Trasformatori 2500 kVA Pad-12,47/0,48 kV|Stati Uniti 2025
Capacità: 2500 kVA
Voltaggio: 12,47/0,48 kV
Caratteristica: con IFD

Sicuro e affidabile, l'alimentatore intelligente e il trasformatore trifase-proteggono le tue esigenze di alimentazione!
01 Generale
1.1 Panoramica - Energia verde, distribuzione più intelligente
Il trasformatore trifase da 2500 kVA-montato su pad-fornito al mercato statunitense è stato costruito tenendo presenti le regole di efficienza DOE e modellato sulla durabilità ambientale a lungo-termine, utilizzando un serbatoio in acciaio inossidabile, un sistema di protezione intelligente e una struttura a basse-perdite che riduce naturalmente gli sprechi energetici. Riducendo le perdite, allungando la vita utile e mantenendo modeste le esigenze di manutenzione, il trasformatore fornisce energia più stabile e pulita, riducendo silenziosamente l'ingombro e supportando una rete di distribuzione più sostenibile.
1.2 Specifiche tecniche
Specifiche del trasformatore montato su pad da 2500 kVA e scheda tecnica
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Consegnato a
America
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Anno
2025
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Tipo
Trasformatore montato su pad
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Standard
America
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Potenza nominale
2500kVA
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Frequenza
60HZ
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Fase
3
|
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Foraggio
Ciclo continuo
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Fronte
Morto
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Tipo di raffreddamento
ONAN
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Tensione primaria
12,47 GrdY/7,2 kV
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Tensione secondaria
0,48Y/0,277 kV
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Materiale di avvolgimento
Alluminio
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Materiale del serbatoio
Acciaio inossidabile
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Materiale dello scomparto
Acciaio inossidabile
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Spostamento angolare
YNyn0
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Impedenza
5.75%
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Tocca Cambia
NLTC
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Toccando Intervallo
±2*2.5%
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Nessuna perdita di carico
2,4 kW
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|
Sulla perdita di carico
15,79 kW
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Accessori
Configurazione standard
|
1.3 Disegni
Disegno e dimensioni dello schema e delle dimensioni del trasformatore montato su pad da 2500 kVA.
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1.4 Vantaggi in termini di efficienza energetica

Design DOE-conforme a basse{1}perdite
Il trasformatore soddisfa i requisiti di efficienza DOE, il che significa che la sua perdita a vuoto di 2,4 kW e la perdita di carico di 15,79 kW rimangono costantemente basse. Sebbene questi numeri sembrino piccoli presi isolatamente, si accumulano in risparmi energetici a lungo-termine che riducono costantemente i costi operativi e il carico ambientale nel corso degli anni di lavoro continuo.
Circuito magnetico ottimizzato -Cinque-colonne
Il nucleo a cinque-colonne crea un percorso magnetico più fluido, riducendo la densità del flusso, sopprimendo le armoniche e riducendo il ronzio di sottofondo tipicamente prodotto dai trasformatori. Inoltre riduce naturalmente le perdite reattive, consentendo all'intero sistema di funzionare in modo più efficiente e con una stabilità silenziosa che sembra intenzionale piuttosto che accidentale.
Raffreddamento naturale ONAN
Il suo sistema di raffreddamento ONAN dipende interamente dal movimento naturale dell'aria-niente ventole, niente motori, niente potenza di assorbimento aggiuntiva-quindi il trasformatore si raffredda da solo con semplicità quasi senza sforzo, utilizzando il flusso d'aria ambientale per regolare la temperatura evitando il consumo di energia ausiliaria, riducendo il rumore e diminuendo le esigenze di manutenzione a lungo-termine.
02 Produzione
2.1 Nucleo
L'utilizzo del nucleo a tre-cinque fasi-colonne garantisce una distribuzione uniforme del flusso magnetico per ciascuna fase, ottenendo un eccellente accoppiamento magnetico. Questo design non solo riduce il flusso magnetico disperso, ma ottimizza anche l'efficienza di conversione energetica del trasformatore, migliorando così le prestazioni complessive. Il design a cinque-colonne sopprime efficacemente le armoniche, riduce il rumore e riduce al minimo le perdite termiche, garantendo affidabilità e sicurezza in varie condizioni di carico.
Inoltre, la connessione Y-Y con il nucleo a tre-fase cinque-colonne supporta la messa a terra del punto neutro, che migliora la gestione dei carichi sbilanciati e dei guasti da cortocircuito-.

2.2 Assemblea finale
1. Sollevamento della parte attiva nel serbatoio dell'olio:Sollevare la parte attiva del trasformatore (nucleo e avvolgimenti) e posizionarla nel serbatoio dell'olio.
2. Collegamenti elettrici:Collega gli avvolgimenti alle boccole, garantendo collegamenti sicuri e ben-isolati.
3. Installazione degli accessori:Installare gli accessori, inclusi tre manometri e una valvola, insieme ad altri componenti correlati.
4. Sigillatura del serbatoio dell'olio:Sigillare il serbatoio dell'olio e riempirlo con olio del trasformatore per l'isolamento e il raffreddamento.

03 Caratteristica ambientale

Serbatoio in acciaio inossidabile - Lunga durata, meno rifiuti
Il serbatoio in acciaio inossidabile resiste alla corrosione, sopporta condizioni esterne difficili, prolunga la durata oltre l'acciaio standard, riduce le sostituzioni e gli sprechi e rimane altamente riciclabile.
Rilevatore di guasti interni (IFD)
L'IFD monitora i cambiamenti interni e avvisa tempestivamente, prevenendo perdite, danni alle apparecchiature e rischi ambientali prima che si intensifichino.


Avvolgimenti in alluminio - Impronta di carbonio più leggera
Gli avvolgimenti in alluminio utilizzano meno energia per la produzione rispetto al rame, dissipano il calore in modo efficiente, riducono le emissioni di carbonio e supportano l'efficienza del trasformatore a lungo termine.
04 Prove
|
NO. |
Articolo di prova |
Unità |
Valori di accettazione |
Valori misurati |
Conclusione |
|
1 |
Misure di resistenza |
% |
Tasso massimo di squilibrio della resistenza |
2.43 |
Passaggio |
|
2 |
Test di rapporto |
% |
La deviazione del rapporto di tensione sulla presa principale: inferiore o uguale allo 0,5% |
0.03-0.05 |
Passaggio |
|
3 |
test di relazione-di fase |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
Passaggio |
|
4 |
Nessuna-perdite di carico e corrente di eccitazione |
/ |
I0:: fornire il valore misurato |
0.26% |
Passaggio |
|
P0: fornire il valore misurato (20 gradi) |
2.302kW |
||||
|
La tolleranza per la perdita di carico è del +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 |
5.79% |
||||
|
Pk: valore misurato |
16.196kW |
||||
|
Pt: valore misurato |
18.498 kW |
||||
|
Efficienza non inferiore al 99,53% |
99.53% |
||||
|
6 |
Prova di tensione applicata |
kV |
BT: 10kV 60s |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
7 |
Test di tenuta alla tensione indotta |
kV |
Tensione applicata (KV): 2 Ur |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
Durata/i:60 |
|||||
|
Frequenza (HZ): 120 |
|||||
|
8 |
Prova di perdita |
kPa |
Pressione applicata: 20kPA Durata:12h |
Nessuna perdita e no Danno |
Passaggio |
|
9 |
Misurazione della resistenza di isolamento |
GΩ |
Alta tensione-LV a terra |
21.6 |
/ |
|
LV-HV a terra |
19.4 |
||||
|
Alta e bassa tensione a terra |
20.9 |
||||
|
10 |
Prova dell'olio |
/ |
Rigidità dielettrica; |
58,1 chilovolt |
Passaggio |
|
Contenuto di umidità |
9,4mg/kg |
||||
|
Fattore di dissipazione |
0.00211% |
||||
|
Analisi dei furani |
Inferiore o uguale a 0,03 |
||||
|
Analisi gascromatografica |
/ |


05 Imballaggio e spedizione


06 Applicazione e vantaggio ecologico
6.1 Benefici ambientali a lungo termine-
Una lunga durata significa meno sostituzioni e un minore utilizzo di materiale, a sostegno della sostenibilità.
Il design a-perdite ridotte consente un risparmio energetico continuo, riducendo i costi e l'impatto ambientale per decenni.
I serbatoi durevoli riducono al minimo le sostituzioni e gli scarti di olio, mantenendo le operazioni più pulite ed ecologiche.
L'IFD rileva tempestivamente i guasti, prevenendo perdite o danni e riducendo i rischi ambientali.
6.2 Scenari applicabili



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