25 kVA sloupový třífázový transformátor-5,5/0,4 kV|Francie 2024
Kapacita: 25kVA
Napětí: 5,5/0,4kV
Vlastnosti: s ukazatelem hladiny oleje

Výjimečný výkon, maximální spolehlivost-výkonové transformátory, díky kterým je energie cennější!
01 Obecné
1.1 Pozadí projektu
Tento 25 kVA sloupový třífázový transformátor byl do Francie dodán v roce 2024 prostřednictvím francouzské obchodní společnosti, jmenovitý výkon transformátoru je 25 kVA, primární napětí a sekundární napětí transformátoru 5,5/0,4 kV, transformátor je vybaven bezzátěžovým přepínačem odboček, rozsah odboček je ±2*2,5% na primární straně, chlazení je ONAN. Prostřednictvím výzkumu a aplikace nových materiálů a nových procesů a kombinace nezávislých inovací a zavádění technologií dosahuje SCOTECH cíle snížení-ztrátového zatížení a hluku transformátorů prostřednictvím optimalizace a inovativního návrhu struktury jádra a cívky. Tento produkt je vhodný pro tří{10}}fázové, 50 Hz, 35 kV a méně napájecí systémy a je hlavním transformátorem malých a středních{13}} rozvoden. Pro průmyslovou a zemědělskou distribuci energie, napájení a osvětlení. Společnost absorbuje domácí i zahraniční technologie, přijímá nové materiály, optimalizuje design, používá výrobky rozumněji a výrazně se zlepšila elektrická pevnost, mechanická pevnost a schopnost odvádět teplo.
1.2 Technická specifikace
Specifikace typu a datového listu třífázového transformátoru na sloup 25 kVA
|
Doručeno do
Jižní Amerika
|
|
Rok
2024
|
|
Typ
Olejový transformátor
|
|
Norma
IEC 60076
|
|
Jmenovitý výkon
25 kVA
|
|
Frekvence
50 Hz
|
|
Fáze
3
|
|
Typ chlazení
ONAN
|
|
Primární napětí
5,5 kV
|
|
Sekundární napětí
0,4 kV
|
|
Navíjecí materiál
Měď
|
|
Úhlové posunutí
Yzn11
|
|
Impedance
4%
|
|
Klepněte na Changer
NLTC
|
|
Rozsah klepnutí
±2*2.5%
|
|
Žádná ztráta zatížení
0,155 kW
|
|
Při ztrátě zatížení
1,5 kW
|
|
Příslušenství
Standardní konfigurace
|
1.3 Výkresy
Schéma a velikost třífázového transformátoru montovaného na sloup 25 kVA.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jádro
Konstrukce třífázového třísloupového jádra využívá vysoce-kvalitní za studena{3}}válcovaný zrnitý- plech orientovaný z křemíkové oceli s plně šikmým spojem, který může účinně snížit ztrátu hystereze a ztrátu vířivými proudy. Jádro tří-fázových tří-sloupců poskytuje rovnoměrnější rozložení toku a snižuje riziko magnetické saturace. Tato jednotnost pomáhá zlepšit účinnost a výkon zařízení, zvláště když se zatížení mění, aby byla zachována dobrá provozní stabilita. Díky tří{10}}fázovému tří{11}}sloupkovému designu je jádro relativně malé a efektivně šetří místo. Tato kompaktní konstrukce je vhodná pro mnoho aplikací s přísnými požadavky na prostor.

2.2 Navíjení

Vinutí má eliptickou strukturu, vysokotlaké a nízkotlaké jsou vrstvené cívky, axiální ampér{0}}magnetický obvod cívky je rovnoměrně rozložen, což může snížit mechanickou sílu zkratu cívky a zlepšit schopnost proti-zkratu. Cívka vrstvy může optimalizovat distribuci magnetického toku a zároveň snížit ztrátu indukčnosti, čímž se zlepší celková pracovní účinnost zařízení. Tato konstrukce pomáhá snižovat energetické ztráty v důsledku změn proudu. Struktura vrstvové cívky umožňuje efektivnější odvod tepla, což může účinně snížit nárůst teploty cívky během provozu, vyhnout se vlivu přehřátí na výkon cívky a zařízení a prodloužit životnost zařízení. Vrstevná cívka přes více vrstev izolačního designu může účinně zlepšit odolnost proti oblouku, snížit riziko oblouku v případě zkratu nebo přetížení, zlepšit bezpečnost. Konstrukce vrstvové cívky pomáhá snižovat rušení v elektromagnetickém prostředí, zejména ve vysoko-frekvenčních aplikacích, což může snížit dopad elektromagnetického záření na okolní zařízení a zlepšit spolehlivost zařízení. Cívka vrstvy může být navržena tak, aby bylo dosaženo menšího objemu vysoké indukčnosti, což je vhodné pro elektrická zařízení vyžadující kompaktní prostor pro potřeby moderní miniaturizace. Konstrukce cívky vrstvy může být upravena podle potřeby počtu vrstev a parametrů cívky, může se flexibilně přizpůsobit potřebám různých elektrických zařízení, což zlepšuje flexibilitu návrhu.
2.3 Nádrž
Po odstranění oleje, odstranění rzi a fosfátování je povrch nádrže nastříkán základním{0}}bezbarvým nátěrem, který může splňovat speciální požadavky metalurgie, petrochemických systémů a vlhkých a špinavých oblastí. Nádrž transformátoru ponořená v oleji může účinně vést teplo uvnitř transformátoru přes olej ke stěně nádrže a poté distribuovat do okolního prostředí. Tato konstrukce může účinně snížit pracovní teplotu transformátoru a zlepšit jeho provozní účinnost a životnost.

2.4 Závěrečná montáž


03 Testování
1. Kontrola napěťového poměru a vektorové skupiny
2. Měření odporu vinutí
3. Samostatný-test výkonu zdroje-frekvenčního napětí
4. Test odolnosti proti indukovanému napětí
5. Měření ztrát bez-zátěže a proudu bez-zátěže
6. Měření impedančního napětí a ztrát zátěže


04 Balení a doprava


05 Místo a shrnutí
Děkujeme za váš zájem o naše produkty výkonových transformátorů. Naše transformátory jsou známé svým vynikajícím výkonem, spolehlivou kvalitou a inovativní technologií, schopnou uspokojit potřeby různých aplikací. Jsme odhodláni poskytovat špičkové služby a podporu, abychom zajistili, že ze své investice vytěžíte maximum. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat náš profesionální tým. Těšíme se na spolupráci s vámi a na pomoc vašim projektům k úspěchu.

Populární Tagy: pólový třífázový transformátor, výrobce, dodavatel, cena, náklady
You Might Also Like
Odeslat dotaz









