1000 kVA Pad Mounted Transformer Ceník-13,8/0,415 kV|Jamajka 2024
Kapacita: 1000kVA
Napětí: 13,8/0,415kV
Funkce: s izolačním spojem

Efektivní napájecí zdroj, pevný jako kámen-Trojfázové{1}}transformátory{2}}namontované na podložce, váš důvěryhodný napájecí partner!
01 Obecné
1.1 Pozadí projektu
Tento 1000 kVA transformátor namontovaný na podložce byl dodán na Jamajku v roce 2024. Jmenovitý výkon transformátoru je 1000 kVA, s primárním napětím 13,8D kV na sekundární napětí 0,415y/0,24 kV. Skupina připojení je Dyn1, transformátor namontovaný na podložce je sada zařízení pro řízení vysokého napětí, ochrany, transformace energie a distribuce v jedné z kompletních sad předinstalovaných produktů, široce používaných v městských a venkovských distribučních sítích. Výrobek umísťuje vysokonapěťový spínač zátěže a vysokonapěťovou pojistku do transformátorového oleje a má dvě konstrukční formy ko{13}}boxu nebo samostatného boxu s tělem transformátoru. Olejová nádrž je plně utěsněna a vybavena měřičem teploty oleje, měřičem hladiny oleje, manometrem, přetlakovým ventilem, přepouštěcím ventilem oleje a dalšími součástmi pro sledování provozu transformátoru. Produkt je rozdělen na typ kruhové sítě, typ terminálu a režim napájení. Použitelné pro továrny, doly, ropná pole, přístavy, letiště, městské veřejné budovy, obytné oblasti, dálnice, podzemní zařízení a další místa.
1.2 Technická specifikace
Specifikace transformátoru 1000 kVA typ a datový list
|
Doručeno do
Jamaica
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Transformátor namontovaný na podložce
|
|
Norma
IEEE C57.12.00
|
|
Jmenovitý výkon
1000 kVA
|
|
Frekvence
50 Hz
|
|
Fáze
3
|
|
Krmivo
Smyčka
|
|
Přední
Mrtvý
|
|
Typ chlazení
ONAN
|
|
Primární napětí
13,8D kV
|
|
Sekundární napětí
0,415y/0,24 kV
|
|
Navíjecí materiál
Měď
|
|
Úhlové posunutí
Dyn1
|
|
Impedance
4.75%
|
|
Účinnost
99.15%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Tekutý izolant
Minerální olej
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
Menší nebo rovno 1,3 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
Menší nebo rovno 13,2 kW
|
|
Příslušenství
Standardní konfigurace
|
1.3 Výkresy
Výkres schématu a velikosti transformátoru 1000 kVA podložky.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Jádro tří{0}}fázového třísloupového transformátoru{1}} se skládá ze 6 kusů na vrstvu a kombinace děrovačů každé ze dvou vrstev používá různá uspořádání k rozložení spojů magnetického obvodu každé vrstvy. Tento způsob montáže se nazývá překrývající se montáž a tato montáž může zabránit cirkulaci vířivých proudů mezi ocelovým plechem a ocelovým plechem. A protože každá vrstva děrování je propletena, lze použít méně spojovacích prvků, aby se struktura při lisování železného jádra zjednodušila. Při montáži se děrovací desky nejprve naskládají na sebe, aby vytvořily celé železné jádro, a poté se upne spodní železný třmen, horní železná třmenová děrovací deska se odstraní, aby se obnažil sloup jádra, na sloup jádra se umístí prefabrikované vinutí a nakonec se vloží vytažená horní železná třmenová děrovací deska.

2.2 Navíjení

Připojení Dyn1 je běžná metoda připojení v transformátorech, která se týká hlavně použití hvězdicového (Y) připojení k připojení nízkonapěťových vinutí a trojúhelníkového (Δ) připojení k připojení vysokonapěťových vinutí ve tří-fázových transformátorech a fáze nízkonapěťové strany zaostává za vysokonapěťovou stranou o -stupeň 10 stupňů (fázový úhel o 1 20 stupňů). V zapojení Dyn1 fáze nízkotlaké strany zaostává za vysokotlakou stranou o 1 fázový úhel (120 stupňů). Tento fázový vztah pomáhá dosáhnout lepšího vyvážení zátěže ve-třífázové zátěži a snižuje problémy způsobené fázovou asymetrií. Protože zapojení do hvězdy může poskytnout určitý neutrální bod, zapojení Dyn1 může účinně potlačit některé harmonické, zejména třetí harmonickou, aby se zlepšila kvalita napájení systému. Neutrální bod spojení do hvězdy může být uzemněn, což může zlepšit bezpečnost systému a poskytnout lepší ochranu zařízení a personálu. Zařízení je navíc lépe chráněno před poškozením v případě zemního spojení. Připojení Dyn1 je vhodné pro mnoho typů zátěží, včetně lineárních a nelineárních zátěží. Tento režim připojení může také udržovat dobrý provozní výkon za podmínek nevyváženého zatížení. Umožňuje různé převodní poměry napětí, takže připojení Dyn1 lze flexibilně měnit v různých aplikacích a přizpůsobit se různým požadavkům na napětí.
2.3 Nádrž
Krabice může mít antikorozní provedení a speciální nátěr stříkáním podle požadavků provozního prostředí, s funkcí „tři anti-kondenzace“, tj. funkce proti-solnému spreji, proti-plísni, a může splňovat antikorozní požadavky v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí. Plně utěsněná nádrž, plně izolovaná konstrukce, bezpečný a spolehlivý provoz.

2.4 Závěrečná montáž

Elektrické připojení: Dokončete vnitřní zapojení vysokonapěťových a nízkonapěťových kabelů- a zajistěte správné zapojení mezi fázemi.
Kontrola chladicího systému: Zkontrolujte hladinu oleje a součásti chladicího systému, abyste se ujistili, že správně fungují.
Testování izolace: Proveďte testy izolace, abyste se ujistili, že elektrická připojení splňují bezpečnostní normy pro izolační výkon.
Těsnění krytu: Utěsněte skříň transformátoru a ujistěte se, že všechny spoje a těsnění jsou neporušené, aby se zabránilo vnikání vlhkosti a nečistot.
03 Testování
|
Žádný. |
Testovací položka |
Jednotka |
Přijímací hodnoty |
Naměřené hodnoty |
Závěr |
|
1 |
Měření odporu |
% |
Maximální míra nevyváženosti odporu menší nebo rovna 5 % |
1.68 |
Přihrávka |
|
2 |
Poměrové testy |
% |
Odchylka poměru napětí na hlavním odběru: menší nebo rovna 0,5 % Symbol připojení: Dyn1 |
-0.08% ~- 0.06% |
Přihrávka |
|
3 |
testy vztahu-fáz |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Přihrávka |
|
4 |
Žádné-ztráty zátěže a budící proud |
% kW |
I0: poskytnout naměřenou hodnotu P0: poskytnout naměřenou hodnotu tolerance pro žádnou ztrátu zatížení je +0 % |
0.48% 1.123 |
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% tolerance pro celkovou ztrátu zátěže je +0 % Účinnost ne méně než 99,15 % |
4.89% 11.900 13.023 99.24% |
Přihrávka |
|
6 |
Test aplikovaného napětí |
kV |
VN: 34kV 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): 150 |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
8 |
Test těsnosti |
kPa |
Aplikovaný tlak: 20 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: |
20.4 35.1 18.3 |
/ |
|
10 |
Dielektrický test oleje |
kV |
Větší nebo rovno 45 |
56.83 |
Přihrávka |


04 Balení a doprava


05 Místo a shrnutí
V kontextu rostoucí poptávky po elektřině a rychlého technologického pokroku vám třífázový transformátor namontovaný na podložce nabízí účinné a spolehlivé řešení napájení. Díky svému výjimečnému výkonu, kompaktnímu designu a vynikající přizpůsobivosti tento produkt nejen splňuje různé elektrické potřeby, ale také zajišťuje stabilní provoz v různých podmínkách prostředí. Výběrem našeho třífázového transformátoru montovaného na podložku budete mít prospěch z výjimečného zajištění kvality a dlouhodobých-ekonomických výhod. Budeme i nadále podporovat technologické inovace a vynikající služby, které pomohou vašemu energetickému systému vyvíjet se efektivně, bezpečně a udržitelně. Děkujeme za vaši důvěru a podporu!

Populární Tagy: ceník transformátoru namontovaného na podložce, výrobce, dodavatel, cena, náklady
You Might Also Like
300 kVA Olejem plněný transformátor-13,2/0,48 kV|Guy...
75 kVA Pad Mount Transformer-22,86/0,208 kV|USA 2024
2500 kVA Rezidenční elektrické transformátory-34,5/0...
2500 kVA Pad Mount Transformer-12,47/0,48 kV|USA 2025
750 kVA Pad Mount Transformer-25/0,6 kV|Kanada 2025
1000 kVA mrtvý přední transformátor-24/0,48 kV|USA 2024
Odeslat dotaz










