750-kVA-Transformator mit Pad-Montage, Kosten: 13,8/0,22 kV|Guyana 2024
Kapazität: 750 kVA
Spannung: 13,8 D/0,22 kV
Besonderheit: mit ELSP-Sicherung

Robustes Design, flexible Anwendungen-Drei-Phasen-Pad-montierte Transformatoren erfüllen unterschiedliche Stromanforderungen!
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Dieser 750-kVA-Blocktransformator, der 2024 nach Guyana geliefert wurde, wurde entwickelt, um zentrale Herausforderungen wie raue Umgebungsbedingungen und die Nachfrage nach einer äußerst zuverlässigen, wartungseffizienten Stromquelle in radialen Verteilungsnetzen zu meistern. Unsere strategische Antwort war ein vollständig geschlossenes und isoliertes Design von SCOTECH, das robuste Funktionen wie ONAN-Kühlung und einen versiegelten Tank ohne Ölausdehnungsgefäß für längere Haltbarkeit und minimalen Wartungsaufwand integriert. Kritische Designelemente, die diese betrieblichen Herausforderungen direkt angehen, sind die Dyn11-Vektorgruppe für überlegene Blitzimpulsfestigkeit und Neutralpunktstabilität, ein Vollbereichs-Hochspannungssicherungsschutz, unterstützt durch umfassende Niederspannungssicherungen für Systemzuverlässigkeit, und eine fortschrittliche Kern-/Wicklungstechnologie, die geringe Verluste, geringe Geräuschentwicklung und einen sicheren Betrieb in kompakten Abmessungen gewährleistet und für verschiedene Umgebungen wie Wohngebiete, Industriestandorte und Infrastrukturprojekte geeignet ist.
1.2 Technische Spezifikation
Technische Daten, Typ und Datenblatt des 750-kVA-Transformators
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Geliefert an
Guyana
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Jahr
2024
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Typ
Auf dem Pad montierter Transformator
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Standard
IEEE Std C57.12.34-2022
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Nennleistung
75 kVA
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Frequenz
60 Hz
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Füttern
Radial
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Front
Live
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Phase
3
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Kühlart
ONAN
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Primärspannung
13,8D kV
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Sekundärspannung
0,22Y/0,127 kV
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Wickelmaterial
Kupfer
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Winkelverschiebung
Dyn11
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Impedanz
4.5%
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
0,08 kW
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Bei Lastverlust
1,27 kW
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Zubehör
Standardkonfiguration
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1.3 Zeichnungen
Zeichnung und Größe des 750-kVA-Transformators für die Unterbaumontage.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Um die Herausforderungen des magnetischen Ungleichgewichts, des hohen Energieverlusts und der mechanischen Beanspruchung im Transformatorbetrieb zu bewältigen, verwendet unsere Designstrategie eine symmetrische Drei-Säulen-Kernstruktur. Diese Konfiguration sorgt für einen ausgeglichenen dreiphasigen Magnetfluss für minimale Leck- und Wirbelstromverluste und verbessert die Effizienz erheblich. Der kompakte, ineinandergreifende Rahmen mit Querbügeln bietet außerdem eine hervorragende mechanische Festigkeit, um Kurzschlusskräften standzuhalten und vibrationsbedingte Schäden zu reduzieren, sodass eine zuverlässige Leistung gewährleistet ist.

2.2 Wicklung

Um die kritischen Herausforderungen der Verbesserung der Isolationszuverlässigkeit und der Minimierung des Energieverlusts in Verteilungstransformatoren zu bewältigen, verwendet unsere Designstrategie eine spezielle Hybridwicklungskonfiguration. Dieser Ansatz kombiniert eine mit Folie gewickelte Niederspannungswicklung, um Teilentladungs- und Wirbelstromverluste zu reduzieren, gepaart mit einer segmentierten Hochspannungswicklung, die die elektrische Feldverteilung optimiert und magnetische Streuung reduziert. Zusammengenommen verbessern diese Merkmale die Isolationsleistung und Betriebseffizienz des Transformators erheblich.
2.3 Panzer
Das Wellblech wird verwendet, um den herkömmlichen Kühlkörper zu ersetzen, und die Wellstruktur kann das Tankvolumen entsprechend der Wärmeausdehnung und Kältekontraktion anpassen, wodurch die durch die Änderung der Temperaturdifferenz verursachte mechanische Belastung verringert und das Risiko von Öllecks vermieden wird. Das Ölflussdesign im Tank ist mit dem gewundenen Kühlkanal kompatibel, um einen gleichmäßigeren Kühlölfluss zu gewährleisten und lokale Überhitzung zu vermeiden. Die Verwendung von geschweißten oder hochwertigen Dichtungen stellt sicher, dass der Tank vollständig von der Außenwelt isoliert ist, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schadstoffen und verlängert die Lebensdauer von Transformatoröl und Isoliermaterialien. Eine optimierte Flanschkonstruktion und hochwertige Dichtungsmaterialien reduzieren die Möglichkeit von Öllecks. Der Tank besteht aus hochwertigem Stahlblech und speziellem Beschichtungsmaterial, das eine gute Korrosionsbeständigkeit und Verformungsbeständigkeit aufweist und den äußeren Stößen während des Transports, der Installation und des Betriebs standhält. Speziell entwickelte Tanks können besonderen Umgebungsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Salznebel oder extremen Temperaturunterschieden gerecht werden.

2.4 Endmontage

Wicklungsfixierung:Befestigen Sie die Hoch- und Niederspannungswicklungen mit Isolier- und Verbindungsmaterialien sicher am Eisenkern.
Wicklungsleitungsanschlüsse:
Verbinden Sie Hochspannungsleitungen durch Schweißen oder Crimpen mit der Hülse.
Schließen Sie Niederspannungsleitungen an die Muffe oder Kupferschiene an und sichern Sie sie mit Vorrichtungen.
Neutraler Punkt:Stellen Sie eine Verbindung her, um das Systemgleichgewicht sicherzustellen.
Tankeinbau:Legen Sie den Eisenkern und die Wicklungen in den Tank und richten Sie sie an der Isolierunterlage aus.
Zubehörinstallation:Installieren Sie externes Zubehör wie Ölstandsanzeiger und Überdruckventile.
Vakuumölfüllung:Mit einem Gerät Luft absaugen und gefiltertes Transformatorenöl einspritzen.
Versiegelung:Befestigen Sie den Tankdeckel mit Dichtungen und Schrauben und verschweißen Sie die Kanten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
03 Testen
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NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
% |
Maximale Unwuchtrate des Widerstands Weniger als oder gleich 5 % |
3.58 |
Passieren |
|
2 |
Verhältnistests |
% |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 % Verbindungssymbol: Dyn11 |
-0.06%-0.05% |
Passieren |
|
3 |
Phase-Beziehungstests |
/ |
Dyn11 |
Dyn11 |
Passieren |
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
/ |
I0 :: Messwert liefern |
0.37% |
Passieren |
|
P0: Messwert bereitstellen (t:20 Grad) |
0,979 kW |
||||
|
Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +10 % |
/ |
||||
|
5 |
Lastverluste, Impedanz, Spannung und Wirkungsgrad |
/ |
t:85 Grad die Impedanztoleranz beträgt ±7,5 % Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +6 %. |
/ |
Passieren |
|
Z%: Messwert |
4.81% |
||||
|
Pk: Messwert |
9,203 kW |
||||
|
Pt: Messwert |
10,182 kW |
||||
|
Effizienz nicht weniger als 99,15 % |
99.19% |
||||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
kV |
Hochspannung: 34kV 60s NS: 10kV 60s |
Es kommt zu keinem Zusammenbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
kV |
Angelegte Spannung (KV):2Ur |
Es kommt zu keinem Zusammenbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
Induzierte Spannung (KV): 27,6 |
|||||
|
Dauer(n):48 |
|||||
|
Frequenz (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Dichtheitstest |
kPa |
Angewandter Druck: 20 kPA |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren |
|
Dauer: 12h |
|||||
|
9 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
HV-LV zu Erde: |
16.5 |
/ |
|
LV-HV zu Erde: |
19.2 |
||||
|
HV&LV zur Erde: |
9.77 |
||||
|
10 |
Öldielektrischer Test |
kV |
Größer oder gleich 45 |
55.23 |
Passieren |


04 Verpackung und Versand


05 Website und Zusammenfassung
In diesem sich schnell entwickelnden Zeitalter der Elektrotechnik ist unser dreiphasiger, plattenmontierter Transformator- die ideale Wahl. Mit seinem innovativen Design, seiner überlegenen Leistung und seiner außergewöhnlichen Sicherheit bietet es zuverlässige Lösungen für ein breites Spektrum an Energieverteilungsanforderungen. Unser Produkt steigert nicht nur die Effizienz, sondern verbessert auch die Systemstabilität und sorgt so für eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung. Mit der Wahl unseres dreiphasigen plattenmontierten Transformators entscheiden Sie sich für eine zukunftsorientierte Energielösung, mit der Sie sich im Wettbewerbsmarkt von der Konkurrenz abheben können. Lassen Sie uns gemeinsam an einer nachhaltigen Energiezukunft arbeiten und eine neue Ära der Energieverteilung einläuten.

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