Trasformatore aereo da 75 kVA-24,94/0,347 kV|Canada 2025
Capacità: 75 kVA
Voltaggio: 24,94GrdY/14,4-0,347kV
Caratteristica: Con IFD

01 Generale
1.1 Contesto del progetto
Nel 2025, un trasformatore aereo monofase da 75 kVA-è stato fornito al Canada per l'utilizzo nelle reti di distribuzione di media-tensione. Il progetto prevedeva l'illuminazione e piccoli carichi commerciali distribuiti lungo un corridoio di servizio urbano, dove il trasformatore si collega direttamente a una linea aerea da 24,94 GrdY/14,4 kV. Riduce la tensione a 0,347 kV, il livello standard da fase-a-neutro nei sistemi di distribuzione canadesi a 600 VY.
Costruita secondo gli standard CSA C2.2-06, l'unità è progettata per garantire affidabilità nelle installazioni all'aperto-pioggia, neve o caldo estivo e continua a funzionare costantemente. È dotato di raffreddamento ONAN, avvolgimenti in alluminio e polarità additiva per prestazioni affidabili. Con un'impedenza del 3%, un commutatore a vuoto-carico (±2×2,5%) e perdite totali basse (141 W a vuoto/1.160 W a carico), offre un'efficiente conversione di potenza riducendo al minimo le esigenze di calore e manutenzione.
Il trasformatore è dotato di due supporti per scaricatori e di un rilevatore di guasti interni (IFD) che fornisce un avviso visivo immediato in caso di guasti interni-aiutando gli equipaggi ad agire più rapidamente e migliorando la sicurezza generale. Il suo design compatto, montato su palo-si adatta facilmente alle reti aeree esistenti e supporta un'implementazione flessibile sia per gli aggiornamenti che per le nuove installazioni.
Grazie alla sua uscita di 0,347 kV, il trasformatore è particolarmente-adatto per l'illuminazione commerciale, gli edifici istituzionali e i sistemi di alimentazione-di aree pubbliche-da scuole e uffici fino ai circuiti di illuminazione stradale e industriale. Robusto ma efficiente, questo trasformatore aereo fornisce una soluzione stabile ed economicamente vantaggiosa per modernizzare l'infrastruttura elettrica del Canada e garantire una fornitura di energia affidabile dove è più necessaria.
1.2 Specifiche tecniche
Specifiche del trasformatore aereo da palo da 75 kVA tipo e scheda tecnica
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Consegnato a
Canada
|
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Anno
2025
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Tipo
Trasformatore montato su palo
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Standard
CSA C2.2-06
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Potenza nominale
75kVA
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Frequenza
60 Hz
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Fase
1
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Numero di avvolgimenti
2
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Polarità
Additivo
|
|
Tipo di raffreddamento
ONAN
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Tensione primaria
24,94 GrdY/14,4 kV
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Tensione secondaria
0,347 kV
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Materiale di avvolgimento
Alluminio
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Spostamento angolare
II6
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Impedenza
3%
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Tocca Cambia
NLTC
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Toccando Intervallo
±2*2.5%
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Nessuna perdita di carico
141 W
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|
Sulla perdita di carico
1160 W
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Accessori
Supporto scaricatore 2 e IFD 1
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1.3 Disegni
Schema e dimensioni del trasformatore aereo da palo da 75 kVA.
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02 Produzione
2.1 Nucleo
L'adozione di una struttura a nucleo avvolto riduce efficacemente le perdite di flusso magnetico e le perdite nei giunti, migliorando l'efficienza complessiva del circuito magnetico. La perdita a vuoto misurata- è di 0,124 kW alla tensione nominale e di 0,152 kW al 105% della tensione, con un aumento di circa il 22,6%, leggermente superiore alla tolleranza del +15%. I valori della corrente di eccitazione dello 0,19% e dello 0,60% dimostrano ancora buone prestazioni magnetiche e coerenza di produzione, in linea con le aspettative di progettazione dei trasformatori con nucleo avvolto.

2.2 Avvolgimento

Il trasformatore aereo montato su palo adotta una struttura a due-avvolgimenti, monofase-con polarità additiva (gruppo vettoriale Ii6). L'avvolgimento a bassa-tensione utilizza un foglio di alluminio, offrendo un'eccellente resistenza al cortocircuito-e dissipazione del calore, garantendo al tempo stesso una struttura leggera. L'avvolgimento ad alta-tensione è realizzato in filo tondo di rame, garantendo conduttività, resistenza meccanica e stabilità termica superiori per un'affidabilità a lungo-termine.
2.3 Serbatoio
I nostri serbatoi per trasformatori seguono rigorosamente le specifiche del cliente. Tutte le superfici sono sottoposte a pretrattamento meccanico per rimuovere bave di saldatura, ruggine e contaminanti, con residui puliti tramite aspirazione.
A tutte le parti viene applicato un rivestimento completo, mentre i bulloni, i dadi e le barre filettate in acciaio inossidabile e zincato rimangono non rivestiti per preservarne la resistenza intrinseca alla corrosione, garantire l'affidabilità meccanica e facilitare la manutenzione futura come specificato.

2.4 Assemblea finale

1. Preparazione
Pulire accuratamente l'area di assemblaggio. Preparare e ispezionare tutti i materiali qualificati, inclusi il nucleo avvolto, le bobine ad alta e bassa tensione pre-avvolte, il serbatoio e gli accessori richiesti.
2. Gruppo nucleo e bobina
Assemblare il nucleo avvolto con bobine AT e BT, installare le parti isolanti, collegare i cavi al commutatore e alle boccole e fissare il tutto con legature e morsetti adeguati.
3. Deposito
Sollevare la parte attiva essiccata nel serbatoio e fissarla saldamente utilizzando i bulloni della base per evitare movimenti durante il funzionamento.
4. Sigillatura del coperchio e accessori
Posizionare le guarnizioni di tenuta, installare il coperchio con gli accessori integrati e serrare i bulloni in modo uniforme. Collegare internamente i cavi alle boccole. Installare componenti come targhetta, dispositivo di limitazione della pressione, IFD e supporto dello scaricatore come richiesto.
5. Riempimento dell'olio sotto vuoto
Un passaggio fondamentale è-applicare il vuoto spinto per rimuovere completamente umidità e gas. Sotto vuoto, riempire con olio isolante qualificato al livello specificato e attendere un tempo di immersione sufficiente, particolarmente importante per i modelli con nucleo avvolto.
6. Sigillatura e test
Condurre un test di tenuta all'aria a 20 kPa per 12 ore-senza perdite. Regola il livello dell'olio ed esegui una serie completa di test di routine, tra cui test di resistenza alla tensione indotta, perdita di carico senza-carico e perdita di carico.
7. Finitura e imballaggio
Pulire la superficie, ritoccare la vernice, installare le protezioni dei terminali, sigillare la valvola di scarico e applicare la targhetta. Seguono il confezionamento finale e lo stoccaggio.
03 Prove
Prova di routine
1. Misurazioni della resistenza
2. Test di rapporto
3. Prova di polarità
4. Nessuna perdita di carico e nessuna corrente di carico
5. Perdite di carico e tensione di impedenza
6. Prova di tensione applicata
7. Prova di resistenza alla tensione indotta
8. Misurazione della resistenza di isolamento
9. Test dielettrico dell'olio
10. Prova di tenuta con pressione per trasformatori immersi in liquido
Norma di prova
CSA C2.2-06(R2022) Trasformatori di distribuzione a liquido monofase-e trifase-
CSA C802.1-13(R2022) Valori minimi di efficienza per trasformatori di distribuzione riempiti di liquido
Risultati dei test
|
NO. |
Articolo di prova |
Unità |
Valori di accettazione |
Valori misurati |
Conclusione |
|
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 |
-0.03 |
Passaggio |
|
3 |
Test di polarità |
/ |
Additivo |
Additivo |
Passaggio |
|
4 |
Nessuna-perdite di carico e corrente di eccitazione |
% |
I0 :: fornire il valore misurato (100%) |
0.19 |
Passaggio |
|
kW |
P0: fornire il valore misurato (100%) |
0.124 |
|||
|
% |
I0 :: fornire il valore misurato (105%) |
0.60 |
|||
|
kW |
P0: fornire il valore misurato (105%) |
0.152 |
|||
|
/ |
La tolleranza per la perdita di carico è del +15% |
/ |
|||
|
5 |
Perdite di carico, tensione di impedenza, perdite totali ed efficienza |
/ |
t:85 gradi La tolleranza per l'impedenza è ±7,5% La tolleranza per la perdita di carico totale è +8% |
/ |
Passaggio |
|
% |
Z%: valore misurato |
3.10 |
|||
|
kW |
Pk: valore misurato |
1.020 |
|||
|
kW |
Pt: valore misurato |
1.144 |
|||
|
% |
Efficienza non inferiore al 98,94% |
99.06 |
|||
|
6 |
Prova di tensione applicata |
/ |
BT: 10kV 60s |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
7 |
Test di tenuta alla tensione indotta |
/ |
Tensione applicata (KV):2Ur |
Non si verifica alcun collasso della tensione di prova |
Passaggio |
|
Durata/i:48 |
|||||
|
Frequenza (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Misurazione della resistenza di isolamento |
GΩ |
LV-HV a terra |
7.49 |
Passaggio |
|
9 |
Prova di perdita |
/ |
Pressione applicata: 20kPA |
Nessuna perdita e no Danno |
Passaggio |
|
Durata:12h |
|||||
|
10 |
Prova dell'olio |
kV |
Rigidità dielettrica |
56.1 |
Passaggio |
|
mg/kg |
Contenuto di umidità |
9.8 |
|||
|
% |
Fattore di dissipazione |
0.00275 |
|||
|
mg/kg |
Analisi dei furani |
0.03 |
|||
|
/ |
Analisi gascromatografica |
/ |


04 Imballaggio e spedizione


05 Valori nominali e capacità tipici
La capacità del trasformatore viene misurata in kVA (kilovolt-ampere), indicando la quantità di carico che un trasformatore può gestire in sicurezza. La scelta del trasformatore montato su palo-giusto dipende dal carico previsto, dal numero di utenti e dallo spazio per la crescita futura.
Valutazioni e applicazioni comuni:
10 kVA: sufficienti per una o due piccole case, magari una cascina rurale lontana dalla rete.
25–50 kVA: l'intervallo più comune per piccoli cluster residenziali-quartieri tranquilli o piccoli uffici.
75 kVA e oltre: entra nell'uso commerciale leggero-piccoli negozi, scuole o officine.
100–167 kVA: gestisce piccoli complessi di appartamenti o gruppi di aziende che condividono una linea. 250–333 kVA: una classe più pesante, utilizzata in zone industriali compatte, centri commerciali o hub commerciali con domanda costante e concentrata.

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