300-kVA-Pad-montierter Transformator – 34,5/0,208 kV|USA 2024
Kapazität: 300 kVA
Spannung: 34,5 GrdY/0,208 kV
Funktion: Schleifenvorschub

Stabile Spannungssicherheit und verbesserte Effizienz - Der drei-Phasen-Pad-montierte Transformator macht die Stromversorgung intelligenter!
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Der dreiphasige 300-kVA-Transformator mit Pad-Montage wurde 2024 nach China geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 300 kVA mit ONAN-Kühlung. Die Primärspannung beträgt 34,5 GrdY/19,92 kV mit einem Abgreifbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 0,12/0,208 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von YNyn0.
Dreiphasen-Transformatoren mit Pad-Montage werden häufig in städtischen Stromverteilungs- und Industrieanwendungen eingesetzt. Die Verwendung von Lasttrennsteckern ermöglicht das sichere Anschließen und Trennen der Stromversorgung unter Last und erhöht so die Betriebssicherheit und den Komfort. Der auf der Unterlage montierte Transformator ist über Erdkabel mit dem Netz und den Lasten verbunden. Dieses Design erhöht die Sicherheit und verringert die mit Überspannungen oder Kurzschlüssen verbundenen Risiken. Auf Platten montierte Transformatoren werden häufig in der kommunalen Stromversorgung, in Gewerbegebäuden, Wohnkomplexen und Industrieparks eingesetzt und sorgen für eine stabile Stromversorgung verschiedener Geräte und Einrichtungen. Das Design des auf der Unterlage montierten Transformators erleichtert die Wartung und ist mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen wie Überlastschutz und Kurzschlussschutz ausgestattet.
1.2 Technische Spezifikation
Spezifikationen und Datenblatt für den 300-KVA-Transformator
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Geliefert an
China
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Jahr
2024
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Typ
Auf dem Pad montierter Transformator
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Standard
ANSI-Standard
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Nennleistung
300 kVA
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Frequenz
60 Hz
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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
34,5 GrdY/19,92 kV
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Sekundärspannung
0,12/0,208 kV
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Wickelmaterial
Aluminium
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Winkelverschiebung
YNyn0
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Impedanz
5%(±7.5%)
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
0,46 kW
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Bei Lastverlust
4,675 kW
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Zubehör
Standardkonfiguration
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1.3 Zeichnungen
Diagrammzeichnung und Größe des 300-kVA-Transformators für die Unterbaumontage.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Der Transformatorkern ist eine Schlüsselkomponente des Transformators. Seine Hauptfunktion besteht darin, einen verlustarmen magnetischen Pfad bereitzustellen, um die elektromagnetische Leistung des Transformators zu verbessern. Der Kern besteht typischerweise aus vielen dünnen laminierten Eisenblechen, eine Struktur, die Wirbelstromverluste reduzieren soll. Diese Bleche bestehen üblicherweise aus Siliziumstahl, der eine hohe magnetische Permeabilität und gute Isolationseigenschaften aufweist. Die Gestaltung des Transformatorkerns beeinflusst nicht nur den Wirkungsgrad des Transformators, sondern auch seine Kapazität und Stabilität. Im Betrieb erzeugt der Kern durch Wechselstrom ein Magnetfeld, das die Energieübertragung und -umwandlung ermöglicht.

2.2 Wicklung

Berechnen Sie basierend auf den Eingangs- und Ausgangsspannungsanforderungen des Transformators das Windungsverhältnis für die Primär- und Sekundärwicklung. Die Gestaltung des Windungsverhältnisses wirkt sich direkt auf das Spannungsverhältnis und die Leistungsumwandlung des Transformators aus. Verwenden Sie automatische Wickelmaschinen, um die Gleichmäßigkeit und Konsistenz der Wicklungen sicherzustellen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Wicklung dicht und kreuzungsfrei angeordnet ist. Fügen Sie Isolationsmaterialien zwischen verschiedenen Schichten hinzu, um die Isolationsleistung zwischen den Schichten sicherzustellen.
2.3 Panzer
Der Öltank besteht aus Stahlmaterialien und wird einer Korrosionsschutzbehandlung unterzogen, wobei die Außenfläche mit rostbeständiger Farbe beschichtet wird. Seine Form ist rechteckig und soll Tragfähigkeit und Stabilität gewährleisten, um äußeren Umweltbelastungen standzuhalten. Der Öltank ist mit Isolieröl gefüllt, das der Kühlung und Isolierung dient. Während des Betriebs absorbiert das Öl die von den Wicklungen und dem Kern erzeugte Wärme und leitet die Wärme durch natürliche Konvektion oder Zwangszirkulation ab. Der Tank verfügt über gute Dichtungseigenschaften, um Umweltverschmutzung und Öllecks zu verhindern, und ist mit Sicherheitsventilen, Manometern und anderen Geräten ausgestattet, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

2.4 Endmontage

Komponentenvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass wichtige Komponenten wie Transformatorkern, Wicklungen und Öltank bereit sind.
Montieren Sie den Öltank: Befestigen Sie den Öltank aus behandeltem Stahl und installieren Sie Dichtungen, um ein Austreten von Öl zu verhindern.
Installieren Sie Kern und Wicklungen: Platzieren Sie den Transformatorkern im Öltank und installieren Sie die Wicklungen. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung und sichere Befestigung.
Kabel anschließen: Verbinden Sie die Hochspannungs- und Niederspannungskabel unter Verwendung von Isoliermaterialien, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Mit Öl füllen und entlüften: Füllen Sie den Öltank mit Isolieröl, entfernen Sie Luft und stellen Sie die Ölqualität sicher.
03 Testen
(1) Routinetest
a) Verhältnis der Anschlüsse und Stufenpositionen
b) Winkelverschiebung
c) Keine-Lastverluste bei 100 % Nennspannung
d) Erregerstrom bei 100 % Nennspannung
e) Lastverluste und Impedanz bei Nennstrom
f) Anliegende Spannung
g) Induzierte Spannung
h) Leckerkennungstest-im Transformatortank
i) Ein Durchgangstest
(2) Typprüfung
a) Widerstand
b) Temperaturanstieg
c) Impulsstärke
d) Radio-Einflussspannung
f) Transformatorintegrität
g) Kernhörbarer Ton
h) Unterdruck standhalten


04 Verpackung und Versand


05 Website und Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der auf drei -Phasenplatten-montierte Transformator eine zentrale Rolle in modernen Stromverteilungssystemen spielt und Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Strombereitstellung bietet. Sein robustes Design und die fortschrittliche Technologie sorgen für optimale Leistung bei gleichzeitiger Minimierung von Energieverlusten und Umweltbelastungen. Durch strenge Test- und Qualitätssicherungsprozesse sind diese Transformatoren so gebaut, dass sie anspruchsvollen Bedingungen standhalten und während ihrer gesamten Betriebslebensdauer einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bieten. Da sich unser Energiebedarf ständig weiterentwickelt, ist der auf drei -Phasenplatten-montierte Transformator eine entscheidende Komponente für die Weiterentwicklung unserer Energieinfrastruktur und unterstützt den Übergang zu nachhaltigeren Energielösungen für die Zukunft.

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