Trasformatore di distribuzione trifase da 500 KVA-13,2/0,208 KV|Stati Uniti 2024
Capacità: 500kVA
Voltaggio: 13,2/0,208 kV
Caratteristica: DOE 2016

Il trasformatore di distribuzione trifase ad alta-efficienza garantisce una tensione stabile e una facile manutenzione.
01 Generale
1.1 Descrizione del progetto
QuestoTrasformatore trifase montato su pad da 500kVAè stato consegnato negli Stati Uniti nel 2024. È progettato e testato secondo IEEE Std C57.12.34-2022. Il trasformatore soddisfa lo standard di efficienza energetica DOE 2016. La sua efficienza è del 99,35%. La tensione primaria è 13,2 kV e la tensione secondaria è 0,208 kV. Cambia l'alta tensione in bassa tensione per uso commerciale e industriale leggero. È elencato UL e segue gli standard di sicurezza e prestazioni statunitensi.
Il gruppo vettoriale Dyn1 garantisce rapporti di fase equilibrati e prestazioni stabili della tensione secondaria sotto carico. Un commutatore a vuoto-carico (NLTC) fornisce una regolazione della tensione di ±2×2,5% per una regolazione precisa in condizioni di rete variabili.
Il nucleo utilizza un design a tre- rami realizzato con laminazioni di acciaio al silicio laminato a freddo-di alta-gradazione, riducendo al minimo le perdite del nucleo e il rumore. Gli avvolgimenti in alluminio sono impiegati per un'eccellente conduttività termica, resistenza alla corrosione ed efficienza dei costi pur mantenendo elevate prestazioni elettriche. Il sistema di raffreddamento ONAN (Oil Natural Air Natural) garantisce un funzionamento stabile a pieno carico senza la necessità di raffreddamento forzato.
Questo trasformatore viene utilizzato nei sistemi di alimentazione industriali e commerciali. Fornisce energia a fabbriche, data center e sottostazioni. Funziona bene nelle installazioni sotterranee e montate su pad-. È fatto per luoghi dove lo spazio è ridotto e la sicurezza e l'affidabilità sono importanti. La combinazione di alimentazione ad anello e configurazione dead{5}}front consente un servizio ininterrotto e una facile manutenzione, soddisfacendo i moderni requisiti della rete in termini di sicurezza ed efficienza energetica.
1.2 Specifiche tecniche
Specifiche e scheda tecnica del trasformatore di distribuzione trifase da 500 kVA
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Consegnato a
U.S.A.
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Anno
2024
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Tipo
Trasformatore trifase con montaggio su pad
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Standard
Standard IEEE C57.12.34-2022
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Potenza nominale
500KVA
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Frequenza
60 Hz
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Foraggio
Ciclo continuo
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Fronte
Morto
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Fase
Tre
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Tipo di raffreddamento
ONAN
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Isolante liquido
Olio minerale
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Tensione primaria
13,2 kV
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Tensione secondaria
0,208 kV
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Efficienza e perdite
DOE 2016, 99,35%
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Gruppo vettoriale
Dina1
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Materiale di avvolgimento
Alluminio
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Impedenza
4%
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Tocca Cambia
NLTC
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Toccando Intervallo
±2*2.5%
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Nessuna perdita di carico
0,71 kV
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Sulla perdita di carico
4,1 kV
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Accessori
Configurazione standard
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1.3 Disegni
Schema e targa del trasformatore di distribuzione trifase da 500 kVA
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02 Produzione
2.1 Nucleo

Il trasformatore di distribuzione trifase da 500 kVA-ha un nucleo trifase a tre- rami realizzato in acciaio al silicio laminato a freddo-di alta-gradazione. Offre una bassa perdita a vuoto-e un basso rumore. Il nucleo utilizza una laminazione precisa e giunti step-lap per ridurre la resistenza magnetica. La struttura di bloccaggio aiuta a ridurre le vibrazioni. Questo design rende il trasformatore più efficiente e stabile durante il funzionamento prolungato.
2.2 Avvolgimento
Gli avvolgimenti sono realizzati in alluminio ad alta-conduttività con avvolgimento a strati. Utilizzano un isolamento di Classe H e stretti spazi tra gli avvolgimenti per migliorare la rigidità dielettrica. L'avvolgimento in alluminio offre una buona dissipazione del calore e una forte resistenza alla forza di cortocircuito-. Inoltre rende il trasformatore più leggero e migliora le prestazioni termiche.
2.3 Serbatoio
Il serbatoio è una struttura in acciaio completamente saldata con raffreddamento ad olio naturale ONAN. La superficie viene sabbiata, quindi rivestita con primer e vernice epossidica per una forte protezione dalla corrosione. Questo design mantiene il trasformatore affidabile nell'uso esterno e industriale.

2.4 Assemblea finale

Il gruppo nucleo e bobina viene pulito, ispezionato e allineato con precisione, con avvolgimenti in alluminio fissati saldamente e isolati. Durante il rifornimento, la parte attiva viene collocata in un serbatoio dell'olio pulito, messa a terra e posizionata correttamente per garantire stabilità.
Accessori quali boccole ad alta- e bassa-tensione, radiatori, valvola limitatrice di pressione, golfari di sollevamento e commutatore a circuito spento-sono installati e sigillati. I componenti aggiuntivi includono un fusibile a baionetta con CLF, un interruttore LBOR a 2- posizioni, un indicatore del livello del liquido, un vacuometro, un termometro a quadrante e una valvola di drenaggio e campionamento.
Il trasformatore viene riempito sotto vuoto-con olio minerale, viene controllata l'integrità della tenuta e testato in termini di prestazioni elettriche, inclusi test di resistenza, rapporto, tenuta alla tensione, isolamento e perdite. Dopo la pulizia e l'ispezione finale, i dati della targa e le marcature vengono verificati prima della spedizione.
03 Prove
Norma di prova
|
IEEE C57.12.00-2021 |
Standard IEEE per i requisiti generali per trasformatori di distribuzione, alimentazione e regolazione immersi in liquidi- |
|
Standard IEEE C57.12.34-2022 |
Requisiti standard IEEE per trasformatori di distribuzione-montati, compartimentali-autoraffreddati, trifase-, 10 MVA e inferiori; Alta-tensione, tensione di sistema nominale di 34,5 kV e inferiore; Bassa-tensione, tensione di sistema nominale di 15 kV e inferiore |
|
IEEE C57.12.90-2021 |
Codice di test standard IEEE per trasformatori di distribuzione, alimentazione e regolazione immersi in liquidi- |
Prova di routine
1. Misurazioni della resistenza
2. Test di rapporto
3. Test della relazione-di fase
4. Nessuna perdita di carico e nessuna corrente di carico
5. Perdite di carico, impedenza, tensione ed efficienza
6. Prova di tensione applicata
7. Prova di resistenza alla tensione indotta
8. Prova di tenuta con pressione per trasformatori immersi in liquido
9. Misurazione della resistenza di isolamento
10. Test dielettrico dell'olio


Risultati dei test
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NO. |
Articolo di prova |
Unità |
Accettazione Valori |
Valori misurati |
Conclusione |
|
1 |
Misure di resistenza |
% |
Tasso massimo di squilibrio della resistenza |
4.55 |
Passaggio |
|
2 |
Test di rapporto |
% |
La deviazione del rapporto di tensione sulla presa principale: inferiore o uguale allo 0,5% Simbolo di connessione: Dyn1 |
-0.02% ~ 0.05% |
Passaggio |
|
3 |
test di relazione-di fase |
/ |
Dina1 |
Dina1 |
Passaggio |
|
4 |
Nessuna-perdite di carico e corrente di eccitazione
|
/ |
I0 :: fornire il valore misurato |
0.25% |
Passaggio |
|
P0: fornire il valore misurato (t: 20 gradi) |
0,638 kW |
||||
|
la tolleranza per nessuna perdita di carico è +10% |
/ |
||||
|
5 |
Perdite di carico, impedenza, tensione ed efficienza |
/ |
t:85 gradi la tolleranza per l'impedenza è ±7,5% la tolleranza per la perdita di carico totale è +6% |
/ |
Passaggio |
|
Z%: valore misurato |
4.12% |
||||
|
Pk: valore misurato |
4.062kW |
||||
|
Pt: valore misurato |
4.700 kW |
||||
|
Efficienza non inferiore al 99,35% |
99.38% |
||||
|
6 |
Prova di tensione applicata |
kV |
Alta tensione: 34 kV anni '60 BT: 10kV 60s |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
7 |
Test di tenuta alla tensione indotta |
kV |
Tensione applicata (KV):2Ur |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
Tensione indotta (KV): 0,416 |
|||||
|
Durata/i:40 |
|||||
|
Frequenza (HZ): 180 |
|||||
|
8 |
Prova di perdita |
kPa |
Pressione applicata: 20kPA |
Nessuna perdita e no Danno |
Passaggio |
|
Durata: 12 ore |
|||||
|
9 |
Misurazione della resistenza di isolamento |
GΩ |
Alta tensione-LV a terra: |
21.3 |
/ |
|
LV-HV a terra: |
29.8 |
||||
|
Da alta tensione a terra: |
25.6 |
||||
|
10 |
Test dielettrico dell'olio |
kV |
Maggiore o uguale a 45 |
55.2 |
Passaggio |
04 Imballaggio e spedizione


05 Sito e riepilogo

Il trasformatore di distribuzione trifase Scotech da 500 kVA è progettato e prodotto secondo gli standard di efficienza IEEE Std C57.12.34-2022 e DOE 2016, offrendo un'efficienza elevata del 99,35% e prestazioni energetiche affidabili. Converte da 13,2 kV a 0,208 kV per applicazioni commerciali e dell'industria leggera nelle moderne reti elettriche.
Il durevole serbatoio saldato, il rivestimento-resistente alla corrosione e gli accessori standard garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente. Gli accessori standard rendono il trasformatore sicuro ed efficiente. Ogni unità è riempita sotto vuoto-con olio minerale. Viene testato per prestazioni elettriche, isolamento e perdite.
Trasformatori Scotechfornire energia affidabile, a risparmio energetico e a basso costo-per i sistemi di distribuzione in tutto il mondo.
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