Trasformatore di potenza step down da 80 MVA-132/33 kV|Sudafrica 2024
Capacità: 50/80MVA
Voltaggio: 132/33kV
Caratteristica: con OLTC

Un nucleo potente e un output stabile-i nostri trasformatori mantengono forte la tua attività!
01 Generale
1.1 Contesto del progetto
Due unità da 80/50MVATrasformatore di potenzasono stati esportati in Sud Africa nel luglio 2024. La potenza nominale è di 50 MVA con metodo di raffreddamento ONAN. La potenza arriva fino a 80MVA quando è ONAF. La tensione è compresa tra 132 e 33 kV, 132 kV primario, 33 kV secondario. I due trasformatori vengono utilizzati nelle centrali fotovoltaiche in Sud Africa.
La temperatura ambiente del sito di installazione del trasformatore di potenza step-down è compresa tra -5 gradi C e +45 gradi C, il grado di inquinamento ambientale è grave e l'umidità massima è dell'85%. Ciò richiede che la scatola del trasformatore sia in grado di adattarsi a una varietà di ambienti difficili. I duetrasformatori di media potenzache abbiamo prodotto sono dotati di una scatola ad alta-resistenza, la superficie della scatola adotta un design anti-corrosione e uno speciale trattamento con vernice spray, lo spessore della vernice è superiore a 125 mm, che può prevenire efficacemente l'erosione della sabbia e di altre sostanze nocive. Il radiatore a chip di questo trasformatore adotta uno speciale processo di zincatura a caldo. Inoltre, l'involucro ad alta e bassa pressione con staffa di arresto zincata. Tutti i circuiti di controllo del trasformatore devono essere schermati e il punto neutro ad alta tensione deve essere messo a terra. Ogni cuscino per l'olio viene fornito con un cuscino per l'olio in capsula e un raccoglitore di perdite.
1.2 Specifiche tecniche
Specifiche e scheda tecnica del trasformatore di potenza step down da 80 MVA
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Consegnato a
Sudafrica
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Anno
2024
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Modello
SFSZ-80000/132
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Tipo
Trasformatore di potenza step-up OLTC
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Standard
CEI 60076
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Potenza nominale
80MVA
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Frequenza
50 Hz
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Fase
Tre
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Tipo di raffreddamento
ONAN 50MVA / ONAF 80MVA
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Alta tensione
132kV
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Bassa tensione
33kV
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Materiale di avvolgimento
Rame
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Impedenza
12.3%
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Tocca Cambia
OLTC
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Toccando Intervallo
±8×1.25%
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Nessuna perdita di carico
42.031KW
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Sulla perdita di carico
124,5KW ONAN/318kV ONAF
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Accessori
Configurazione standard
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Gruppo vettoriale
YNd1
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1.3 Disegni
Disegno e dimensioni dello schema del trasformatore di potenza step down da 80 MVA.
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02 Produzione
2.1 Nucleo
Ciascun ramo del nucleo supporta gli avvolgimenti del trasformatore di potenza step-down, con dimensioni e forma dei rami progettate in base alla potenza nominale (80 MVA) e al livello di tensione. Sezioni orizzontali del nucleo, chiamate giogo, collegano i tre rami in alto e in basso, formando un circuito magnetico chiuso. Il nucleo è costituito da lamiere di acciaio al silicio a grani orientati laminati a freddo-a grani orientati-ad alta-permeabilità e basse-perdite per ridurre al minimo le perdite del nucleo (comprese isteresi e perdite per correnti parassite). I rami centrali e il giogo formano un circuito magnetico chiuso. Il flusso magnetico è distribuito sui tre rami, con il flusso di ciascuna fase che passa attraverso il giogo e si collega con le altre due fasi, garantendo un flusso trifase bilanciato.

2.2 Avvolgimento

Il numero di spire, l'area della sezione trasversale del conduttore e la spaziatura di ciascuna sezione sono ottimizzati in base al livello di tensione, alla capacità di alimentazione e ai requisiti di corrente del trasformatore. Poiché l'avvolgimento è continuo, il campo magnetico è distribuito uniformemente su tutto l'avvolgimento, riducendo gli effetti del flusso di dispersione. Le spire equidistanti garantiscono una distribuzione uniforme della tensione, riducendo lo stress di tensione tra le spire e la deformazione dell'isolamento. La disposizione serrata delle parti dell'avvolgimento rende il circuito magnetico più chiuso, riducendo al minimo la reattanza di dispersione e migliorando l'efficienza del trasformatore.
2.3 Serbatoio
1. Quando lo spessore della piastra in acciaio lungo la scatola è inferiore a 12 mm, viene utilizzato il materiale piatto in acciaio Q235 e la punzonatrice viene utilizzata per tagliare lo stampo. Quando lo spessore della piastra d'acciaio lungo la scatola è > 12 mm, viene utilizzata la piastra d'acciaio di materiale Q235 e il materiale viene tagliato dalla macchina da taglio al plasma/fuoco CNC.
2. Il fondo del serbatoio del trasformatore è realizzato in lamiera di acciaio Q235. Quando lo spessore della lamiera d'acciaio è inferiore a 14 mm, viene utilizzata la macchina da taglio. Quando lo spessore della piastra in acciaio è > 16 mm, utilizzare la macchina da taglio CNC per tagliare il materiale.
Dopo l'assemblaggio della parete della scatola, viene effettuato il trattamento chimico secondo il processo di decapaggio fosfatazione OFL.140.5060.
3. Il coperchio del serbatoio del trasformatore è realizzato in lamiera d'acciaio Q235. Quando lo spessore della lamiera d'acciaio è inferiore a 14 mm, viene utilizzata la macchina da taglio. Quando lo spessore della piastra in acciaio è > 16 mm, utilizzare la macchina da taglio CNC per tagliare il materiale.

2.4 Assemblea finale


03 Prove


04 Imballaggio e spedizione


05 Sito e riepilogo
Vantaggi della zincatura a caldo
Per i radiatori chip per trasformatore di potenza step down da 80 MVA, il processo di zincatura a caldo offre diversi importanti vantaggi:
• Resistenza alla corrosione: lo strato di zincatura a caldo può prevenire efficacemente l'erosione dell'aria e dell'acqua sul metallo e migliorare la durata del radiatore, soprattutto in ambienti umidi o corrosivi.
• Resistenza all'usura: lo strato zincato può anche aumentare la resistenza all'usura del dissipatore di calore, riducendone la probabilità di danneggiarsi in caso di attrito fisico o collisione.
• Manutenzione semplice: i radiatori zincati a caldo non richiedono quasi alcuna manutenzione aggiuntiva, riducendo la necessità e il costo di una manutenzione successiva.
• Migliorare l'efficienza di dissipazione del calore: sebbene la zincatura a caldo serva principalmente alla prevenzione della corrosione, può migliorare indirettamente l'efficienza di dissipazione del calore mantenendo la superficie del radiatore liscia e priva di ruggine-.

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