250 kVA Pad Mounted Transformer-23/0,4 kV|Chile 2024
Výkon: 250kVA
Napětí: 23/0,4kV
Funkce: Lisovaný jistič

Vysoká účinnost, nízká hlučnost-Tří-transformátory namontované na podložce{2}}zabezpečují vaše řešení napájení!
01 Obecné
1.1 Pozadí projektu
Kupujícím transformátoru pro tento projekt je Dovey. 250 kVA transformátor namontovaný na podložce byl dodán do Chile v roce 2024. Jmenovitý výkon transformátoru je 250 kVA s chlazením ONAN. Primární napětí je 23 kV s rozsahem odbočení ±2*2,5% (NLTC), sekundární napětí je 0,4 kV, tvoří vektorovou skupinu Dyn1 a je to radiální napájecí a mrtvý transformátor. Transformátor namontovaný na podložce je kompaktní venkovní před{10}}nainstalovaný transformátor, který se používá hlavně v systému distribuce energie k přeměně-elektrické energie středního napětí na nízkonapěťovou- elektrickou energii, vhodný pro obytné komunity, komerční centra, průmyslové parky a další místa, která potřebují centralizované napájení. transformátor namontovaný na podložce je továrně prefabrikovaný, uživatelé potřebují pouze přístup k vysokonapěťovému zdroji{14}}a lze použít zátěžový kabel, což značně zjednodušuje instalační projekt. Může být přizpůsoben podle požadavků uživatele, aby vyhovoval požadavkům na zatížení a provoz různých scénářů. Ochranná zařízení, jako jsou jističe a pojistky, mohou být vybaveny dle požadavků zákazníka pro ochranu zařízení a elektrické sítě v případě přetížení nebo zkratu.
1.2 Technická specifikace
Specifikace typu a datového listu transformátoru 250 kVA podložky
|
Doručeno do
Chile
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Transformátor namontovaný na podložce
|
|
Norma
IEEE Std C57.12.34-2022
|
|
Jmenovitý výkon
250 kVA
|
|
Frekvence
50 Hz
|
|
Fáze
3
|
|
Typ chlazení
KNAN
|
|
Primární napětí
23 kV
|
|
Sekundární napětí
0,4 kV
|
|
Navíjecí materiál
Měď
|
|
Úhlové posunutí
Dyn1
|
|
Impedance
4%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
<0,5 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
<3,705 kW
|
|
Příslušenství
Standardní konfigurace
|
1.3 Výkresy
Schéma a velikost transformátoru 250 kVA namontovaného na podložce.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Magnetický tok každé fáze tří{0}}sloupcového jádra tvoří uzavřený magnetický obvod přes sousední sloupce a není potřeba žádný další vnější obvod jádra, což výrazně snižuje jev magnetického úniku. Díky rozumné konstrukci magnetický tok tří sousedních sloupců vzájemně kompenzuje svodovou část, takže magnetický obvod je vyváženější a vibrace a hluk při provozu jsou sníženy. Konstrukce magnetického obvodu jádra je rozumná, rozložení hustoty magnetického toku je rovnoměrné a ztráty železa (včetně ztráty hystereze a ztráty vířivými proudy) jsou účinně sníženy. V třísloupcovém provedení je magnetický obvod rovnoměrně rozložen a koncentrace tepla je nízká, což přispívá k celkovému odvodu tepla. Struktura třísloupového železného jádra je pevná a dokáže si udržet dobrou mechanickou pevnost při nárazu zkratového proudu a nelze jej snadno deformovat. Díky dobrému vyvážení magnetického obvodu se dokáže stabilněji vyrovnávat s krátkodobými-kolísáním napětí a proudovými šoky v elektrické síti.
2.2 Navíjení

Niz Fóliová-struktura nízkonapěťového vinutí-může stejnoměrně přenášet svodové magnetické pole generované vysokonapěťovým-vinutím, čímž se snižuje ztráta indukčnosti nízkonapěťového vinutí. Kombinovaná konstrukce -vinutého a drátěného- vinutí snižuje axiální velikost mezi vinutími, činí celkovou konstrukci transformátoru kompaktnější a snižuje objem a náklady. Fóliová struktura vinutí nízkonapěťového vinutí pomáhá vytvářet hladké rozložení toku, což může v kombinaci s vysokonapěťovým vinutím drátu účinně snížit indukci úniku a zlepšit účinnost transformátoru. Nízkonapěťové vinutí s fólií-navinuté-má vysokou mechanickou pevnost a odolá nárazu vysokého zkratového-proudu. Struktura vinutí vysokonapěťového drátu má dobrou izolaci a může odolat vysokonapěťovým šokům a kombinace těchto dvou dále zlepšuje spolehlivost transformátoru.
2.3 Nádrž
Konstrukce nádrže je vyrobena z vysoce{0}}ocelového plechu a ošetřena antikorozním-nátěrem, který odolá drsným podmínkám prostředí, jako je vysoká vlhkost, vysoká slaná mlha nebo vysoké teplotní rozdíly. K zajištění stabilní kvality produktu a snížení mzdových nákladů se používají automatické procesy, jako je řezání laserem a numericky řízené svařování. KNAN-chlazená palivová nádrž od SCOTECH funguje zcela na základě přirozené konvekce (přirozená cirkulace oleje + přirozené chlazení vzduchu), čímž se vyhýbá hluku generovanému provozem ventilátoru nebo čerpadla, zejména v aplikacích citlivých na hluk-.

2.4 Závěrečná montáž

Příprava komponent: Zkontrolujte jádro transformátoru, kryt, elektrické svorky a ochranná zařízení.
Instalace transformátoru: Sestavte jádro transformátoru s vinutím a proveďte ošetření ponořením do oleje.
Montáž krytu: Sestavte kovový kryt a naneste na něj antikorozní-nátěr, který zajistí těsné utěsnění všech spojů.
Elektrické připojení: Připojte vysokonapěťové a nízkonapěťové svorky a nainstalujte uzemňovací systém.
Chladicí systém: Nainstalujte chladicí zařízení, abyste zajistili správnou provozní teplotu.
Těsnění a testování: Ujistěte se, že všechny spoje jsou utěsněné a proveďte dielektrické a uzemňovací testy.
03 Testování
|
Žádný. |
Testovací položka |
Jednotka |
Přijímací hodnoty |
Naměřené hodnoty |
Závěr |
|
1 |
Měření odporu |
% |
Maximální míra nevyváženosti odporu menší nebo rovna 5 % |
0.87 |
Přihrávka |
|
2 |
Poměrové testy |
% |
Odchylka poměru napětí na hlavním odběru: menší nebo rovna 0,5 % Symbol připojení: Dyn1 |
-0.06% ~ -0.05% |
Přihrávka |
|
3 |
testy vztahu-fáz |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Přihrávka |
|
4 |
Žádné-ztráty zátěže a budící proud |
/ |
I0 :: poskytnout naměřenou hodnotu |
0.93% |
Přihrávka |
|
P0: poskytnout naměřenou hodnotu (t:20 stupňů) |
0,505 kW |
||||
|
tolerance pro žádnou ztrátu zatížení je +10 % |
/ |
||||
|
5 |
Ztráty zátěže impedanční napětí a účinnost |
/ |
t: 85 stupňů tolerance impedance je ±7,5% tolerance pro celkovou ztrátu zátěže je +6 % |
/ |
Přihrávka |
|
Z%: naměřená hodnota |
4.21% |
||||
|
Pk: naměřená hodnota |
3,443 kW |
||||
|
Pt: naměřená hodnota |
3,948 kW |
||||
|
Účinnost ne méně než 98,94 % |
98.98% |
||||
|
6 |
Test aplikovaného napětí |
kV |
VN: 40kV 60s NN: 10kV 60s |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
7 |
Test odolnosti proti indukovanému napětí |
kV |
Použité napětí (KV):2Ur |
Nedochází ke kolapsu zkušebního napětí |
Přihrávka |
|
Indukované napětí (KV):46 |
|||||
|
Délka(y):40 |
|||||
|
Frekvence (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Test těsnosti |
kPa |
Aplikovaný tlak: 20 kPA |
Žádný únik a ne Poškození |
Přihrávka |
|
Délka: 12h |
|||||
|
9 |
Měření izolačního odporu |
GΩ |
HV-LV k zemi: |
5.62 |
/ |
|
LV-VN k zemi: |
5.72 |
||||
|
HV&LV k zemi: |
3.68 |
||||
|
10 |
Dielektrický test oleje |
kV |
Větší nebo rovno 45 |
54.86 |
Přihrávka |


04 Balení a doprava
4.1 Balení


4.2 Doprava


05 Místo a shrnutí
V rychle se vyvíjejícím energetickém průmyslu vyniká třífázový transformátor namontovaný na podložce- jako ideální volba pro moderní distribuci energie díky svému výjimečnému výkonu a spolehlivosti. Nabízí nejen vynikající elektrickou bezpečnost a energetickou účinnost, ale také zajišťuje stabilní napájení a flexibilní možnosti instalace. Ať už jde o průmyslové, komerční nebo rezidenční aplikace, třífázový transformátor namontovaný na podložce- poskytuje uživatelům vysoce-kvalitní řešení napájení. Výběrem našeho produktu získáte efektivní, stabilní a bezpečné energetické služby. Pojďme společně vytvořit lepší budoucnost!

Populární Tagy: 250 kva podložkový transformátor, výrobce, dodavatel, cena, náklady
You Might Also Like
750 kVA Outdoor Pad Mounted Transformer-34,5/0,48 kV...
1000 kVA Pad Mounted Transformer-13,2/0,48 kV|USA 2025
112,5 kVA Pad Mounted Transformer-34,5/0,208 kV|USA ...
2000 kVA Pad Mount Transformer-25/0,6 kV|Kanada 2025
1000 kVA mrtvý přední transformátor-24/0,48 kV|USA 2024
1000 kVA transformátory pro montáž na podložku na pr...
Odeslat dotaz










