370 kVA Messa a terra di un trasformatore-22/0,11 kV|Sudafrica 2024
Capacità: 370kVA
Voltaggio: 22/0,11kV
Caratteristica: con CT

Messa a terra affidabile, alimentazione stabile-scegli trasformatori di messa a terra eccezionali!
01 Generale
1.1 Contesto del progetto
Questo trasformatore di messa a terra da 370 kVA viene esportato in Sud Africa nell'agosto 2024. La tensione primaria è 22 kV, la tensione secondaria è 0,11 kV, il trasformatore è dotato di commutatore senza carico, l'intervallo di prese è ±2*2,5% sul lato primario, il raffreddamento è ONAN.
Nel sistema di alimentazione, il trasformatore di messa a terra è un trasformatore speciale, ha l'importante responsabilità di proteggere le apparecchiature, la sicurezza personale e di migliorare l'affidabilità dell'alimentazione elettrica. Il trasformatore di messa a terra realizza l'efficace messa a terra del punto neutro attraverso l'ingegnoso principio di funzionamento, quindi elimina l'influenza della corrente sbilanciata sul sistema.
Lo scopo del trasformatore di messa a terra è fornire un punto neutro artificiale per il sistema in cui il punto neutro non è messo a terra e facilitare l'uso di bobine di soppressione dell'arco o metodi di messa a terra a piccola resistenza. Il suo principio di funzionamento è principalmente quello di mettere a terra il punto neutro del sistema e introdurre la corrente sbilanciata a terra, in modo da ottenere la protezione e il funzionamento sicuro del sistema. In circostanze normali, il punto neutro del trasformatore di terra non è messo a terra, ma quando un guasto nel sistema provoca un aumento della tensione del punto neutro, il trasformatore di terra avrà un ruolo. Quando la tensione neutra aumenta fino a un certo punto, il trasformatore di terra si accenderà automaticamente e metterà a terra il punto neutro, introducendo così la corrente sbilanciata a terra, impedendo alla tensione di continuare a salire e proteggendo le apparecchiature del sistema e la sicurezza personale.
1.2 Specifiche tecniche
Tipologia e scheda tecnica del trasformatore da 370 kVA
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Consegnato a
Sud America
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Anno
2024
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Tipo
Trasformatore di messa a terra
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Standard
IEC-60076
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Potenza nominale
370kVA
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Frequenza
50Hz
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Fase
3
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Tipo di raffreddamento
ONAN
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Tensione primaria
22 kV
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Tensione secondaria
0,11 kV
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Materiale di avvolgimento
Alluminio
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Spostamento angolare
ZN
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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
0,491KW
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Sulla perdita di carico
1,27 kW
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Accessori
Configurazione standard
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1.3 Disegni
Disegno e dimensioni dello schema e delle dimensioni del trasformatore di terra da 370 kVA.
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02 Produzione
2.1 Nucleo
Il nucleo del trasformatore di terra è realizzato in lamiera di acciaio al silicio, che presenta una bassa perdita di isteresi e corrente parassita, che aiuta a migliorare l'efficienza energetica del trasformatore. Nella progettazione, la forma del nucleo è generalmente ad anello chiuso per formare un flusso magnetico stabile e ridurre le perdite magnetiche.
In un trasformatore messo a terra, la funzione principale del nucleo è fornire un buon percorso di flusso, in modo che il trasformatore possa isolare e convertire efficacemente la tensione. Allo stesso tempo, il nucleo aiuta anche a dirigere la corrente di dispersione nel trasformatore verso il sistema di terra, migliorando così la sicurezza del sistema. Attraverso una progettazione ragionevole del nucleo, è possibile ridurre efficacemente il rumore e le vibrazioni e migliorare la stabilità operativa dell'apparecchiatura.
Per migliorare la capacità anti-interferenza e la compatibilità elettromagnetica del trasformatore di terra, la superficie del nucleo viene solitamente trattata per ridurre le perdite di correnti parassite e migliorare la resistenza all'invecchiamento. Inoltre, durante il processo di produzione vengono adottate misure per ridurre il traferro nel nucleo per ottimizzare le sue proprietà magnetiche e ottenere una maggiore efficienza di lavoro. In generale, il nucleo di ferro del trasformatore di messa a terra non è solo una garanzia di prestazioni elettriche, ma anche una parte importante per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'apparecchiatura.
2.2 Avvolgimento
L'avvolgimento della bobina del trasformatore è l'anello centrale della sua costruzione, che influisce direttamente sulle prestazioni elettriche e sull'efficienza del trasformatore. Le bobine sono generalmente realizzate con filo di rame o alluminio altamente conduttivo per garantire un'eccellente conduttività di corrente e una bassa perdita di energia. Il metodo di avvolgimento della bobina è generalmente l'avvolgimento a strati o l'avvolgimento concentrato, che può ridurre efficacemente la resistenza e la reattanza induttiva della bobina e aumentare la densità di potenza del trasformatore.
Nel processo di avvolgimento, il numero di spire e la disposizione della bobina hanno un effetto importante sul rapporto di tensione, sull'efficienza di conversione della potenza e sulla distribuzione del flusso del trasformatore. Per ottimizzare le prestazioni della bobina, il progettista calcolerà accuratamente il numero di spire di ciascun set di bobine in base ai requisiti applicativi del trasformatore per garantire che possa ottenere la conversione di tensione richiesta. Inoltre, anche l'isolamento della bobina è molto critico e i materiali isolanti comunemente utilizzati includono resina epossidica, carta e pellicola di poliestere per prevenire cortocircuiti e fenomeni di perdite.

2.3 Serbatoio

I serbatoi dell'olio sono dotati di una struttura sigillata per impedire l'ingresso di aria esterna e impurità, mantenendo la purezza dell'olio del trasformatore. Il corpo del serbatoio è assemblato con connessioni saldate o bullonate per garantire elevata resistenza e tenuta stagna. L'esterno è trattato con rivestimenti speciali per adattarsi a vari climi e ambienti di installazione, come elevata umidità, aria salmastra o inquinamento industriale.
2.4 Assemblea finale


03 Prove
1. Tipo di test
● Test di aumento della temperatura: Verifica che l'aumento di temperatura rientri nei limiti consentiti.
● Test dell'impedenza di cortocircuito-e della perdita di carico: misura l'impedenza di corto-circuito e le perdite di carico.
● Nessuna-perdita di carico e test corrente: controlla l'efficienza durante il funzionamento a vuoto-.
● Test delle prestazioni dell'isolamento: Verifica la resistenza elettrica del sistema di isolamento.
2. Test di routine
● Misurazione della resistenza CC: Controlla i collegamenti degli avvolgimenti e la qualità dei materiali.
● Effettua il test del rapporto e della polarità: Conferma il rapporto e la polarità corretti.
● Test di tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione: Verifica la capacità di resistenza alla tensione del sistema di isolamento.
● Test della resistenza di terra: Garantisce prestazioni di messa a terra stabili.
3. Prove speciali
● Test dell'impulso del fulmine: Simula i fulmini per verificare la resistenza dell'isolamento alle sovratensioni.
● Prova di scarica parziale: Rileva la scarica interna all'interno del sistema di isolamento.
● Prova del rumore: Misura il rumore operativo per garantire che soddisfi gli standard.
● Test di cortocircuito-: Esamina la resistenza meccanica e la stabilità termica.
04 Imballaggio e spedizione


05 Sito e riepilogo
I trasformatori di terra sono classificati come reattori standard. Un trasformatore di messa a terra (accoppiatore neutro) è un trasformatore trifase- collegato a un sistema di alimentazione per fornire una connessione di terra neutra, che può essere ottenuta direttamente o tramite impedenza. I trasformatori di terra possono anche fornire ulteriori carichi ausiliari locali.
Durante un guasto monofase-, il reattore limita la corrente di guasto nel punto neutro e migliora il recupero della linea elettrica. Secondo la norma IEC 60076-6, una reattanza di terra è collegata tra il punto neutro di un sistema di alimentazione e la terra per limitare la corrente della linea verso terra ad un valore desiderato in caso di guasto a terra nel sistema.
Un trasformatore di terra può fornire un punto neutro alla rete elettrica. Di solito viene utilizzata la connessione ZN. La connessione Z-fornisce un'impedenza di sequenza zero-lineare e specifica. Il trasformatore di terra può essere collegato anche in modalità YN+d.

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