1500 kVA Ansi C57 12.34 Transformator-23/0,44 kV|Salvador 2025
Kapazität: 1500 kVA
Spannung: 23D-0,44y/0,254 kV
Besonderheit: mit Kupferwicklung

Der langlebige und energieeffiziente Dreiphasen-Pad-Transformator stärkt das moderne Stromnetz!
01 Allgemein
1.1 Praktische Herausforderungen hinter dem Projekt
Die 1500 kVADrei-Phasen-Pad-montierter TransformatorDie Lieferung nach Salvador im Jahr 2025 sieht auf dem Papier unkompliziert aus-23 kV Delta, 0,44/0,254 kV sekundär, Dyn1, ONAN-Kühlung, NLTC ±2×2,5 %. Aber die wahre Geschichte sind nie die Zahlen. Es geht darum, wie der Transformator tatsächlich genutzt wird und worüber sich Kunden lange vor dem Installationstag in aller Stille Gedanken machen. Die Websites sind eng. Manchmal städtisch, manchmal industriell, manchmal nur eine kleine Betonplatte zwischen zwei Gebäuden. Hitze, Feuchtigkeit, Salznebel-Das Wetter ändert sich ständig, die Erwartungen jedoch nicht: Der Transformator muss sicher sein, muss dicht sein und darf im Betrieb niemanden überraschen. Auch Lasten springen herum. Kommerzielle Spitzen, industrielle Anlaufströme, gemischte Wohnnachfrage – alles erfordert eine stabile Spannung und ein Gerät, das nicht mit der Wimper zuckt. Und natürlich wollen Kunden etwas, das lange hält: keine Überhitzung, keine Korrosion, keine teure Wartung alle paar Monate. Aus diesem Grund verfügt dieses Gerät über Kupferwicklungen für bessere Leitfähigkeit und thermische Beständigkeit, Bajonettsicherungen für den Überstromschutz und ELSP-Sicherungen zur Begrenzung von Fehlerströmen, bevor sie Probleme verursachen. Alles basiert auf IEEE C57.12.34-2022, sodass die Integration in das lokale Netz einfach bleibt.
1.2 Technische Spezifikation
1500-kVA-Ansi-C57 12.34-Transformator – Spezifikationen, Typ und Datenblatt
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Geliefert an
Salvador
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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
1500 kVA
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Frequenz
50 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
23D kV
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Sekundärspannung
0,44 Jahre/0,254 kV
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Wickelmaterial
Kupfer
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Winkelverschiebung
Dyn1
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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
1,97 kW
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Bei Lastverlust
16 kW
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Zubehör
Standardkonfiguration
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1.3 Technische Zeichnungen
Zeichnung und Größe des 1500-kVA-Ansi-C57 12.34-Transformatordiagramms.
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1.4 Technische Highlights
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Kupferwicklungen Hohe Leitfähigkeit, hitze- und überlastbeständig, verbessert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer |
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Hoch-Effizientes Verlustdesign Kein-Lastverlust von 1,97 kW und Lastverlust von 16 kW, wodurch die langfristigen Betriebskosten gesenkt werden |
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Sicherheits- und Schutzfunktionen Enthält ELSP- und Bajonettsicherungen für erhöhte Betriebssicherheit |
02 Herstellungsprozess
2.1 Kern
Deransi c57 12.34-Transformatorverfügt über ein Drei-{0}}Phasen-Drei-{1}}Säulen-Kerndesign mit drei unabhängigen Säulen, die jeweils Wicklungen gleichmäßig verteilen, um eine ausgeglichene Drei-{2}}Phasenleistung zu gewährleisten. Dieses Design optimiert die Nutzung des magnetischen Flusses, reduziert Verluste und verringert elektromagnetische Geräusche und Vibrationen, wodurch die Betriebsumgebung verbessert wird. Darüber hinaus ermöglicht es eine Luftzirkulation, was die Wärmeableitung und Haltbarkeit verbessert, während es gleichzeitig mechanischen Belastungen bei Kurzschlüssen standhält und so die Sicherheit erhöht.

2.2 Wicklung

Die Niederspannungswicklung nutzt einen Folienleiter mit großer Oberfläche, wodurch Widerstand und Verluste effektiv reduziert und dadurch die Effizienz gesteigert werden. Im Gegensatz dazu werden bei der Hochspannungswicklung Drahtwicklungen aus Materialien mit guten Isolationseigenschaften verwendet, um den Hochspannungsanforderungen gerecht zu werden. Dieses kombinierte Design bietet Vorteile wie eine geringere Leckage und elektromagnetische Störungen durch die Niederspannungsfolienwicklung und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung. Die Hochspannungs-Drahtwicklung sorgt für Sicherheit und Stabilität unter Hochspannungsbedingungen und verbessert die Anpassungsfähigkeit des Geräts an Lastschwankungen und Kurzschlusssituationen.
2.3 Panzer
Der Herstellungsprozess des Öltanks für den drei{0}}Phasen-Kastentransformator umfasst die Auswahl hochwertiger Weichstahlplatten, gefolgt von präzisem Schneiden und Schweißen, um die Abdichtung und Festigkeit der Schweißnähte sicherzustellen. Anschließend wird die Oberfläche gereinigt und mit einer Grundierung versehen, um die Haftung und Korrosionsbeständigkeit zu verbessern, gefolgt von einer Deckschicht zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit. Nach mehreren Beschichtungs- und Trocknungsschichten werden Luftdichtheits- und Drucktests durchgeführt, um die Sicherheit des Öltanks unter Hochdruckbedingungen zu bestätigen. Diese Reihe von Prozessen stellt sicher, dass der Öltank eine hervorragende Schutzleistung bietet und die Lebensdauer des Transformators verlängert.

2.4 10-Lochbuchsen mit Stützrahmen

Nieder-10-Loch-Durchführungen mit Stützrahmen, konzipiert für einfache Verkabelung und flexible Verbindungen; Vereinfacht die Installation, spart Zeit und reduziert die Komplexität. Der Stützrahmen erhöht die mechanische Festigkeit und hält die Buchsen auch bei Vibrationen oder schwerer Belastung stabil. Hilft Fehlausrichtungen vorzubeugen und sorgt für einen langfristig zuverlässigen Betrieb. Leicht zu prüfen, einfach zu warten, funktioniert gut in rauen Umgebungen und bietet eine sichere und langlebige Schnittstelle für Niederspannungsverbindungen.
03 Testen
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NEIN. |
Testgegenstand |
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1 |
Widerstandsmessungen |
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2 |
Verhältnistests |
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3 |
Phasen-Beziehungstests |
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4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
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5 |
Lastverluste, Impedanz, Spannung und Wirkungsgrad |
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6 |
Angelegter Spannungstest |
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7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
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8 |
Dichtheitstest |
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9 |
Isolationswiderstandsmessung |
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10 |
Öldielektrischer Test |


04 Verpackung und Versand


05 Anpassungsmöglichkeiten
Unsere ANSI-C57 12.34-Transformatoren sind nicht nur eine Einheitsgröße-für alle-. Sie sind so konzipiert, dass sie sich an die Art und Weise anpassen, wie Sie Ihr Netzwerk tatsächlich betreiben, {{5}ob Versorgungsunternehmen, Industrie oder Gewerbe. Fast alles kann individuell angepasst werden, von den elektrischen Spezifikationen bis hin zum mechanischen Layout, der Kühlung und den Schutzvorrichtungen.

Elektrische und Leistungsoptionen
Nennleistung: 45 kVA bis 10.000 kVA
Hochspannung: bis zu 46 kV
Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Vektorgruppen: YNyn0, YNd11, Dyn11 und andere
Feed-Konfigurationen: Radial- oder Loop--Feed
BIL-Bewertungen: HV 45–150 kV (Dead Front), 200 kV (Live Front); NS 30–60 kV
Anpassung von Wicklung und Kühlung
Kühlarten: ONAN, ONAN(F), KNAN(F), LNAN(F) auf Anfrage erhältlich
Hoch-Spannung und Niederspannung-Wicklungsmaterialien: Kupfer oder Aluminium
Spannungsabgriffe und Stufenschalter: NLTC, Delta-Sternschalter, Dual-Spannungsschalter
Mechanische und Anschlussoptionen
HV-Klemmen: stromlos-vorne oder stromführend-vorne
LV-Terminals: Standardflansch oder kundenspezifische Busverbindungen
Schalterkonfigurationen: LBOR-Schalter (2 oder 4 Positionen), V-Blade, T-Blade
Zubehör: Winkelsicherung, feuerverzinkte Heizkörper, Wicklungstemperaturanzeiger
Schutz und Überwachung
Sicherungen: Bajonettsicherung, ELSP-Sicherung, VFI-Sicherung
Zusätzliche Überwachungsgeräte: Ölstandsanzeige, Temperaturanzeige, Druck-{0}Vakuumanzeige, Druckentlastungsgeräte, Gasprobenahmeanschlüsse
Mit diesen Anpassungsoptionen können unsere Transformatoren an spezifische Umgebungsbedingungen, Sicherheitsanforderungen, Lastprofile und Betriebspräferenzen angepasst werden-und so maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und langfristige Leistung-für jedes Energieverteilungsprojekt gewährleisten.
Beliebte label: ansi c57 12.34 Transformator, Hersteller, Lieferant, Preis, Kosten
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