1000/1150 kVA-Verteilungstransformator-Umspannwerk – 13,8/0,48 kV|USA 2025
Kapazität: 1000/1150 kVA
Spannung: 13,8–0,48 GrdY/0,277 kV
Besonderheit: mit FR3-Öl und CT

Höhere Zuverlässigkeit, weniger Ausfälle – Umspannwerkstransformatoren halten das Netz am Leben!
01 Allgemein
1.1 Projektbeschreibung
Der 1000/1150-kVA-Umspanntransformator wurde 2025 nach Amerika geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 1000/1150 kVA mit KNAN/KNAF-Kühlung. Die Primärspannung beträgt 13,8 kV mit einem Abgriffsbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 0,48 GrdY/0,277 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von Dyn1.
Der 2000/2300-kVA-Umspannwerkstransformator ist darauf ausgelegt, eine zuverlässige und effiziente Stromverteilung für Junction House zu liefern. - 1. Der Transformator ist mit FR3®-Dielektrikum gefüllt, einem nachhaltigen und hochleistungsfähigen Isolieröl, das die thermische Stabilität verbessert, die Lebensdauer der Geräte verlängert und im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine überlegene Umweltsicherheit bietet.
Eine wichtige Sicherheitskomponente dieses Systems ist der 5-A-Neutral-Erdungswiderstand (NGR), der den Fehlerstrom begrenzt und den Transformator vor Schäden bei Erdschlüssen schützt. Der NGR wird über einen Stromwandler (CT) mit einem Übersetzungsverhältnis von 5:5 und einer C10-Genauigkeitsbewertung überwacht, was eine präzise Fehlererkennung und Systemschutz gewährleistet.
Dieser auf Langlebigkeit und die Einhaltung von Industriestandards ausgelegte Transformator sorgt für eine stabile Stromversorgung und legt gleichzeitig Wert auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz für Junction House - 1.
1.2 Technische Spezifikation
Technische Daten, Typ und Datenblatt des 1000/1150-kVA-Umspanntransformators
|
Geliefert an
Amerika
|
|
Jahr
2025
|
|
Typ
Umspanntransformator
|
|
Standard
ANSI/IEEE C57.12.00
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|
Nennleistung
1000/1150 kVA
|
|
Frequenz
60 Hz ± 6 %
|
|
Phase
3
|
|
Kühlart
KNAN/KNAF
|
|
Primärspannung
13,8 kV
|
|
Sekundärspannung
0,48 GrdY/0,277 kV
|
|
Wickelmaterial
Kupfer
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|
Winkelverschiebung
Dyn1
|
|
Impedanz
6%
|
|
Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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|
Tippbereich
±2*2.5%
|
|
Kein Lastverlust
Weniger als oder gleich 1,335 kW
|
|
Bei Lastverlust
Weniger als oder gleich 8,2 kW
|
1.3 Zeichnungen
Zeichnung und Größe des 1000/1150-kVA-Umspannwerktransformators.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Der Kern eines drei{0}}phasigen, drei-schenkligen Umspannwerkstransformators besteht typischerweise aus gestapelten, laminierten Siliziumstahlblechen, um Wirbelstromverluste zu minimieren und einen hohen magnetischen Wirkungsgrad sicherzustellen. Dieses Design besteht aus drei vertikalen Gliedern, die durch obere und untere Joche miteinander verbunden sind und einen ausgeglichenen magnetischen Pfad für den dreiphasigen Fluss bereitstellen. Die gestapelte -Laminierungstechnik erhöht die mechanische Stabilität, reduziert Leerlaufverluste und verbessert die Gesamtleistung des Transformators. Seine robuste und kompakte Struktur macht es ideal für Anwendungen zur Übertragung und Verteilung hoher{8}Leistungen.
2.2 Wicklung

Niederspannungswicklung:Hergestellt aus Kupferfolie, dicht geschichtet mit Zwischenschichtisolierung, bietet es eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit und thermische Leistung.
HV-Wicklung:Konstruiert mit isoliertem Kupferdraht in Schicht--Bauweise, der eine zuverlässige Windungsisolierung-zu-für hohe{3}Spannungsbeständigkeit und mechanische Stabilität gewährleistet.
2.3 Panzer
Der Tank dient als Schutzgehäuse und besteht aus vollständig geschweißtem Wellstahl oder verstärkten Platten, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten und gleichzeitig die Wärmeableitung zu maximieren. Seine Oberfläche wird sandgestrahlt und mit einer mehrschichtigen Korrosionsschutzbeschichtung versehen, um eine lange Haltbarkeit im Außenbereich zu gewährleisten. Der mit hochwertigem Isolieröl gefüllte Tank bietet sowohl elektrische Isolierung als auch effiziente Kühlung durch Ölzirkulation. Die Tankbaugruppe umfasst Buchsen, Öltemperatur-/Füllstandsanzeiger, Druckentlastungsvorrichtungen und ein Buchholz-Relais. In die Seitenwände sind abnehmbare Kühler mit Ablassventilen und Probenahmeanschlüssen an der Unterseite integriert, die ein umfassendes System für Schutz, Kühlung und Überwachung bilden.

2.4 Endmontage

Bei der Endmontage werden der Kern, die HV-/LV-Wicklungen und die Isolationssysteme nach Vakuumtrocknung und Ölfüllung in den Wellpappentank integriert. Schlüsselkomponenten wie Durchführungen, Kühlgeräte, Schutzrelais und Überwachungssysteme werden installiert, gefolgt von hermetischen Tests und vollständigen Routinetests, um die mechanische Integrität, die elektrische Leistung und die Betriebszuverlässigkeit gemäß den Standards zu überprüfen.
03 Testen
|
NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
% |
Maximale Unwuchtrate des Widerstands |
3.64 |
Passieren |
|
2 |
Verhältnistests |
% |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 % |
-0.03~0.07 |
Passieren |
|
3 |
Phasen-Beziehungstests |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Passieren |
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
% |
I0 :: Messwert liefern |
0.22 |
Passieren |
|
kW |
P0: Messwert liefern |
1.072 |
|||
|
/ |
Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +0 % |
/ |
|||
|
5 |
Lastverluste, Impedanzspannung, Gesamtverluste und Wirkungsgrad |
/ |
t:85 Grad Die Toleranz für die Impedanz beträgt +7.5 %. Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +0 %. |
/ |
Passieren |
|
% |
Z%: Messwert |
5.97 |
|||
|
kW |
Pk: Messwert |
7.924 |
|||
|
kW |
Pt: Messwert |
8.996 |
|||
|
% |
Effizienz nicht weniger als 99,27 % |
99.32 |
|||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
/ |
Hochspannung: 34kV 60s NS: 10kV 60s |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
/ |
Angelegte Spannung (kV): 0,96 |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
Dauer(n):40 |
|||||
|
Frequenz (HZ): 180 |
|||||
|
8 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
HV-LV zu Erde: |
6.52 |
/ |
|
LV-HV zu Erde: |
8.20 |
||||
|
HV&LV zu Erde: |
6.80 |
||||
|
9 |
Dichtheitstest |
/ |
Angewandter Druck: 50 kPA |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren |
|
Dauer: 12h |
|||||
|
10 |
Öltest |
kV |
Spannungsfestigkeit |
49.7 |
Passieren |
|
mg/kg |
Feuchtigkeitsgehalt |
186.3 |
|||
|
% |
Verlustfaktor |
2.118 |
|||
|
mg/kg |
Furan-Analyse |
/ |
|||
|
/ |
Gaschromatographische Analyse |
/ |


04 Verpackung und Versand
4.1 Verpackung
Der Umspannwerkstransformator ist mit einer Stahl-{0}}Holz-Hybridkonstruktion ausgestattet, mit einer Rostschutzfolie umwickelt und mit stoßdämpfenden Materialien gepolstert. Stahlbänder verstärken die Außenseite mit Hebemarkierungen und feuchtigkeitsbeständigen Etiketten, um mechanische Beschädigungen und Umweltkorrosion während des Transports zu verhindern.
4.2 Versand
Der Umspannwerkstransformator wird zunächst mit einem Schwerlast-Lkw zum Hafen transportiert, wobei spezielle Sicherungsvorrichtungen für Stabilität sorgen. Bei der Ankunft im Containerschiffhafen wird es in einen Container oder ein Flat Rack verladen, verstärkt und zum Schutz vor Feuchtigkeit behandelt, bevor es per Containerschiff verschifft wird. Während des Transports wird der Container an Deck oder im Laderaum gesichert, wobei Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vibrationen in Echtzeit überwacht werden, um eine sichere Lieferung am Zielhafen zu gewährleisten.
05 Website und Zusammenfassung
Als Eckpfeiler von Energiesystemen zeichnen sich unsere Umspannwerkstransformatoren durch überragende Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und lange Lebensdauer aus und gewährleisten weltweit eine stabile Energieübertragung. Mit modernster-Technologie und strenger Qualitätskontrolle liefern wir maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Die Wahl unserer Produkte bedeutet Sicherheit, Leistung und eine nachhaltige Energiezukunft.

Beliebte label: Umspannwerk, Hersteller, Lieferant, Preis, Kosten
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