Trasformatore montato su palo da 100 kVA-7,97/0,12*0,24 kV|Canada 2024
Capacità: 100kVA
Voltaggio: 13,8/0,24kV
Caratteristica: con dispositivo di limitazione della pressione

Energia sul palo, potenza nel cuore: trasformatore monofase-montato su palo-che rende l'elettricità eccezionale.
01 Generale
1.1 Contesto del progetto
SCOTECH è lieta di fornire un trasformatore monofase-montato su palo di alta qualità-per il servizio pubblico canadese. Il trasformatore monofase- ha una capacità di 100 kVA, la tensione primaria è 7,97/13,8 Y e la tensione secondaria è 0,12/0,24 kV, il che può facilmente soddisfare la domanda elettrica locale. Il trasformatore monofase su palo converte la tensione della rete nella tensione richiesta dal sistema o dal carico e realizza la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Il funzionamento su larga scala di questo prodotto può ottenere un buon effetto di risparmio energetico e ridurre l'inquinamento atmosferico. Questo prodotto è particolarmente adatto in caso di carenza di energia elettrica, fluttuazione del carico e manutenzione giornaliera difficile in aree difficili. Poiché il trasformatore adotta una struttura completamente sigillata, l'olio isolante e i mezzi isolanti non sono inquinati dall'atmosfera, quindi può funzionare in un ambiente umido ed è l'apparecchiatura di distribuzione ideale nella vasta rete di distribuzione nelle città e nelle aree rurali. I trasformatori monofase-sono particolarmente adatti per reti elettriche rurali, aree montuose remote, villaggi sparsi, produzione agricola, illuminazione e consumo energetico. può essere utilizzato anche per ferrovie, reti elettriche urbane-linee di distribuzione di tipo colonna di trasformazione a risparmio energetico, può essere monofase-o tre gruppi monofase-come funzionamento trifase-.
Il nostro trasformatore montato su palo da 100 kVA è stato progettato con tecnologia avanzata e adotta materiali e componenti di alta qualità che si traducono in qualità affidabile e lunghi tempi di funzionamento.
1.2 Specifiche tecniche
Tipologia e scheda tecnica del trasformatore da 100 kVA
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Consegnato a
Canada
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Anno
2024
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Tipo
Trasformatore montato su palo
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Standard
IEEE C57.12.20
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Potenza nominale
100kVA
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Avvolgimento
Alluminio
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Polarità
Additivo
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Frequenza
60 Hz
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Fase
1
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Tipo di raffreddamento
ONAN
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Tensione primaria
7,97/13,8Y kV
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Doppia tensione primaria
NO
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Tensione secondaria
0,24/0,12 kV
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Gruppo vettoriale
Ii0
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Impedenza
2.2%
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Tocca Cambia
NLTC
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Isolante liquido
Olio minerale
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Toccando Intervallo
±2*2.5%
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Nessuna perdita di carico
0,068 kW
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Sulla perdita di carico
0,98 kW
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Tolleranza
10%NLL, 6%Perdita totale
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Accessori
Configurazione standard
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1.3 Disegni
Schema e dimensioni del trasformatore da palo da 100 kVA.
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02 Produzione
2.1 Nucleo
I vantaggi del nucleo della bobina del trasformatore si riflettono principalmente nelle sue eccellenti prestazioni elettromagnetiche e nell'efficiente capacità di trasmissione dell'energia. L'efficienza del trasformatore risulta migliorata poiché il processo di avvolgimento riduce il traferro e le perdite. Questo design aiuta a ridurre il rumore e le vibrazioni e migliora le prestazioni generali. Il nucleo della bobina può ridurre efficacemente la perdita di correnti parassite grazie alla distribuzione uniforme del flusso. Inoltre, il processo di laminazione fornisce una struttura più stretta, migliora la resistenza meccanica e la durata e si ADATTA ad ambienti umidi e ad alta temperatura. Il nucleo della bobina riduce inoltre il rumore e le vibrazioni durante il funzionamento, rendendo l'attrezzatura più stabile, in grado di adattarsi a vari ambienti di lavoro e prolungando la durata dell'attrezzatura.

2.2 Avvolgimento
Come parte dell'avvolgimento, l'avvolgimento a lamina a bassa-tensione può proteggere efficacemente il campo elettromagnetico dell'avvolgimento ad alta-tensione, riducendo così l'influenza delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Quando il trasformatore condivide lo spazio con altri dispositivi elettronici, può ridurre le interferenze tra i dispositivi elettronici e migliorare la compatibilità elettromagnetica dell'intero sistema. Come parte dell'avvolgimento, l'avvolgimento a lamina a bassa-tensione può proteggere efficacemente il campo elettromagnetico dell'avvolgimento ad alta-tensione, riducendo così l'influenza delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Quando il trasformatore condivide lo spazio con altri dispositivi elettronici, può ridurre le interferenze tra i dispositivi elettronici e migliorare la compatibilità elettromagnetica dell'intero sistema. Grazie alle caratteristiche strutturali dell'avvolgimento in lamina a bassa-tensione, può disperdere efficacemente il calore locale generato dal guasto di cortocircuito, ridurre il rischio di impatto istantaneo della corrente di cortocircuito sull'avvolgimento e migliorare la sicurezza e l'affidabilità del trasformatore. La disposizione razionale del design degli avvolgimenti a bassa-tensione e ad alta-tensione può ridurre efficacemente il fenomeno della dispersione magnetica e migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e le prestazioni del trasformatore. Ottimizzando la disposizione tra gli avvolgimenti è possibile ottenere un migliore accoppiamento di flusso, migliorando così l'efficienza complessiva del trasformatore.
2.3 Serbatoio

Secondo i disegni di progettazione, attrezzature come una macchina per il taglio al plasma, una macchina per il taglio laser o un coltello ad acqua vengono utilizzate per tagliare il materiale in lamiera in varie parti del serbatoio, tra cui la piastra inferiore del serbatoio, la parete laterale del cilindro, il coperchio superiore, ecc. La piastra metallica tagliata viene lavorata a forma di cilindro da una macchina di laminazione per garantire che il contorno sia arrotondato e soddisfi gli standard di progettazione. I singoli componenti del serbatoio sono completamente saldati utilizzando processi come la saldatura con protezione di gas (saldatura MIG) o la saldatura ad arco e le saldature devono essere uniformi e lisce e avere una buona tenuta. Dopo la saldatura, la superficie del serbatoio deve essere decontaminata per rimuovere scorie di saldatura, strato di ossido e olio. I rivestimenti anti-corrosione vengono spruzzati all'esterno del serbatoio per prevenire la corrosione causata dagli impatti ambientali nell'uso quotidiano. La parete interna può anche essere trattata con anti-corrosione per aumentare la durata dell'olio isolante.
2.4 Assemblea finale


03 Prove
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NO. |
Articolo di prova |
Unità |
Accettazione Valori |
Valori misurati |
Conclusione |
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1 |
Misure di resistenza |
% |
/ |
/ |
Passaggio |
|
2 |
Test di rapporto |
% |
La deviazione del rapporto di tensione sulla presa principale: inferiore o uguale allo 0,5% Simbolo di connessione: Ii6 |
-0.02 |
Passaggio |
|
3 |
test di relazione-di fase |
/ |
Additivo |
Additivo |
Passaggio |
|
4 |
Nessuna-perdite di carico e corrente di eccitazione |
% kW |
t: 85 gradi I0: fornire il valore misurato P0: fornire il valore misurato la tolleranza per nessuna perdita di carico è +10% |
0.39(100%) 1.00(105%) 0.056(100%) 0.067(105%) |
Passaggio |
|
5 |
Perdite di carico, impedenza, tensione ed efficienza |
% kW kW |
t: 85 gradi Z%: valore misurato Pk: valore misurato Pt: valore misurato La tolleranza per l'impedenza è ±10% la tolleranza per la perdita di carico totale è +6% |
2.20 0.868 0.927 99.49 |
Passaggio 合格 |
|
6 |
Prova di tensione applicata |
kV |
Alta tensione: 34kV 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): 15,94 Durata/i: 40 Frequenza (HZ): 150 |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
8 |
Prova di perdita |
kPa |
Pressione applicata: 20kPA Durata: 12 ore |
Nessuna perdita e no Danno |
Passaggio |
|
9 |
Misurazione della resistenza di isolamento |
GΩ |
Da alta tensione a terra: |
90.7 |
/ |
|
Alta tensione-LV a terra |
16.4 |
||||
|
LV-HV a terra |
16.9 |
||||
|
10 |
Test dielettrico dell'olio |
kV |
Maggiore o uguale a 45 |
55.38 |
Passaggio |
|
11 |
Prova dell'impulso del fulmine |
kV |
onda intera, mezza onda |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |


04 Imballaggio e spedizione
4.1 Imballaggio
1. Mettere l'essiccante all'interno della confezione del trasformatore, quindi aspirare per evitare il più possibile la ruggine.
2. Ogni unità è dotata di asta di manovra interruttore di carico, fissata sul supporto in legno;
3. Ogni unità è dotata di una chiave a T-
4. Base in legno massiccio (è richiesto l'acciaio del canale)
5. Mettere la carta per il test delle perdite sul vassoio del trasformatore
6. Per prima cosa sigillare il sacchetto di carta stagnola, lasciare un foro, utilizzare un aspirapolvere per pompare e infine estrarre il foro con un sigillante.
7. I quattro angoli attorno al trasformatore sono protetti da una protezione angolare e quindi la pellicola viene avvolta
8. Identificazione del carrello elevatore a spruzzo, identificazione del centro di gravità

4.2 Spedizione

1. Carico e scarico: l'attrezzatura di sollevamento viene utilizzata nel processo di carico e scarico per garantire che non vi siano ulteriori sollecitazioni meccaniche durante il trasporto del trasformatore.
2. Fisso: durante il trasporto, il trasformatore deve essere fissato adeguatamente per evitare inclinazioni o collisioni, con conseguenti danni meccanici.
3. Protezione: è necessario adottare misure per proteggere la parte isolata del trasformatore e la struttura esterna per prevenire contaminazione o danni.
05 Sito e riepilogo
Grazie per l'interesse dimostrato per il nostro trasformatore montato su-palo-monofase! Grazie alla sua elevata efficienza, stabilità e durata, questo prodotto è ampiamente utilizzato in vari scenari di trasmissione e distribuzione di energia, fornendo soluzioni di alimentazione affidabili ai nostri clienti. Diamo sempre priorità alle esigenze dei clienti, ci concentriamo sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento della qualità e ci impegniamo a fornire servizi ed esperienze di prodotto superiori. Per ulteriori informazioni o supporto, non esitate a contattarci!

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