500 kVA Dreiphasen-Verteilungstransformator – 4,16/0,6 kV|Kanada 2025
Kapazität: 500 kVA
Spannung: 4,16D-0,6Y/0,347kV
Besonderheit: mit Kirk-Schlüssel

Außer Sichtweite, nie ohne Strom – die kompakte Stärke der auf dem Pad-montierten Transformatoren.
01 Allgemein
1.1 Projektbeschreibung
Der 500-kVA-Dreiphasen-Transformator mit Pad-Montage wurde im Jahr 2025 nach Amerika geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 500 kVA mit ONAN-Kühlung. Die Primärspannung beträgt 4,16 D kV mit einem Abgriffsbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 0,6 Y/0,347 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von Dyn1.
Dieser 500-kVA-Transformator für die Deckenmontage verfügt über spezielle Konfigurationen, die für mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen ausgelegt sind.
Im Gegensatz zu Standardgeräten verfügt es über ein Kirk-Key-Verriegelungssystem, um sichere Betriebsabläufe durchzusetzen und versehentlichen Zugriff auf unter Spannung stehende Komponenten zu verhindern und so die Einhaltung strenger Sicherheitsprotokolle sicherzustellen. Darüber hinaus ist es mit Winkelableitern ausgestattet, die einen hervorragenden Überspannungsschutz bieten, insbesondere in Bereichen, die anfällig für Blitzeinschläge oder Netzstörungen sind. Der Transformator verfügt außerdem über seismische Ankervorrichtungen, die seine strukturelle Stabilität verstärken, um seismischer Aktivität standzuhalten, und ihn so für den Einsatz in Regionen mit hohem-Erdbebenrisiko-geeignet machen. Diese fortschrittlichen Funktionen verbessern gemeinsam die Betriebssicherheit, die Eindämmung von Überspannungen und die Katastrophenresistenz und sind für kritische Infrastrukturanwendungen wie Industrieanlagen, Versorgungsnetze und Notstromsysteme in seismisch aktiven Zonen geeignet.
1.2 Technische Spezifikation
Technische Daten, Typ und Datenblatt des 500-KVA-Transformators für die Unterbaumontage
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Geliefert an
Kanada
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Jahr
2025
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Typ
Auf dem Pad montierter Transformator
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Standard
CSA C227.4:21
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Nennleistung
2500 kVA
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Frequenz
60 Hz
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Phase
3
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Füttern
Radial
|
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Front
Tot
|
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Kühlart
ONAN
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Primärspannung
4,16D kV
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Sekundärspannung
0,6Y/0,347 kV
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Wickelmaterial
Aluminium
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Winkelverschiebung
Dyn1
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Impedanz
3.1%
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
0,36 kW
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Bei Lastverlust
9 kW
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1.3 Zeichnungen
Diagrammzeichnung und Größe des 500-kVA-Transformators auf Pad-Montage.



02 Fertigung
2.1 Kern
Dieser CSA--konforme, auf einer Unterlage-montierte Transformator verfügt über einen gewickelten Siliziumstahlkern mit hohem-Wirkungsgrad, der so konzipiert ist, dass er strenge Energieeffizienz- und Leistungsstandards erfüllt. Die gewickelte Kernkonstruktion sorgt für eine optimale Ausrichtung des magnetischen Flusses und reduziert die Leerlaufverluste im Vergleich zu herkömmlichen laminierten Kernen deutlich um 15-25 %. Gleichzeitig wird der Oberschwingungswiderstand erhöht, der für moderne Netze mit hoher Durchdringung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung ist. CSA-zertifiziert für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

2.2 Wicklung

Dieser Spulenwicklungstransformator nutzt die fortschrittliche Spulenwicklungstechnologie und kombiniert Niederspannungs-Folienwicklung (Aluminiumfolie) und Hochspannungs-Schichtwicklung (Kupferdraht) für hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Niederspannungsseite verfügt über eine mehrschichtige Spiralfolienwicklung, die eine kompakte Struktur, hervorragende Wärmeableitung und eine hohe Kurzschlussfestigkeit bietet. Die Hochspannungsseite verfügt über eine geschichtete Kupferdrahtwicklung, die eine hervorragende Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit gewährleistet. Mit einem koaxialen Design, das die Leistungsdichte und den Temperaturanstieg optimiert.
2.3 Panzer
Der Tank dieses Transformators besteht aus Weichstahl und bietet robuste mechanische Festigkeit und langfristige Haltbarkeit. Der Tank ist geschweißt und mit Korrosionsschutzbeschichtungen (z. B. Lackierung oder Verzinkung) behandelt, um rauen Außenbedingungen standzuhalten. Sein abgedichtetes und dennoch thermisch effizientes Design umfasst Verstärkungsrippen, um die Druckfestigkeit zu erhöhen und Verformungen durch Ölausdehnung oder Kurzschlusskräfte zu verhindern. Standardfunktionen wie Öleinfüllanschlüsse, Füllstandsanzeigen und Druckentlastungseinrichtungen sorgen für eine sichere und einfache Wartung. Die Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit von Baustahl machen ihn zu einem bevorzugten Material für mittlere bis große Verteilungstransformatoren.

2.4 Endmontage

1. Wicklungsinstallation:Schieben Sie die Hochspannungs-/Niederspannungswicklungen auf den Kern. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Isolierung und sichern Sie die Wicklungshalterungen.
2. Elektrische Anschlüsse:Schließen Sie die Leitungen des Stufenschalters an, verdrahten Sie die Wicklungen miteinander und installieren Sie die Buchsen vor. Überprüfen Sie den Kontaktwiderstand und den Isolationsabstand.
3. Kern-Coil-Trocknung:Legen Sie das zusammengebaute aktive Teil in einen Trockenofen und wenden Sie Vakuum und Hitze (normalerweise 110–120 Grad) an, um Feuchtigkeit zu entfernen, bis der Isolationswiderstand den Spezifikationen entspricht.
4. Platzierung des Tanks:Heben Sie das getrocknete Aktivteil in den Tank, positionieren Sie es richtig und sichern Sie es mit Klemmschrauben, um die mechanische Stabilität zu gewährleisten.
5. Installation des Zubehörs:Montieren Sie Druckentlastungsgeräte, Ölstandsanzeiger, Überspannungsableiter und anderes Zubehör und dichten Sie alle Verbindungen ab.
6. Einfüllen und Absetzen des Öls:Füllen Sie den Tank unter Vakuum mit Isolieröl, entgasen Sie es und lassen Sie es mindestens 24 Stunden ruhen. Öldurchschlagspannung und Feuchtigkeitsgehalt erneut prüfen.
03 Testen
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NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
% |
Maximale Unwuchtrate des Widerstands |
1.00 |
Passieren |
|
2 |
Verhältnistests |
% |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich ±0,5 % |
-0.06 |
Passieren |
|
3 |
Phase-Beziehungstests |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Passieren |
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
/ |
I0 :: Messwert liefern |
0.17% |
Passieren |
|
P0: Messwert liefern |
0,2046 kW |
||||
|
Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +0 % |
/ |
||||
|
5 |
Lastverluste, Impedanz, Spannung und Wirkungsgrad |
/ |
t:85 Grad die Impedanztoleranz beträgt ±7,5 % Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +0 %. |
/ |
Passieren |
|
Z%: Messwert |
3.31% |
||||
|
Pk: Messwert |
6.970 kW |
||||
|
Pt: Messwert |
7,1746 kW |
||||
|
Wirkungsgrad nicht weniger als 99,05 % |
99.30% |
||||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
kV |
Hochspannung: 19kV 60s NS: 10kV 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): 180 |
|||||
|
8 |
Dichtheitstest |
kPa |
Angewandter Druck: 20 kPA Dauer: 12h |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren |
|
9 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
HV-LV zu Erde |
17.3 |
/ |
|
LV-HV zur Erde |
16.5 |
||||
|
HV&LV zur Erde |
19.4 |
||||
|
10 |
Öltest |
/ |
Spannungsfestigkeit; |
57,3 kV |
Passieren |
|
Feuchtigkeitsgehalt |
10,1 mg/kg |
||||
|
Verlustfaktor |
0.159% |
||||
|
Furan-Analyse |
Weniger als oder gleich 0,1 mg/kg |
||||
|
Gaschromatographische Analyse |
/ |


04 Verpackung und Versand
4.1 Verpackung
Die Holzkistenverpackung für Transformatoren besteht aus hochfestem Massivholz (z. B. Kiefer oder Sperrholz), um eine vollständig geschlossene Kiste herzustellen. Der Transformator wird mit Bolzen oder Stahlbändern an der Basis befestigt, während interne Schaumstoffblöcke oder Holzstreben Bewegungen während des Transports verhindern und zerbrechliche Komponenten wie Hochspannungsdurchführungen einzeln mit maßgeschneiderten Halterungen stabilisiert werden. Die Verpackung umfasst feuchtigkeitsbeständige Maßnahmen wie VCI-Rostschutzfolie, Trockenmittelpakete oder Vakuumversiegelung (für den Seetransport ist die Einhaltung der Begasungsstandards ISPM 15 erforderlich) sowie stoßdämpfende EPE-Schaum- oder Gummipolsterung. Äußere Markierungen weisen auf Schwerpunkt, Hebepunkte, Gewicht und Gefahrenhinweise hin.

4.2 Versand

Gemäß den CIF-Bedingungen übernimmt der Verkäufer die Kosten, die Transportversicherung und die Fracht bis zum Zielhafen (in der Regel Vancouver) für Pad-montierte Transformatoren, die nach Winnipeg, Kanada, versendet werden, wobei das Risiko am Verladehafen auf den Käufer übergeht. Transformatoren müssen in feuchtigkeitsbeständigen Kisten/Stahlrahmen mit Hebemarkierungen und Kippschutzetiketten verpackt werden, zusammen mit Handelsrechnungen, B/L und CSA-Zertifizierung. Nach der Seefracht nach Vancouver kümmert sich der Käufer um die Zollabfertigung und den Inlandstransport per Bahn (5–7 Tage) oder LKW nach Winnipeg, wobei er mögliche Verzögerungen im Winter berücksichtigt. Der Verkäufer versichert 110 % des Frachtwerts, während der Käufer Zölle und Inlandstransportkosten trägt.
05 Website und Zusammenfassung
Als Kernkomponente von Stromverteilungssystemen liefert der Pad-Mounted Transformer zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Energielösungen für industrielle, kommerzielle und öffentliche Infrastruktur. Durch die Kombination innovativer Technologie mit strengen Qualitätsstandards stellen wir sicher, dass jeder Transformator in anspruchsvollen Umgebungen langlebige Leistung liefert und gleichzeitig die Energieeffizienz optimiert und die Wartungskosten minimiert.
Ganz gleich, ob Sie individuelle Designs oder eine höhere Energieeffizienz benötigen, unser Expertenteam bietet umfassende Unterstützung. Wählen Sie uns für eine zuverlässige und intelligente Energieverteilung-für den Aufbau einer nachhaltigeren Energiezukunft.
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