500-kVA-Transformator für Pad-Montage – 13,2/0,48 kV|USA 2025

500-kVA-Transformator für Pad-Montage – 13,2/0,48 kV|USA 2025

Land: Amerika 2025
Kapazität: 500 kVA
Spannung: 13200GrdY/7620-480V
Feature: DOE 2016
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500 kva pad mounted transformer

500-kVA-Transformator für die Unterbaumontage-liefert sicheren, sauberen und effizienten Strom gemäß den Leistungsstandards des DOE 2016

 

01 Allgemein

1.1 Projekthintergrund

Dieses Projekt umfasst die Lieferung eines dreiphasigen 500-kVA-Verteilungstransformators mit Pad-Montage, der für 60-Hz-Systeme mit einer Primärspannung von 13,2 kV GrdY / 7620 V und einer Sekundärspannung von 480 V ausgelegt ist. Der Transformator verfügt über eine ONAN-Kühlung (Oil Natural Air Natural), eine Schleifenspeisungskonfiguration und einen toten Frontzugang, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Es ist mit einer YNd1-Vektorgruppe aufgebaut und hat eine Impedanz von 5,75 %.

Der in Übereinstimmung mit den Energieeffizienzstandards des DOE 2016 hergestellte 500-kVA-Transformator mit Pad-Montage liefert hohe Leistung bei geringen Energieverlusten-5,75 kW Leerlaufverlust und 0,65 kW Lastverlust bei Nennkapazität.

Dieser dreiphasige 500-kVA-13,2-kV-/480-V-3{3}}-Pad--Transformator ist ideal für die Mittel--- bis Nieder--Spannungsverteilung in städtischen und vorstädtischen Gebieten. Typische Anwendungen sind:

• Wohngemeinschaften, die Strom für Beleuchtung, HVAC und Haushaltsgeräte liefern

• Gewerbekomplexe wie Büros, Supermärkte und Fachmarktzentren

• Leichte Industrieanlagen, die kleine bis mittelgroße Geräte und Maschinen mit Strom versorgen

• Institutionen wie Schulen und Krankenhäuser benötigen zuverlässige und sichere Stromversorgung

• Unterirdische Verteilungssysteme, die in Ringspeisenetzen für erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit eingesetzt werden

Dank der Pad-{0}Montage, der Schleifeneinspeisung- und der toten{2}}Frontkonstruktion eignet es sich für Außen- oder Bodeninstallationen, bei denen Platz, Sicherheit und Zugänglichkeit von entscheidender Bedeutung sind.

 

1.2 Technische Spezifikation

Spezifikation und Datenblatt für einen 500-kVA-Dreiphasen-Transformator für die Unterbaumontage

Geliefert an
Amerika
Jahr
2025
Typ
Dreiphasen-Transformator für Pad-Montage
Standard
IEEE Std C57.12.34-2022
Nennleistung
500 kVA
Frequenz
60 Hz
Füttern
Schleife
Front
Tot
Phase
Drei
Kühlart
ONAN
Primärspannung
13,2 kV
Sekundärspannung
0,48 kV
Vektorgruppe
YNd1
Wickelmaterial
Aluminium
Impedanz
5.75%
Effizienz und Verluste
DOE 2016
Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
Tippbereich
±2*2.5%
Kein Lastverlust
5.75 W
Bei Lastverlust
0.65 W
Zubehör
Standardkonfiguration

 

1.3 Zeichnungen

Spezifikation und Datenblatt für den 500-kVA-Transformator mit Pad-Montage

500 kva pad mounted transformer diagram 500 kva pad mounted transformer nameplate

 

 

02 Fertigung

2.1 Kern

Das fünfbeinige Kerndesign sorgt für ausgeglichene Magnetflusspfade für alle drei Phasen. Selbst unter Null-Sequenzströmen-wie sie durch Einzel-Leitungs--Erdschlüsse-oder bei unausgeglichenen Belastungsbedingungen verursacht werden, kann der Magnetfluss reibungslos durch die beiden Außenschenkel fließen. Dies verringert den magnetischen Widerstand, verringert den Temperaturanstieg und minimiert Vibrationen.

Diese Kernstruktur ist besonders vorteilhaft für YNd-Vektorgruppentransformatoren, da sie einen freien Weg für den Nullsystemfluss bietet, wenn der Stern-verbundene Hochspannungsseite-Neutralleiter geerdet ist, wodurch die elektrische Stabilität und Systemzuverlässigkeit verbessert wird.

 

2.2 Wicklung

voltage distribution

Die Hochspannungswicklung nutzt eine Sternschaltung (Y) mit einer höheren Windungszahl, um eine gleichmäßige Spannungsverteilung und eine hervorragende Isolationsleistung zu gewährleisten. Die Niederspannungswicklung ist in einer Dreieckskonfiguration (D) angeschlossen, die für höheren Strom und weniger Windungen ausgelegt ist. Typischerweise wird für eine verbesserte mechanische Festigkeit und Strombelastbarkeit eine Folienwicklungsstruktur verwendet.

Die YNd1-Vektorgruppe wird häufig in nordamerikanischen Stromnetzen verwendet, die Hoch--- und Nieder--Spannungsisolierung, Oberschwingungsminderung und Erdungsfähigkeiten erfordern.

 

2.3 Panzer

Dieser 500-kVA-Transformator mit Pad-Montage verfügt über einen versiegelten Öltank aus Weichstahl mit verschraubter Abdeckung, der eine hohe mechanische Integrität und Korrosionsbeständigkeit bietet. Es besteht die Druckleckprüfung gemäß IEC 60076-1, um eine öldichte Leistung sicherzustellen.

An der Rückseite ist ein Satz gewellter Kühler montiert, die mit dem Tank abgedichtet -verschweißt sind, um die natürliche Luftkühlung zu verbessern und gleichzeitig einen leckagefreien Betrieb zu gewährleisten. Dieses kompakte Design unterstützt eine stabile thermische Leistung und langfristige Zuverlässigkeit bei sauberen Energieanwendungen.

 sealed mild steel oil tank

 

2.4 Endmontage

neutral bushing

Bei der Endmontage werden Schlüsselkomponenten installiert, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des 500-kVA-Transformators auf der Unterlage zu gewährleisten.

Die Hochspannungsseite umfasst sechs trennbare isolierte 200-A-Durchführungen und eine spezielle H0-Neutraldurchführung zur Erdung. Die Niederspannungsseite verfügt über zwei aus Kunstharz gegossene Flachsteckhülsen-mit sechs{{7}Lochanschlüssen für sichere Kabelverbindungen.

Zu den Schutzgeräten gehören drei Bajonettsicherungen und drei strombegrenzende Sicherungen (CLF) zur Fehlerisolierung sowie drei primäre Überspannungsableiter zum Schutz vor Überspannungsereignissen.

Erdungspads mit Einlochanschlüssen sind sowohl auf der Hoch- als auch auf der Niederspannungsseite vorhanden, um eine sichere Erdung des Standorts zu gewährleisten. Alle Komponenten sind präzise installiert, um den Gebrauchs- und Leistungsstandards zu entsprechen.

 

 

03 Testen

transformer test standard

Routinetest und Prüfstandard

1. Isolationswiderstandsmessung: IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.11

2. Verhältnistests: IEEE C57.12.90-2021 Klausel 7; IEEE C57.12.00-2021 Klausel 9.1

3. Phasenbeziehungstest: IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 6

4. Widerstandsmessungen: IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 5

5. Keine Lastverluste und kein Laststrom: IEEE C57.12.90-2021 Klausel 8, IEEE C57.12.00-2021 Klausel 9.3

6. Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit: IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.7

7. Lastverluste, Impedanzspannung und Effizienz: IEEE C57.12.90-2021 Klausel 9; IEEE C57.12.00-2021 Klausel 9.2

8. Angelegter Spannungstest: IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.6

9. Dichtheitsprüfung mit Druck für in Flüssigkeiten-eingetauchte Transformatoren: IEC60076-1

Testergebnisse

NEIN.

Testgegenstand

Einheit

Akzeptanzwerte

Messwerte

Abschluss

1

Widerstandsmessungen

%

Maximale Widerstandsunwuchtrate

2.29

Passieren

2

Verhältnistests

%

Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 %

Verbindungssymbol: YNd1

-0.05% ~ -0.03%

Passieren

3

Phasen-Beziehungstests

/

YNd1

YNd1

Passieren

4

Keine-Lastverluste und Erregerstrom

/

I0 :: Messwert liefern

0.27%

Passieren

P0: Messwert bereitstellen (t:20 Grad)

0,577 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

5.67%

Pk: Messwert

4,032 kW

Pt: Messwert

4.609 kW

Effizienz nicht weniger als 99,35 %

99.41%

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

Dauer(n):48

Frequenz (HZ): 150

8

Dichtheitstest

kPa

Angewandter Druck: 20 kPA

Keine Leckage und nein

Schaden

Passieren

Dauer: 12h

9

Isolationswiderstandsmessung

HV-LV zu Erde:

21.5

/

LV-HV zu Erde:

51.6

HV&LV zur Erde

21.2

 

 

04 Verpackung und Versand

4.1 Verpackung

 

wooden crate with moisture-proof tarp

 

4.2 Versand

Messen Sie vor dem Laden die Größe und das Gewicht des Transformators und planen Sie eine Route, die Höhen-, Breiten- und Gewichtsbeschränkungen vermeidet. Verwenden Sie Tieflader oder Spezialfahrzeuge mit ausreichender Kapazität.

Richten Sie den Schwerpunkt des Transformators auf das Fahrzeug aus. Verwenden Sie, sofern zulässig, Schienenstahl und geeignete Befestigungsmethoden, um die Basis am LKW zu befestigen. Sichern Sie den Transformator mit Schlingen oder Ketten durch die dafür vorgesehenen Transportlöcher und vermeiden Sie dabei empfindliche Komponenten wie Kühler und Buchsen. Verriegeln Sie interne Komponenten und versiegeln Sie alle Türen.

Halten Sie während des Transports eine Geschwindigkeit von höchstens 60 km/h und eine Neigung von höchstens 15 Grad ein. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen und starke Vibrationen. Weisen Sie Begleitpersonen zu, die Bindung zu überprüfen und den Transport bei Unwettern zu stoppen.

Halten Sie beim Heben einen Seilwinkel von höchstens 60 Grad ein. Verwenden Sie bei Bedarf Spreizstangen. Heben Sie das Gerät immer aufrecht an und verwenden Sie bei Geräten ohne obere Laschen die unteren Hebestangen.

 

 

05 Website und Zusammenfassung

Dieser 500-kVA-, 13,2-kV-/480-V-Dreiphasen-Verteilungstransformator mit Pad-Montage verfügt über eine YNd1-Vektorgruppe und bietet hervorragende Isolierungs- und Erdungsmöglichkeiten für mittlere bis niedrige Spannungen, die auf nordamerikanische Stromnetze zugeschnitten sind. Sein Kerndesign mit fünf Beinen reduziert den Nullstromfluss, verbessert die Betriebsstabilität und minimiert Vibrationen.

Ausgestattet mit einem versiegelten Öltank aus Weichstahl und an der Rückseite montierten Wellblechkühlern sorgt es für effiziente natürliche Kühlung (ONAN) und langfristige Zuverlässigkeit. Das tote-Frontdesign gewährleistet eine sichere und bequeme Wartung. Die Hochspannungsseite umfasst sechs trennbare 200-A-Isolierdurchführungen und eine spezielle H0-Neutralleiterdurchführung, während die Niederspannungsseite -gegossene Kabeldurchführungen-für sichere Kabelverbindungen verwendet. Schutzgeräte wie Bajonettsicherungen, strombegrenzende Sicherungen (CLF) und primäre Überspannungsableiter sorgen für eine zuverlässige Fehlerisolierung und Überspannungsschutz.

Zu den typischen Anwendungen gehört die Mittel-{0}}bis-Niederspannungsverteilung in städtischen und vorstädtischen Umgebungen wie Wohnanlagen, Gewerbekomplexen, Leichtindustrieanlagen, Schulen und Krankenhäusern, wo Sicherheit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Es eignet sich auch gut -für unterirdische Versorgungsleitungssysteme-, um die Versorgungszuverlässigkeit zu erhöhen.

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