750 kVA Flüssigkeitsgefüllte Transformatoren – 12,47/0,6 kV|USA 2025
Kapazität: 750 kVA
Spannung: 12,47/0,6 kV
Merkmal: FR3-Öl- und Winkelableiter

Umweltsichere, belastbare und für Nordamerikas unterirdische Stromtransformatoren mit - 750 kVA Flüssigkeitsfüllung gebaute Transformatoren, denen Sie vertrauen können
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Im Jahr 2025 in die Vereinigten Staaten geliefert750-kVA-Flüssigkeits-{1}gefüllter drei-Phasen-Pad--Transformatorwurde in voller Übereinstimmung mit IEEE Std C57.12.34-2022 entwickelt und eignet sich daher gut-für Mittelspannungsverteilungssysteme in ganz Nordamerika.
Dieser flüssigkeitsgefüllte 750-kVA-Transformator verfügt über eine Schleifeneinspeisekonfiguration für eine flexible Netzwerkintegration und verbesserte Stromversorgungszuverlässigkeit. Das tote{4}}Frontdesign gewährleistet einen sicheren Betrieb in öffentlichen oder gut zugänglichen-Bereichen, indem es freiliegende stromführende Komponenten eliminiert. Winkelableiter zum Überspannungsschutz. Seine Kernkonstruktion mit fünf -Beinen gleicht den Nullstromfluss unter unausgeglichenen Lastbedingungen effektiv aus und verbessert so die Leistung in realen Verteilungsnetzwerken.
FR3 natürliche Esterflüssigkeit als Isoliermedium. FR3 ist eine feuersichere, biologisch abbaubare und umweltfreundliche Alternative zu Mineralöl und bietet einen hohen Flammpunkt und eine hervorragende thermische Leistung.
Es ist ideal für Vorstadtviertel, Industrieparks, Gewerbeanlagen und Campusgelände, die eine zuverlässige unterirdische Verteilung erfordern.
1.2 Technische Spezifikation
Spezifikation und Datenblatt für flüssigkeitsgefüllte 750-kVA-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
750 kVA
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Frequenz
60 Hz
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Füttern
Schleife
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Front
Tot
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Phase
Drei
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Kühlart
KNAN
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Flüssiges Isoliermittel
FR3-Öl
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Primärspannung
12,47 kV
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Sekundärspannung
0,6 kV
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Vektorgruppe
YNyn0
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Wickelmaterial
Kupfer
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Anzahl der Kernbeine
5
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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
0,99 kW
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Bei Lastverlust
5,6 kW
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Zubehör
Ellenbogensicherung
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1.3 Zeichnungen
Angaben zu Abmessungen und Gewicht des flüssigkeitsgefüllten 750-kVA-Transformators
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02 Fertigung
2.1 Kern
Der in Flüssigkeit getauchte Transformator mit 750 kVA und 12,47/0,6 kV YNyn0 verfügt über ein Kerndesign mit fünf Beinen, um eine ordnungsgemäße Bewältigung des Nullsystemflusses zu gewährleisten, der durch unsymmetrische Lasten oder geerdete Systeme verursacht wird. Die zusätzlichen Seitenschenkel sorgen für einen Pfad mit geringer Reluktanz für den Nullsystemfluss und sorgen so für eine bessere Isolationsleistung, geringere Geräusche und eine verbesserte Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen im Verteilungsnetz.

2.2 Wicklung

Die Spulen für den YNyn0-Vektorgruppentransformator wurden mit Kupferleitern-Folienwicklung für die Niederspannungsseite und Drahtwicklung für die Hochspannungsseite vervollständigt. Die Arbeiter entfernen nun die Wickelformen, nachdem sie sichergestellt haben, dass die Spulen die Maß- und Isolierungsanforderungen erfüllen. Die Vorbereitungen für den nächsten Schritt sind im Gange: die Kern- und Spulenmontage, bei der die Wicklungen auf die Eisenkernstruktur montiert werden.
2.3 Panzer
Der versiegelte Tank mit verschraubtem Deckel aus Weichstahl hat seinen Lackiervorgang abgeschlossen und wartet auf die Qualitätsprüfung. Die Inspektoren prüfen die Lackschichtdicke, die Oberflächenglätte und das Gesamterscheinungsbild. Wenn Mängel wie Blasen, Abblättern, Nadellöcher, blanke Stellen, ungleichmäßige Beschichtung oder Kratzer festgestellt werden, wird der Lackierer benachrichtigt und ein Nacharbeitsauftrag erteilt. Der nächste Schritt ist die Tankmontage, einschließlich Haupttank, vordere Schranktür, Kufensockel und Gehäuse usw.

2.4 Endmontage

Die Montage der aktiven Teile des 750-kVA-12,47/0,6-kV-Dreiphasentransformators mit Blockmontage ist abgeschlossen, einschließlich Kernstapelung, Wicklungseinfügung, Leitungsverbindung und Installation des NLTC (kein Laststufenschalter). Ein Techniker führt derzeit mit einem digitalen Megaohmmeter den Isolationswiderstandstest zwischen Wicklungen und Erde durch, um den Isolationszustand zu überprüfen, bevor er mit dem nächsten Produktionsschritt fortfährt.
03 Testen


Routinetest und Prüfstandard
1. Isolationswiderstandsmessungen: Gemäß IEEE C57.12.90-2021
Zweck
Überwachen Sie die Isoliermaterialien und den Herstellungsprozess und prüfen Sie die Trockenheit und Sauberkeit des Körpers.
2. Verhältnistests: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 7 und Abschnitt 9.1
Zweck
a) Überprüfen Sie, ob die Abzweigleitung richtig angeschlossen ist und das Spannungsverhältnis jeder Wicklung korrekt ist und den Anforderungen entspricht.
b) Ob die Verknüpfungsgruppe die Anforderungen der Vereinbarung erfüllt.
3. Phasen--Beziehungstest: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Klausel 6
Zweck
a) Ob Polarität und Phasenbeziehung den Anforderungen der Vereinbarung entsprechen.
b) Jede Phase eines Mehrphasentransformators muss die gleiche relative Polarität haben
4. Widerstandsmessung: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 5
Zweck
a) Berechnung der I²R-Komponente der Leiterverluste
b) Berechnung der Wicklungstemperaturen am Ende eines Temperaturanstiegstests
c) Als Qualitätskontrolltest des Herstellungsprozesses
d) Als Grundlage für die Beurteilung möglicher Schäden im Feld
5. Keine Lastverluste und kein Laststrom: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 8 und Abschnitt 9.3
Zweck
a) Messen Sie Leerlaufverluste bei einer bestimmten Erregerspannung und einer bestimmten Frequenz.
b) Messen Sie den Leerlaufstrom und den Ladeverlust und prüfen Sie, ob er den Standards und technischen Protokollen entspricht.
6. Lastverluste, Impedanzspannung und Effizienz: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 9 und 9.2
Zweck
Überprüfen Sie, ob die Impedanzspannungs- und Lastverlustwerte den Standards und technischen Protokollen entsprechen.
7. Angelegter Spannungstest: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.6
Zweck
Überprüfen Sie die Festigkeit der Hauptisolierung des Transformators.
8. Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit: Gemäß IEEE C57.12.90-2021 Abschnitt 10.7
Zweck
Überprüfen Sie die Längsisolationsfestigkeit des Transformators.
9. Dichtheitsprüfung mit Druck für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren: Gemäß IEC60076-1
Der Dichtheitstest bei 20 kPa muss 24 Stunden lang ohne Leckage durchgeführt werden. Keine bleibende Verformung.
Zweck
Um zu beweisen, dass der Transformatorkessel im Betrieb nicht leckt.
04 Verpackung und Versand
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05 Website und Zusammenfassung

Von der Kernkonstruktion bis zur Endmontage legt der Herstellungsprozess Wert auf strukturelle Integrität, elektrische Leistung und langfristige Haltbarkeit. Um die Leistung unter unausgeglichenen Lastbedingungen zu verbessern, wurde ein fünfbeiniges Kerndesign übernommen, während Kupferwicklungen für effiziente elektrische Leitfähigkeit und thermische Stabilität sorgen. Der vollständig versiegelte und lackierte Tank durchläuft strenge Qualitätsprüfungen, bevor er in die Gehäusebaugruppe integriert wird.
Jede Produktionsphase -Kernstapelung, Spulenwicklung, Tankherstellung und Isolationsprüfung{1}}wird sorgfältig durchgeführt, um die Einhaltung der Designanforderungen und der Leistungserwartungen vor Ort sicherzustellen. Das Ergebnis ist ein robuster, gebrauchstauglicher Transformator, der für einen zuverlässigen Dienst in anspruchsvollen Verteilungsumgebungen ausgelegt ist.
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