3000-kVA-Wohntransformatorkasten-23,9/11,95*13,8 kV|Jamaika 2025
Kapazität: 3000 kVA
Spannung: 23,9/11,95(13,8) kV
Besonderheit: mit DV- und D-Y-Umschaltung

Drei-Phasen-Synergie, die die Zukunft der Energie vorantreibt-Zuverlässige Versorgung beginnt mit einem auf dem Pad montierten Transformator!
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Der dreiphasige 3000-kVA-Transformator mit Pad-Montage wurde 2025 nach Amerika geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 3000 kVA mit ONAN-Kühlung. Die Primärspannung beträgt 23,9 GrdY/13,8 kV mit einem Abgreifbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 11,95 GrdY/6,9*13,8 D kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von YNyn0/YNd11.
Drei-{0}}auf Platten montierte Transformatoren-sind normalerweise so konzipiert, dass sie kompakt sind, um in den begrenzten Raum in städtischen oder gewerblichen Gebieten zu passen. Der Transformator, die Schaltausrüstung und andere Komponenten sind in einem robusten Metallgehäuse untergebracht und ermöglichen so eine direkte Installation am Boden. Das Design bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und ermöglicht den Einsatz unter verschiedenen klimatischen und geografischen Bedingungen, einschließlich hoher Luftfeuchtigkeit und großer Höhe. Im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren sind plattenmontierte Transformatoren einfacher zu installieren und routinemäßige Wartung und Inspektionen sind relativ einfach, sodass beschädigte Komponenten schnell ausgetauscht werden können. Sie verwenden in der Regel eine Ölkühlung, bei der die Wärmeableitung durch die natürliche Zirkulation des Transformatoröls erfolgt. Pad-montierte Transformatoren werden mit Nennleistungen von etwa 15 kVA bis 5000 kVA hergestellt. Sie verfügen häufig über integrierte Sicherungen und Schalter für mehr Sicherheit und Funktionalität. Die primären Stromkabel können über Winkelstecker angeschlossen werden, die mit einem Hotstick betätigt werden können, während der Transformator mit Strom versorgt wird. Dieser Aufbau bietet Flexibilität bei Reparatur und Wartung und ermöglicht einen bequemen und effizienten Servicebetrieb.
1.2 Technische Spezifikation
Technische Daten, Typ und Datenblatt des 3000-kVA-Transformators für die Unterbaumontage
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Geliefert an
Amerika
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Jahr
2025
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Typ
Auf dem Pad montierter Transformator
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Standard
IEEE StdC57.12.34-2022
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Nennleistung
3000 kVA
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Frequenz
50 Hz
|
|
Phase
3
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Füttern
Schleife
|
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Front
Tot
|
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Kühlart
ONAN
|
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Primärspannung
23,9 GrdY/13,8 kV
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Sekundärspannung
11,95 GrdY/6,9 * 13,8 D kV
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Wickelmaterial
Kupfer
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Winkelverschiebung
YNyn0/YNd11
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Impedanz
5.75%
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
2,15 kW
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Bei Lastverlust
32,8 kW
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Zubehör
Standardkonfiguration
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1.3 Zeichnungen
Diagrammzeichnung und Größe des 3000-kVA-Transformators für die Unterbaumontage.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Das fünfschenklige Kerndesign reduziert effektiv Wirbelstromverluste und Hystereseverluste und verbessert so die Effizienz des Transformators. Das optimierte Magnetkreisdesign führt zu deutlich reduzierten elektromagnetischen Störungen im Betrieb. Der ausgeglichene dreiphasige Magnetkreis und der Magnetpfad des Hilfsschenkels verbessern die Fähigkeit des Transformators, Kurzschlussbedingungen zu bewältigen.

2.2 Wicklung

Die Transformatorwicklung ist eine geschlossene Schleife aus Leiterkupfer, die je nach Funktion des Transformators in Hochspannungswicklung (HV) und Niederspannungswicklung (LV) unterteilt ist. Sie sind durch elektromagnetische Induktion miteinander gekoppelt, um die Umwandlung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsniveaus zu realisieren. Der auf einem Pad montierte Transformator schaltet zwischen den Verbindungsmodi YNyn0 und YNd11 um, sodass der Transformator in verschiedenen Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann, z. B. in Stromversorgungssystemen, die Neutralpunkte erfordern (YNyn0) oder in industriellen Lastszenarien, in denen Dreieckswicklungen erforderlich sind, um Ungleichgewichten standzuhalten (YNd11).
2.3 Panzer
Verwenden Sie hochwertige Kohlenstoffstahlplatten mit einer Dicke von 3-6 mm, um eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Schneiden Sie die Stahlplatten mit Laser- oder Schermaschinen, um präzise Abmessungen zu gewährleisten. Verwenden Sie CO₂-geschütztes Schweißen oder WIG-Schweißen und konzentrieren Sie sich bei kritischen Nähten auf doppelseitiges Schweißen. Tragen Sie nach dem Reinigen und Sandstrahlen mehrschichtige Beschichtungen (Rostschutzgrundierung + korrosionsbeständiger Decklack) auf, um Korrosionsschutz und Ästhetik zu gewährleisten. Führen Sie Lecktests (z. B. Stickstoffdruck) und mechanische Festigkeitstests durch, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind und die Steifigkeit ausreichend ist.

2.4 Endmontage

Transformatorkern: Bestehend aus hochwertigem Siliziumstahlkern und Wicklungen für Hoch- und Niederspannung.
Isolierende Ölkammer: Enthält Isolieröl zur Kühlung und Isolierung.
Linienkomponenten: Hoch- und Niederspannungsklemmen für Kabelverbindungen mit wasser- und staubdichten Eigenschaften.
Zubehör: Überdruckventile, Ölstandsanzeiger, Temperatursensoren und Erdungssysteme.
03 Testen
|
NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
% |
Maximale Widerstandsunwuchtrate |
0.55 |
Passieren
|
|
2 |
Verhältnistests |
% |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 % Verbindungssymbol: YNyn0/YNd11 |
-0.02% ~ 0.09% |
Passieren
|
|
3 |
Phase-Beziehungstests |
/ |
YNyn0/YNd11 |
YNyn0/YNd11 |
Passieren
|
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
% kW |
I0 : Messwert liefern P0: Messwert liefern Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +0 % |
0.29% 2.118 |
Passieren
|
|
5 |
Lastverluste, Impedanz, Spannung und Wirkungsgrad |
% kW kW |
t:85 Grad die Impedanztoleranz beträgt ±7,5 % Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +6 %. |
/ |
Passieren
|
|
Z%: Messwert |
5.91% |
||||
|
Pk: Messwert |
30,216 kW |
||||
|
Pt: Messwert |
32,334 kW |
||||
|
Effizienz nicht weniger als 99,37 % |
99.41% |
||||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
kV |
Hochspannung: 40kV 60s NS: 34kV 60s |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren
|
|
7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
kV |
Angelegte Spannung (kV):2Ur |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren
|
|
Dauer(n):40 |
|||||
|
Frequenz (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Dichtheitstest |
kPa |
Angewandter Druck: 50 kPA Dauer: 12h |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren
|
|
9 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
HV-LV zu Erde: |
18.4 |
/ |
|
LV-HV zu Erde: |
26.7 |
||||
|
HV&LV zu Erde: |
24.9 |
||||
|
10 |
Öldielektrischer Test |
kV |
Größer oder gleich 45 |
57.8 |
Passieren
|


04 Verpackung und Versand
4.1 Verpackung

4.2 Versand

05 Website und Zusammenfassung
Der dreiphasige plattenmontierte Transformator-ist ein wichtiges Kerngerät in modernen Stromversorgungssystemen und wird aufgrund seiner herausragenden Leistung und zuverlässigen Sicherheitsfunktionen häufig in verschiedenen Stromverteilungsszenarien eingesetzt. Ob in belebten städtischen Zentren oder abgelegenen ländlichen Gebieten – unsere Transformatoren können den unterschiedlichen Strombedarf flexibel decken und sorgen für eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung.
Unsere Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen und nach hohen Standards hergestellt, um einen zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen ohne Kompromisse zu gewährleisten. Mit innovativen Designs und fortschrittlicher Technologie verbessern unsere dreiphasigen Transformatoren nicht nur die Effizienz der Stromübertragung, sondern senken auch die Wartungskosten und verbessern die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, wodurch eine hohe Kapitalrendite für unsere Benutzer gewährleistet wird.
Wenn Sie sich für unsere drei{0}}phasenmontierten Transformatoren- entscheiden, entscheiden Sie sich nicht nur für eine effiziente und sichere Stromversorgungslösung, sondern legen auch eine solide Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in der Zukunft. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Energieverteilungsbranche voranzutreiben und eine intelligentere, umweltfreundlichere Zukunft aufzubauen.

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