2500-kVA-Dreiphasen-Pad-montierter Transformator – 13,8/0,63*2 kV|USA 2025
Kapazität: 2500 kVA
Spannung: 13800GrdY/7970-630*2V
Besonderheit: Mit FR3-Öl

Dreiphasiger 2500-kVA-Transformator mit plattenmontierter-Montage-, der die Energiewende in den USA mit sicherer, effizienter und erneuerbarer{6}fähiger Leistung vorantreibt
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Um die wachsende Nachfrage nach sauberer und nachhaltiger Energie in den Vereinigten Staaten zu decken, hat unser Team im April 2025 erfolgreich einen dreiphasigen 2500-kVA-Verteilungstransformator mit plattenmontierter Leistung geliefert. Diese Einheit wurde speziell für Solar- und Windkraftanlagen entwickelt und sorgt für eine zuverlässige Mittel-{4}bis-Niederspannungsumwandlung in erneuerbaren Energieprojekten im Versorgungsmaßstab-.
Dieser ölgefüllte dreiphasige, plattenmontierte Transformator- ist mit einer Primärspannung von 13,8 kV und einer dualen Sekundärspannung von 0,63 kV × 2 ausgelegt und in der Vektorgruppe YNd1d1 konfiguriert. Er arbeitet mit 60 Hz und verfügt über eine Impedanz von 5,75 % und ein X/R-Verhältnis von 6, was eine stabile Leistung in erneuerbaren Energien und Versorgungsanwendungen gewährleistet. Der Transformator verfügt über einen Leerlaufstufenschalter (NLTC) mit einem Anzapfbereich von ±2×2,5 % zur Spannungsregelung. Es besteht aus Aluminiumwicklungen mit hoher Leitfähigkeit und wird durch KNAN (natürliche Luftkühlung) gekühlt. Es entspricht den Effizienzstandards des DOE 2016 und bietet zuverlässige und energieeffiziente Leistung.
Dieser dreiphasige plattenmontierte Transformator spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien und wandelt den von Solarparks oder Windkraftanlagen erzeugten Mittelspannungsstrom (13,8 kV) auf 0,63 kV um, um ihn direkt an Wechselrichter oder Energiespeichersysteme anzuschließen.
1. FR3-Flüssigkeit bietet verbesserte thermische Leistung, Brandschutz (Flammpunkt > 300 Grad) und Vorteile für die Umwelt-ideal für Zonen mit sauberer Energie und Bereiche mit hohem Brandrisiko-.
2. Die Dead-{1}}Frontkonstruktion entspricht den US-amerikanischen Sicherheitsvorschriften und eignet sich daher für die Installation in öffentlich zugänglichen Umgebungen und Energieparks.
3. Das Loop-Feed-Design gewährleistet Systemflexibilität und Zuverlässigkeit für die Integration verteilter Energieressourcen (DER).
Dieser Transformator wurde auf den US-Energiewendemarkt zugeschnitten und unterstützt die Ziele des Landes, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energien auszuweiten. Die Lieferung erfolgte termingerecht im April 2025 und spiegelt unser Engagement für Energieinnovation, Umweltverantwortung und technische Exzellenz wider.
1.2 Technische Spezifikation
Spezifikation und Datenblatt für 2500-kVA-Dreiphasen-Pad--Transformatoren
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Geliefert an
Amerika
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Jahr
2025
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Typ
Dreiphasen-Transformator für Pad-Montage
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Standard
IEEE Std C57.12.34-2022
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Nennleistung
2500 kVA
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|
Frequenz
60 Hz
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Füttern
Schleife
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Front
Tot
|
|
Phase
Drei
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Kühlart
KNAN
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Flüssiges Isoliermittel
FR3-Öl
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Primärspannung
13,8 kV
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Sekundärspannung
0,63*2 kV
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|
Vektorgruppe
YNd1d1
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Wickelmaterial
Aluminium
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Impedanz
5.75%
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Effizienz- und Verluststandard
DOE 2016
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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|
Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
2,4 kW
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|
Bei Lastverlust
15,79 kW
|
1.3 Zeichnungen
2500-kVA-Dreiphasen-Pad--Maß- und Gewichtsdetails
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02 Fertigung
2.1 Kern
Der 2500-kVA-Transformator auf der Unterlage profitiert stark von der drei-Phasen--Säulenkernkonstruktion, die Leistung und Effizienz steigert. Diese Kernstruktur ermöglicht es dem Transformator, magnetische Pfade über alle drei Phasen hinweg gemeinsam zu nutzen, was zu einem besseren Flussgleichgewicht und geringeren Kernverlusten führt. Es trägt außerdem zu einer kompakteren und leichteren Bauweise bei, optimiert die Raumnutzung und senkt die Materialkosten.

2.2 Wicklung

Der Transformator verwendet drahtgewickelte Hochspannungsspulenwicklungen für eine gleichmäßige Spannungsverteilung und eine starke Isolierung. Die Niederspannungswicklung vom Folientyp -bewältigt effizient hohe Ströme bei reduzierten Verlusten. Die Vektorgruppe YNd1d1 verbessert die Systemisolation und die Stromqualität. Dieses Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in Solar- und Windenergieanwendungen.
2.3 Panzer
Der Transformator verfügt über einen versiegelten Öltank aus Weichstahl mit einer dauerhaften weißen Pulverbeschichtung (RAL 9003) für Korrosionsbeständigkeit. Eine verschraubte Abdeckung gewährleistet den Ölschutz. Drei auf der Rückseite montierte Plattenheizkörper verbessern die Wärmeableitung, indem sie die Oberfläche vergrößern und die natürliche Luftkonvektion fördern, wodurch eine stabile Leistung bei unterschiedlichen Lasten gewährleistet wird.

2.4 Endmontage

Bei der Endmontage wird dieser 2500-kVA-, 13,8/0,63×2-kV-Pad-Transformator, der für saubere und nachhaltige Energieanwendungen entwickelt wurde, mit sechs trennbaren 15-kV/200-A-Hochspannungsdurchführungen ausgestattet, darunter eine spezielle separate H0-Neutraldurchführung. Die Niederspannungsseite verfügt über sechs harzgegossene Flachstecker-Buchsen mit 6-Loch-Anschlüssen für sichere Kabelverbindungen.
Zu den Schutzkomponenten gehören drei strombegrenzende Sicherungen (CLF), um eine zuverlässige Fehlerisolierung zu gewährleisten.
Die Kühlung wird durch drei Sätze von Plattenkühlern verbessert, die für eine effiziente Wärmeableitung sorgen, um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen mit erneuerbaren Energien aufrechtzuerhalten.
Diese Konfiguration unterstützt die Anforderungen des US-amerikanischen Marktes für saubere Energie an Sicherheit, Zuverlässigkeit und langfristigen Betrieb.
03 Testen

Routinetest und Prüfstandard
1. Widerstandsmessungen: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 5
2. Verhältnistests: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Klausel 7
3. Phasen--Beziehungstest: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Klausel 6
4. Keine Lastverluste und kein Laststrom: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 8
5. Lastverluste, Impedanzspannung und Effizienz: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 9
6. Prüfung der angelegten Spannung: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.6
7. Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.5.1
8. Isolationswiderstandsmessung
9. Dichtheitsprüfung mit Druck für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren: Die Dichtheitsprüfung bei 20 kPa muss 12 Stunden lang ohne Leckage durchgeführt werden. Keine bleibende Verformung.
Testergebnisse
|
NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
% |
Maximale Widerstandsunwuchtrate |
3.10 |
Passieren |
|
2 |
Verhältnistests |
% |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 % Verbindungssymbol: YNd1d1 |
0.01% ~ 0.23% |
Passieren |
|
3 |
Phasen-Beziehungstests |
/ |
YNd1d1 |
YNd1d1 |
Passieren |
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom
|
/ |
I0 :: Messwert liefern |
0.37% |
Passieren |
|
P0: Messwert bereitstellen (t:20 Grad) |
2,038 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 |
5.85% |
||||
|
Pk: Messwert |
16,516 kW |
||||
|
Pt: Messwert |
18.554 kW |
||||
|
Effizienz nicht weniger als 99,53 % |
99.54% |
||||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
kV |
HV/: 34kV 60s NS/: 10kV 60s |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
7 |
Induzierte Spannungsfestigkeit |
kV |
Angelegte Spannung (KV):2Ur |
Es kommt zu keinem Einbruch 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 |
GΩ |
HV-LV zu Erde: |
3.11 |
/ |
|
LV-HV zu Erde: |
3.18 |
||||
|
HV&LV zur Erde |
2.99 |
04 Verpackung und Versand


05 Website und Zusammenfassung
Dieser 2500-kVA-, 13,8/0,63×2-kV-Transformator mit Pad--Montage wurde fachmännisch entwickelt, um den wachsenden Anforderungen sauberer und nachhaltiger Energieprojekte auf dem US-Markt gerecht zu werden, insbesondere für die Integration von Solar- und Windenergie. Mit Funktionen wie einer YNd1d1-Vektorgruppe, hocheffizienten Aluminiumwicklungen und fortschrittlicher Kühlung über Plattenkühler gewährleistet es eine zuverlässige Spannungsumwandlung und einen stabilen Betrieb in erneuerbaren Energiesystemen.
Dieser Transformator ist mit einer sicherheitsorientierten -toten Front-Konstruktion und robusten Schutzkomponenten ausgestattet und entspricht den strengen US-Normen, wodurch er sich ideal für öffentliche und Versorgungsanlagen- eignet. Der Einsatz umweltfreundlicher FR3-Flüssigkeit und das energieeffiziente Design passen perfekt zum landesweiten Wandel hin zu Dekarbonisierung und sauberer Energie.
Durch die Lieferung hochmoderner, zuverlässiger Transformatoren, die auf erneuerbare Energien zugeschnitten sind, unterstützt unser Unternehmen den Übergang zu einer nachhaltigen Stromerzeugung und hilft Kunden dabei, ihre Ziele für saubere Energie zu erreichen und gleichzeitig Netzstabilität und Betriebseffizienz sicherzustellen.

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