Trasformatore da 3635 kVA con raddrizzatore-22/0,462 kV|Sudafrica 2022
Capacità: 2×(3635/2562-2562)kVA
Voltaggio: 22/0,462kV
Caratteristica: con OLTC

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01 Generale
1.1 Contesto del progetto
3635kVAtrasformatore raddrizzatoreè stato consegnato in Sud Africa nel 2022. La potenza nominale del trasformatore è di 3635 kVA con raffreddamento OFAF. La tensione primaria è 22kV, la tensione secondaria è 0,267/0,462kV, formano un gruppo vettoriale di Yy0y6 o Dy5y11. Il trasformatore raddrizzatore è un'apparecchiatura raddrizzatore composta da trasformatori e raddrizzatori, al fine di ottenere energia in corrente continua da trasformatori di potenza CA, ampiamente utilizzata nella trasmissione di potenza CC, trazione elettrica, laminazione dell'acciaio, galvanica, elettrolisi e altri campi. Il principio è simile al trasformatore, il lato originale del trasformatore raddrizzatore è collegato al sistema di alimentazione CA, chiamato lato rete; Il lato secondario è collegato al raddrizzatore, chiamato lato valvola. Il principio strutturale del trasformatore raddrizzatore è lo stesso di quello del trasformatore ordinario.
Un trasformatore con raddrizzatore è solitamente costituito da due parti principali:
Parte del trasformatore: viene utilizzato per modificare la tensione della corrente alternata, solitamente convertendo la corrente alternata ad alta-tensione in corrente alternata a bassa-tensione per adattarsi ai requisiti del circuito raddrizzatore. Questa parte è progettata in base alle esigenze dell'applicazione e può essere un trasformatore booster o un trasformatore step-down.
Parte raddrizzatore: solitamente composto da diodi, tiristori e altri componenti del raddrizzatore, il trasformatore converte la corrente alternata in corrente continua. Il design del circuito raddrizzatore influenzerà la qualità della corrente continua in uscita, come la fluttuazione e l'ondulazione della tensione di uscita.
1.2 Specifiche tecniche
Trasformatore da 3635 kVA con specifiche del raddrizzatore tipo e scheda tecnica
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Consegnato a
Sudafrica
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Anno
2024
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Tipo
trasformatore raddrizzatore
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Standard
IEC60076
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Potenza nominale
3635kVA
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Frequenza
50 Hz
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Fase
3
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Tipo di raffreddamento
OFAF
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Tensione primaria
22 kV
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Tensione secondaria
0,462/0,433/0,39/0,346/0,303/0,26 kV
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Materiale di avvolgimento
Rame
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Spostamento angolare
AA0A6/AA5A11
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Impedenza
6.5±10%
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Tocca Cambia
NLTC
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Sulla perdita di carico
114,4KW
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Accessori
Configurazione standard
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1.3 Disegni
Trasformatore da 3635 kVA con disegno e dimensioni dello schema del raddrizzatore.
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02 Produzione
2.1 Nucleo
Il nucleo stack del trasformatore con raddrizzatore è uno dei suoi componenti principali, utilizzato principalmente per la conduttività magnetica e per migliorare l'efficienza del trasformatore. Un nucleo laminato è solitamente costituito da più fogli di acciaio al silicio impilati uno sopra l'altro, il cui spessore e materiale sono attentamente progettati per ridurre le perdite per vortice e isteresi.
Nel processo di produzione, questi fogli di acciaio al silicio vengono impilati in una determinata direzione per formare un circuito magnetico chiuso. Il design del nucleo laminato può ridurre efficacemente la perdita di energia e aumentare le prestazioni del trasformatore.
La lamiera di acciaio al silicio ha una bassa perdita di isteresi ed un'elevata resistenza meccanica e può resistere alla temperatura e alle vibrazioni generate dal trasformatore durante il funzionamento. Attraverso un metodo di sovrapposizione ragionevole, il nucleo dello stack può controllare efficacemente lo stato di funzionamento del trasformatore, fornire un'uscita di tensione stabile e migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità dell'apparecchiatura elettrica complessiva.

2.2 Avvolgimento

L'avvolgimento continuo ad alta tensione è solitamente costituito da un numero maggiore di spire di fili isolati, che vengono avvolti continuamente sul nucleo di ferro. A causa delle sue numerose spire, può sopportare tensioni più elevate, quindi svolge il ruolo di aumento della tensione nel trasformatore raddrizzatore. La progettazione di questo avvolgimento solitamente tiene conto della resistenza dell'isolamento alle alte tensioni, utilizzando materiali isolanti di alta-qualità per garantire che non si verifichino guasti o problemi di perdite durante il funzionamento. Allo stesso tempo, la disposizione e la progettazione del processo dell'avvolgimento continuo gli conferiscono una migliore compatibilità elettromagnetica e riducono le interferenze elettromagnetiche.
L'avvolgimento a torta a bassa-tensione adotta la struttura a torta, che solitamente è composta da meno spire ed è adatta ai requisiti di uscita di bassa tensione. Tale avvolgimento è spesso composto da una pluralità di conduttori del tipo a disco o ad anello, separati tra loro da materiale isolante, sovrapposti. Il design dell'avvolgimento a torta ha buone caratteristiche di dissipazione del calore, che possono ridurre efficacemente il calore generato in caso di corrente elevata per garantire la stabilità e la sicurezza dell'apparecchiatura. Inoltre, la struttura a torta aiuta anche a ridurre l'induzione e l'impedenza delle perdite, a migliorare l'efficienza del passaggio di corrente, in modo che il trasformatore raddrizzatore possa mantenere una buona risposta dinamica quando il carico cambia.
2.3 Serbatoio
Il serbatoio dell'olio è costituito da piastre di acciaio ad alta resistenza-saldate insieme, garantendo resistenza meccanica e una tenuta ermetica per resistere alla pressione interna. I serbatoi dell'olio sono dotati di un conservatore dell'olio nella parte superiore, che aiuta a bilanciare l'espansione e la contrazione dell'olio del trasformatore e previene un'eccessiva pressione interna. Il fondo del serbatoio dell'olio è dotato di una valvola di scarico per lo scarico dell'olio durante la manutenzione. La parte superiore può essere dotata di uno sfiatatoio o di un relè del gas per bilanciare la pressione interna ed esterna evitando l'ingresso di umidità.

2.4 Assemblea finale


03 Prove
1. Misurazione della resistenza dell'avvolgimento
2. Misura del rapporto di tensione e controllo dello sfasamento
3. Controllo dell'isolamento del nucleo e del telaio
4. Prova di tensione applicata
5. Prova di tensione indotta
6. Misurazione della perdita di-carico e della corrente
7. Misurazione dell'impedenza di corto-circuito e della perdita di carico

04 Imballaggio e spedizione


05 Sito e riepilogo
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