Elektrická rozvodna 3000 kVA-44/0,6 kV|Kanada 2025
Kapacita: 3000 kVA
Napětí: 44-0,6GrdY/0,347 kV
Funkce: s krabicí-odolnou proti neoprávněné manipulaci

Transformátor rozvodny: Stabilní jako kámen, zajišťuje starost-bezplatný zdroj energie!
01 Obecné
1.1 Popis projektu
3000 kVArozvodný transformátorbyl do Kanady dodán v roce 2025. Jmenovitý výkon transformátoru je 3000 kVA s chlazením ONAN. Primární napětí je 44 kV s rozsahem odbočení ±2*2,5 % (NLTC), sekundární napětí je 0,6GrdY/0,347 kV, tvoří vektorovou skupinu Dyn1.
Tentoelektrická rozvodnaje efektivní a stabilní napájecí zařízení, které v sobě integruje pokročilé funkce a různé příslušenství, vhodné pro širokou škálu energetických nároků. Jeho hlavní tělo je zodpovědné za přeměnu vysokonapěťové a nízkonapěťové elektrické energie, čímž splňuje potřeby uživatelů s vysokou účinností a stabilitou. Seřaďovací box zajišťuje bezpečnost elektrických připojení a provozu, zatímco radiátory zvyšují provozní efektivitu a životnost zařízení prostřednictvím efektivního tepelného managementu. Vysokonapěťová kabelová skříň a nízkonapěťová kabelová skříň poskytují spolehlivé spojení pro vysokonapěťové a nízkonapěťové kabely navržené tak, aby splňovaly bezpečnostní normy.
Veškeré příslušenství je uloženo v krabičce chráněné proti neoprávněné manipulaci{0}}, která je na vnějších dveřích vybavena pětihrannými šrouby, které zabraňují neoprávněnému přístupu a manipulaci, a zajišťují tak bezpečnost zařízení. Tato skříň- odolná proti neoprávněné manipulaci obsahuje důležité součásti, jako je přepínač odboček, přetlakový ventil, indikátor hladiny kapaliny, plnicí ventil, manometr podtlaku, indikátor teploty kapaliny a svorkovnice. Tyto konstrukce zajišťují bezpečnost a stabilitu zařízení během provozu. Celkově je design dokonale v souladu s moderními požadavky na energii a poskytuje výjimečná řešení přenosu energie ve složitých prostředích.
1.2 Technická specifikace
Specifikace typu a datového listu elektrické rozvodny 3000 kVA
|
Doručeno do
Kanada
|
|
Rok
2025
|
|
Typ
Transformátor rozvodny
|
|
Norma
CSA C88:16
|
|
Jmenovitý výkon
3000 kVA
|
|
Frekvence
60 Hz
|
|
Fáze
3
|
|
Typ chlazení
ONAN
|
|
Primární napětí
44 kV
|
|
Sekundární napětí
0,6GrdY/0,347 kV
|
|
Navíjecí materiál
Hliník
|
|
Úhlové posunutí
Dyn1
|
|
Impedance
6%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
3,4 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
27,1 kW
|
|
Příslušenství
Standardní konfigurace
|
1.3 Výkresy
Schéma a rozměr elektrorozvodny 3000 kVA.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Železné jádro 3000kVA elektrické rozvodny využívá třísloupový design, přičemž každý sloup je navinutý fázovým vinutím, což umožňuje rovnoměrné rozložení třífázového střídavého proudu v jádru. Jádro je vyrobeno z vysoce -kvalitních za studena{5}}válcovaných zrnitých- plechů orientovaných z křemíkové oceli, které mají vysokou magnetickou permeabilitu a nízké ztráty, čímž zvyšují účinnost a snižují energetické ztráty. Jeho laminovaná struktura s izolačními povlaky minimalizuje ztráty vířivými proudy, takže jádro funguje efektivněji.
2.2 Navíjení

Průchodka namontovaná na boční stěně nádrže uvnitř kabelové skříně v plné výšce. Konstrukce vinutí nízkonapěťového transformátoru z hliníkové fólie a vysokonapěťového transformátoru z hliníkového drátu- je běžná konstrukce používaná v transformátorech. Niz Na druhé straně vysokonapěťové vinutí využívá kulatý nebo obdélníkový hliníkový drát k vytvoření vrstvené struktury vinutí, která zvyšuje izolační výkon a napěťovou odolnost a flexibilně splňuje požadavky vysokonapěťové strany na intenzitu elektrického pole. Tato konstrukce zvyšuje vodivost a zlepšuje odvod tepla na straně nízkého napětí a zároveň poskytuje dobrou izolaci a napěťový odpor na straně vysokého{11}} napětí, čímž uspokojuje různé elektrické požadavky a provozní potřeby transformátoru.
2.3 Nádrž
Nejprve se vybere vysoce{0}}pevnostní, korozi{1}}odolná a vysokým-teplotním-ocel, která se pomocí technologie řezání laserem nebo plazmou nařeže do požadovaného tvaru. Poté jsou řezané kusy tvarovány ohýbáním za studena nebo ohýbáním za tepla. Dále jsou komponenty spojeny pomocí plynového obloukového svařování kovu nebo techniky svařování pod tavidlem, což zajišťuje vysokou-pevnost svarů a integritu těsnění nádrže. Po svaření se provádí povrchová úprava včetně otryskání k odstranění nečistot, následuje aplikace epoxidových pryskyřic nebo polyuretanových nátěrů pro zvýšení odolnosti proti korozi a odolnosti proti povětrnostním vlivům.

2.4 Závěrečná montáž

1. Instalace vinutí:Nainstalujte primární a sekundární vinutí na jádro a přidejte izolační materiály pro zajištění elektrické izolace.
2. Sestava nádrže:Umístěte sestavené jádro a vinutí do nádrže, naplňte ji izolačním olejem a zajistěte celistvost těsnění.
3. Integrace chladicího systému:Připojte systém chlazení oleje, jako jsou chladiče, abyste mohli regulovat teplotu.
4. Elektrické připojení:Manipulujte s elektrickými přípojkami pro vysokonapěťové a nízkonapěťové strany a zajistěte správnou izolaci.
5. Instalace příslušenství:Pro zajištění správného a bezpečného provozu nainstalujte různé příslušenství, jako jsou průchodky, -krabice odolné proti neoprávněné manipulaci, seřaďovací boxy, vakuové tlakoměry a indikátory teploty kapaliny.
03 Testování
|
Žádný. |
Testovací položka |
Jednotka |
Přijímací hodnoty |
Naměřené hodnoty |
Závěr |
|
1 |
Měření odporu |
% |
Maximální míra nevyváženosti odporu |
3.24 |
Přihrávka |
|
2 |
Poměrové testy |
% |
Odchylka poměru napětí na hlavním odběru: menší nebo rovna 0,5 % |
0.08 |
Přihrávka |
|
3 |
Fázové-testy vztahů |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Přihrávka |
|
4 |
Žádné-ztráty zátěže a budicí proud |
% kW |
I0 :: poskytnout naměřenou hodnotu P0: poskytnout naměřenou hodnotu |
0.25 3.004 |
Přihrávka |
|
5 |
Ztráty zátěže Impedanční napětí a účinnost |
% kW kW |
t: 85 stupňů Z%: naměřená hodnota Pk: naměřená hodnota Pt: naměřená hodnota tolerance impedance je ±7,5 % Účinnost ne menší než 99,37 % |
6.16 24.858 27.862 99.43 |
Přihrávka |
|
6 |
Test aplikovaného napětí |
kV |
VN: 95kV 60s NN: 10kV 60s |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
7 |
Test odolnosti proti indukovanému napětí |
kV |
Použité napětí (KV): 2 Ur Délka(y):40 Frekvence (HZ): 180 |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
8 |
Test těsnosti |
kPa |
Aplikovaný tlak: 50 kPA Délka: 12h |
Žádný únik a ne Poškození |
Přihrávka |
|
9 |
Měření izolačního odporu |
GΩ |
HV-LV k zemi: LV-VN k zemi: HV&LV k zemi: |
25.5 10.4 16.1 |
Přihrávka |
|
10 |
Test oleje |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
Dielektrická pevnost; Obsah vlhkosti; disipační faktor; Furanová analýza; Analýza plynovou chromatografií |
58.3 10.6 0.096 Menší nebo rovno 0,1 / |
Přihrávka |


04 Balení a doprava
4.1 Balení
Elektrická rozvodna je zabalena v dřevěné bedně, zabalená do -aluminiového sáčku odolného proti vlhkosti, aby byla zajištěna ochrana proti prachu a vlhkosti během přepravy a skladování. Pevná dřevěná bedna obsahuje vnitřní polstrování, které zabraňuje poškození otřesy a vibracemi.

4.2 Doprava

Přeprava transformátoru rozvodny za podmínek CIF (Cost, Insurance, and Freight) do přístavu v Torontu zahrnuje několik klíčových kroků. Nejprve je transformátor zkontrolován, aby bylo zajištěno, že všechny součásti jsou bezpečné a nepoškozené, a jsou připraveny potřebné přepravní dokumenty. Poté je řádně zabaleno, aby se zabránilo poškození během přepravy, pomocí dřevěných rámů a výplňových materiálů s jasným označením. Transformátor se nakládá do přepravního kontejneru pomocí vhodného zvedacího zařízení, aby se zabránilo pohybu. Obvykle se používá námořní přeprava a za účelem pokrytí potenciálních škod nebo ztrát se kupuje pojištění. Po dosažení Toronta prochází transformátor dovozním odbavením a dopravce se stará o komunikaci s přístavem a celníky. Po proclení je bezpečně vyložen a přepraven do konečného místa určení, dodržení bezpečnostních protokolů pro hladký průběh doručení.
05 Místo a shrnutí
Závěrem lze říci, že rozvodné transformátory hrají zásadní roli v energetickém systému. Usnadňují nejen bezpečnou přeměnu a distribuci vysokonapěťové elektrické energie-, ale také zajišťují, že energie je spolehlivě dodávána různým uživatelům. Výkon transformátorů rozvoden přímo ovlivňuje spolehlivost a účinnost energetické sítě, a proto je nezbytné klást velký důraz na výběr, instalaci a údržbu. V souvislosti s rostoucí poptávkou po elektřině a zvyšující se integrací obnovitelných zdrojů energie do sítě se význam pokročilých transformátorových technologií a jejich infrastruktury ještě více zvýraznil. Přesneustálé inovacea zlepšení udržitelnosti, můžeme zajistit stabilitu a ohleduplnost k životnímu prostředí budoucích energetických systémů, aby vyhovovaly potřebám socio-ekonomického rozvoje.

Populární Tagy: elektrická rozvodna, výrobce, dodavatel, cena, náklady
You Might Also Like
225 kVA Pad Mount Transformer-34,5/0,208 kV|USA 2024
500kVA Pad Mount Transformer-14,4/0,208 kV|USA 2025
3750/4250 kVA Transformátor rozvodny-13,8/0,48 kV|US...
2000/2300kVA Transformátor elektrické rozvodny-13,8/...
1000/1150 kVA Distribuční trafostanice-13,8/0,48 kV|...
2000 kVA Distribuční rozvodna Transformátor-44/0,48 ...
Odeslat dotaz













