3000 kVA Pad Mounted Transformer-25/0,6 kV|Kanada 2025
Kapacita: 3000 kVA
Napětí: 25GrdY/14,434-0,6Y/0,347kV
Vlastnosti: s horním teploměrem oleje

Chytré napájení tam, kde ho potřebujete – podložné-transformátory pro moderní sítě.
01 Obecné
1.1 Popis projektu
Třífázový podložkový transformátor o výkonu 3000 kVA byl do Kanady dodán v roce 2025. Jmenovitý výkon transformátoru je 3000 kVA s chlazením ONAN. Primární napětí je 25GrdY/14,434 kV s rozsahem odbočení ±2*2,5 % (NLTC), sekundární napětí je 0,6Y/0,347 kV, tvoří vektorovou skupinu YNyn0.
Naše -certifikované podložkové- transformátory CSA jsou navrženy pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní distribuci energie v městských, komerčních a průmyslových aplikacích. Tyto robustní jednotky, navržené tak, aby splňovaly normy CSA C227.4:21, zajišťují plnou shodu s kanadskými požadavky na elektrickou bezpečnost a poskytují vynikající výkon v drsných povětrnostních podmínkách a prostředí s vysokým-zátěžem.
Naše transformátory se vyznačují kompaktními -skříněmi odolnými proti neoprávněné manipulaci, pokročilými chladicími systémy a materiály odolnými proti korozi- a poskytují dlouhodobou-trvanlivost s minimální údržbou. Ať už jde o podzemní-na-přeměny nadzemní, integraci obnovitelných zdrojů energie nebo modernizaci rozvodné sítě, naše -podložné{7}}transformátory schválené CSA nabízejí důvěryhodná řešení distribuce energie podpořená přísným testováním a zajištěním kvality.
1.2 Technická specifikace
Specifikace typu a datového listu transformátoru s podložkou 3000 kVA
|
Doručeno do
Kanada
|
|
Rok
2025
|
|
Typ
Transformátor namontovaný na podložce
|
|
Norma
CSA C227.4:21
|
|
Jmenovitý výkon
3000 kVA
|
|
Frekvence
60 Hz
|
|
Fáze
3
|
|
Krmivo
Smyčka
|
|
Přední
Mrtvý
|
|
Typ chlazení
ONAN
|
|
Primární napětí
25GrdY/14,434 kV
|
|
Sekundární napětí
0,6Y/0,347 kV
|
|
Navíjecí materiál
Hliník
|
|
Úhlové posunutí
YNyn0
|
|
Impedance
5.75%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
3,46 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
27 kW
|
1.3 Výkresy
Schéma a velikost transformátoru 3000 kVA namontovaného na podložce.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Železné jádro transformátoru namontovaného na podložce -obvykle obsahuje tří-fázový pěti-skládaný jádrový prvek, který je vyroben z vysoce-propustných laminací ze silikonové oceli. Tato konstrukce obsahuje tři hlavní ramena (pro navíjení tří-fázových cívek) a dvě pomocné boční ramena, které tvoří uzavřený magnetický obvod, aby se minimalizovaly žádné-ztráty zátěže a únik toku. Laminované vrstvy snižují ztráty vířivými proudy, zatímco pěti{8}}konfigurace ramen zlepšuje magnetické vyvážení, takže je ideální pro aplikace s různým zatížením- s vysokou účinností a nízkou hlučností.

2.2 Navíjení

Vinutí transformátoru namontovaného na podložce -vyznačuje se kombinovanou konstrukcí nízkonapěťového vinutí fólie a vysokonapěťového vinutí vodiče-. Primární cívka na vysokonapěťové straně je navinuta izolovaným měděným drátem pro zvýšení dielektrické pevnosti a účinnosti chlazení. Nízkonapěťová strana využívá vinutí z hliníkové nebo měděné fólie s mezivrstvou izolací, která nabízí kompaktní konstrukci, snížené ztráty a vysokou mechanickou stabilitu. Tato hybridní konfigurace vinutí zlepšuje účinnost a spolehlivost transformátoru pro náročné venkovní aplikace.
2.3 Nádrž
Nádrž transformátoru namontovaného na podložce -obvykle využívá ohraněné olejové nádrže, vyrobené z korozi-odolné oceli s vnitřní olejovou komorou a vnějším pláštěm, aby se zabránilo únikům a kontaminaci životního prostředí. Kompaktní nádrž má zesílená žebra pro odolnost vůči tlaku a integrovaná chladicí žebra pro lepší odvod tepla. Tento design splňuje ekologické předpisy a zároveň zajišťuje dlouhodobou- spolehlivost těsnění a bezpečnost při venkovním provozu.

2.4 Závěrečná montáž

1. Instalace vinutí:Nasuňte vysokonapěťová a nízkonapěťová vinutí na sloupky jádra podle specifikací a zajistěte správnou vzdálenost izolace a vyrovnání.
2. Laminace jádra:Sestavte horní lamely třmenu pomocí stupňovité stohovací metody, zajistěte je upínacími rámy a zajistěte uzavřenou magnetickou dráhu se spolehlivým uzemněním.
3. Elektrické připojení:Připojte přepínače odboček, přívody a průchodky, poté izolujte a mechanicky zajistěte všechny spoje.
4. Vysoušení jádra-cívek:Umístěte aktivní část (jádro a vinutí) do sušící pece pro vakuové sušení horkým vzduchem-, dokud obsah vlhkosti nesplňuje normy (např. menší nebo roven 1 %).
5. Umístění nádrže:Zvedněte vysušenou aktivní část a spusťte ji do nádrže, poté vyrovnejte a utáhněte šrouby spodní nádrže.
6. Instalace příslušenství:Namontujte pouzdra, zařízení pro odlehčení tlaku, měřiče hladiny oleje atd., aplikujte těsnicí prostředek na povrchy těsnění, aby se zabránilo únikům.
7. Plnění a usazování oleje:Vysajte-naplňte minerálním transformátorovým olejem na specifikovanou úroveň, nechte jej alespoň 24 hodin usadit, aby se odstranily vzduchové bubliny, a poté znovu otestujte výdrž a částečné vybití.
03 Testování
|
Žádný. |
Testovací položka |
Jednotka |
Přijímací hodnoty |
Naměřené hodnoty |
Závěr |
|
1 |
Měření odporu |
% |
Maximální míra nevyváženosti odporu |
2.75 |
Přihrávka |
|
2 |
Poměrové testy |
% |
Odchylka poměru napětí na hlavním odběru: ±0,5 % |
0.09 |
Přihrávka |
|
3 |
Testy-fázových vztahů |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Přihrávka |
|
4 |
Žádné-ztráty zátěže a budící proud |
/ |
I0 :: poskytnout naměřenou hodnotu |
0.25% |
Přihrávka |
|
P0: poskytnout naměřenou hodnotu |
3,0807 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 |
5.71% |
||||
|
Pk: naměřená hodnota |
26,305 kW |
||||
|
Pt: naměřená hodnota |
29,3857 kW |
||||
|
Účinnost ne méně než 99,37 % |
99.40% |
||||
|
6 |
Test aplikovaného napětí |
kV |
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 |
|
Délka(y):30 |
|||||
|
Frekvence (HZ): 240 |
|||||
|
8 |
Test těsnosti |
kPa |
Aplikovaný tlak: 50 kPA Délka: 12h |
Žádný únik a ne Poškození |
Přihrávka |
|
9 |
Měření izolačního odporu |
GΩ |
LV-HV k zemi |
10.3 |
/ |
|
10 |
Test oleje |
/ |
Dielektrická pevnost; |
56,3 kv |
Přihrávka |
|
Obsah vlhkosti |
8,5 mg/kg |
||||
|
Disipační faktor |
0.198% |
||||
|
Furanová analýza |
Menší nebo rovno 0,1 mg/kg |
||||
|
Analýza plynovou chromatografií |
/ |


04 Balení a doprava
4.1 Balení
1. Umístěte 3fázový transformátor na podnos, přikryjte jej fóliovým sáčkem, nejprve sáček uzavřete s otvorem vlevo, vysajte otvorem a poté otvor utěsněte. Vložte vysoušedlo dovnitř, abyste zabránili rezivění.
2. Přidejte chrániče rohů (pěna/plast/karton) kolem transformátoru a obalte jej ochrannou fólií.
3. Zabalte jej do dřevěné krabice a nastříkejte na krabici označení vysokozdvižného vozíku a těžiště.

4.2 Doprava

Transformátor-namontovaný na podložce je zabalen do dřevěné bedny a naložen na nákladní automobil pomocí vysokozdvižného vozíku a poté přepraven do kontejnerového přístavu. Je zasílán za podmínek CIF (Cost, Insurance, and Freight) prostřednictvím námořní dopravy do cílového přístavu Montreal v Kanadě. Celý proces zajišťuje odolnost proti vlhkosti-, odolnost proti nárazům a bezpečné upevnění v souladu s mezinárodními přepravními standardy.
05 Místo a shrnutí
Jako vysoce{0}}účinný a spolehlivý redukční transformátor je tento podložný{1}}transformátor navržen pro městskou distribuci energie, průmyslové a komerční aplikace. Vyznačuje se kompaktní konstrukcí, vynikajícím odvodem tepla a-dlouhodobou odolností a poskytuje stabilní přeměnu energie s přesností. Plně uzavřený design zajišťuje odolnost v drsném venkovním prostředí. Ať už jde o modernizaci sítě nebo integraci obnovitelné energie, poskytuje bezpečné, energeticky-účinné a inteligentní řešení distribuce energie.

Populární Tagy: 3000 kva podložkový transformátor, výrobce, dodavatel, cena, náklady
You Might Also Like
Odeslat dotaz







