čase-monitoruje teplotu, vlhkost a vibrace, aby bylo zaručeno bezpečné doručení v cílovém přístavu.
05 Místo a shrnutí
Jako základní kámen energetických systémů vynikají naše rozvodné transformátory vynikající spolehlivostí, vysokou účinností a prodlouženou životností a zajišťují stabilní přenos energie po celém světě. Díky špičkovým-technologiím a přísné kontrole kvality dodáváme řešení na míru, která splňují různé požadavky. Výběr našich produktů znamená přijetí bezpečnosti, výkonu a udržitelné energetické budoucnosti.

Populární Tagy: distribuční trafostanice,výrobce,dodavatel,cena,náklad
You Might Also Like
3000 kVA Transformátor-25/0,6 kV|Kanada 2025
3750/4250 kVA Transformátor rozvodny-13,8/0,48 kV|US...
Elektrická rozvodna 3000 kVA-44/0,6 kV|Kanada 2025
2000/2300kVA Transformátor elektrické rozvodny-13,8/...
630 kVA litý cívkový transformátor-6,6/0,55 kV|Jižní...
2000 kVA Distribuční rozvodna Transformátor-44/0,48 ...
Odeslat dotaz








