1000 KVA Transformator 3 Phasen-24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamaika 2026

1000 KVA Transformator 3 Phasen-24/0,416*0,24*0,12 KV|Jamaika 2026

Land: Jamaika 2026
Kapazität: 1000 kVA
Spannung: 24GrdY/13,8-0,416Y/0,24*0,24DkV
Merkmal: YNyn0/YNd11
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Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd ist einer der zuverlässigsten Hersteller und Lieferanten von 1000-kVA-3-Phasen-Transformatoren-24/0,416*0,24*0,12 kV|Jamaika 2026 in China. Gerne können Sie hier kostengünstige Produkte zum Verkauf kaufen und Diagramme von unserer Fabrik anfordern. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.

 

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Leistung dort, wo Sie sie brauchen, Schönheit dort, wo Sie sie sehen – das ist ein auf der Unterlage montierter Transformator.

 

 

01 Allgemein

1.1 Projektbeschreibung

Der 1000-kVA-Dreiphasen-Transformator mit Pad-Montage wurde 2026 in die USA geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 1000 kVA mit KNAN-Kühlung. Die Hochspannung beträgt 24GrdY/13,8 kV mit einem Abgriffsbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Niederspannung beträgt 0,416Y/0,24*0,24D kV, sie bildeten zwei Vektorgruppen von YNyn0/YNd11.

Duale Niederspannungs-Vektorgruppenkonfiguration für die Spannungsumwandlung

Ein besonderes Merkmal dieses Projekts ist die duale Niederspannungs-Vektorgruppenkonfiguration des Transformators, die als YNyn0/YNd11 konzipiert ist. Bei der YNyn0-Verbindung sind sowohl die Hochspannungs- als auch die Niederspannungswicklung in Sternschaltung mit herausgeführten Neutralpunkten verbunden, und die Niederspannungsseite bleibt mit der Hochspannungsseite in Phase. In der YNd11-Konfiguration ist die Niederspannungswicklung in Dreieck geschaltet, was zu einer Phasenvoreilung (oder 330 Grad Verzögerung) von 30 Grad gegenüber der Hochspannungsseite führt. Dieses Design mit zwei Vektorgruppen ermöglicht eine flexible Umwandlung zwischen verschiedenen Niederspannungs-Ausgangskonfigurationen, sodass der Kunde die Sekundärspannungseigenschaften des Transformators an unterschiedliche Systemanforderungen anpassen kann. Durch rekonfigurierbare interne Verbindungen und die Verwendung des Neutralpunkts kann der Transformator nicht nur die Standardausgänge 0,416 kV (Leitung zu Leitung) und 0,24 kV (Leitung zu Neutralleiter/Dreieck) liefern, sondern auch einen Niederspannungsabgriff von 0,12 kV und bietet so eine dritte Option für spezielle Lasten oder Hilfsversorgungsanforderungen. Aufgrund dieser erweiterten Vielseitigkeit eignen sich diese Transformatoren besonders für verschiedene Netzverbindungsszenarien und Mehrspannungsanwendungen.

Typprüfungsanforderung: DC-Wicklungswiderstandsmessung

Über die im technischen Protokoll festgelegten Standard-Stückprüfungen hinaus stellt dieses Projekt eine besondere Anforderung: Die DC-Wicklungswiderstandsmessung ist als obligatorische Typprüfung ausgewiesen. Bei diesem Test wird ein kontrollierter Gleichstrom in jede Transformatorwicklung eingespeist und der Spannungsabfall gemessen, um Widerstandswerte zu berechnen. Der DC-Wicklungswiderstandstest ist ein wichtiges Diagnosetool zur Erkennung von Unterbrechungen, schlechten Verbindungen und offenen Stromkreisen innerhalb der Wicklungen sowie zur Überprüfung der Integrität aller Abzweigverbindungen. Durch die Durchführung dieser Prüfung als Typprüfung und nicht als Routineprüfung erhält der Kunde ein höheres Maß an Sicherheit hinsichtlich der Wicklungskontinuität, der Verbindungsqualität und der gesamten Fertigungspräzision dieser Transformatoren-ein besonders wichtiger Aspekt angesichts des Dual-{4}}Vektor--Gruppendesigns und der Notwendigkeit einer zuverlässigen Leistung bei beiden Verbindungskonfigurationen.

 

1.2 Technische Spezifikation

Technische Daten, Typ und Datenblatt des 1000-kVA-Transformators für die Unterbaumontage

Geliefert an
Jamaika
Jahr
2026
Typ
Auf dem Pad montierter Transformator
Standard
IEEE Std C57.12.34-2022
Nennleistung
1000 kVA
Frequenz
50 Hz
Phase
3
Füttern
Schleife
Front
Tot
Kühlart
ONAN
Primärspannung
24GrdY/13,8 kV
Sekundärspannung
0,416Y/0,24*0,24 kV
Wickelmaterial
Kupfer
Vektorgruppe
YNyn0/YNd11
Impedanz
5.75%
Effizienz
99.06%
Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
Tippbereich
±2*2.5%
Kein Lastverlust
1,5 kW
Bei Lastverlust
14,32 kW

 

1.3 Zeichnungen

Diagrammzeichnung und Größe des 1000-kVA-Transformators für die Unterbaumontage.

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02 Fertigung

2.1 Wicklung

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Die Transformatorwicklungen bestehen zu 100 % aus Elektrolytkupfer, um eine hervorragende Leitfähigkeit, hohe Kurzschlussfestigkeit und langfristige thermische Stabilität zu gewährleisten. Der Kern besteht aus einem 5-Bein-Design aus hochpermeablem, kaltgewalztem, kornorientiertem Siliziumstahl, der präzise gestapelt ist, um Magnetisierungsströme und Streuverluste zu minimieren. Die 5-Bein-Anordnung ist besonders vorteilhaft für die Konfiguration mit zwei Vektorgruppen (YNyn0/YNd11), da sie die Flussverteilung sowohl bei Stern- als auch bei Dreieckschaltungen ausgleicht und dadurch Leerlaufverluste und Erregerstrom reduziert.

 

2.2 LV-Leiterstab (kurz)

Auf der Niederspannungsseite werden verzinnte Kupferleiterstäbe (Sammelschienen) verwendet, die die Wicklungsanschlüsse mit den Flachstecker-Niederspannungsdurchführungen verbinden. Diese Stäbe sind so dimensioniert, dass sie den vollen Nennphasenstrom (ca. . 1 388 A bei 416 V) mit ausreichend Spielraum tragen können, und sind so konzipiert, dass sie dynamischen und thermischen Kurzschlussbelastungen ohne Verformung standhalten. Die Stäbe sind sicher isoliert und im Tank abgestützt, um über die gesamte Lebensdauer des Transformators eine wartungsfreie Verbindung mit geringem Widerstand zu gewährleisten.

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2.3 Lasttrennschalter mit zwei Positionen

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Im HV-Raum sind drei ölgekühlte Lasttrennschalter vom Typ FYB 10 mit zwei Stellungen installiert. Sie sind für 10 kV, 630 A ausgelegt, haben eine thermische Belastbarkeit von 20 kA/2s, eine dynamische Belastbarkeit von 50 kA (Spitze) und eine mechanische Lebensdauer von 2000 Schaltspielen. Die Schalter sind für Schleifeneinspeisungsanwendungen ausgelegt (zwei für Schleifeneinspeisung/-ausgänge, einer für den Transformatorschutz) und verfügen über abschließbare Bediengriffe, die vom vorderen Fach aus zugänglich sind.

 

2.4 H0-Buchse (HV Neutral)

Der Hochspannungs-Neutralpunkt wird durch eine spezielle H0-Durchführung herausgeführt, bei der es sich um einen ANSI-Zweiloch-Flachstecker mit einer Nennspannung von 25 kV, 208 A, einer Kriechstrecke von mindestens 405 mm und einem BIL von 125 kV handelt. Dieser separate H0-Anschluss ermöglicht eine flexible Systemerdung – der Neutralleiter kann fest geerdet, impedanzgeerdet oder ungeerdet bleiben, wenn die HV-Wicklung in Sternschaltung angeschlossen ist. Im Dreieckbetrieb dient die H0-Durchführung als komfortabler Prüfpunkt zur Isolationsdiagnose.
Darüber hinaus sorgen zwei unlackierte Erdungspads aus Edelstahl (eines in jedem Fach) für eine zuverlässige Tank- und Systemerdung.

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2.5 Endmontage

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Die Montage erfolgt nach einem strengen Qualitätsplan: Kernstapelung, Spulenwicklung, Leitungsanschluss und Isolierband werden unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Der gesamte aktive Teil durchläuft einen Vakuumtrocknungs- und Ölfüllprozess, um Feuchtigkeit aus der festen Isolierung zu entfernen und so ein trockenes und stabiles dielektrisches System vor dem endgültigen Tankverschluss zu gewährleisten.

Der Tank ist eine abgedichtete Konstruktion mit verschraubtem Deckel aus Weichstahl. Das Gehäuse ist mit Munsell 7GY3.29/1.5 beschichtet und erfüllt die Anforderungen von IEEE C57.12.28 für Korrosionsbeständigkeit in Küstenumgebungen. Zur sicheren Handhabung sind Hebeösen und Abstützplatten vorhanden.

 

 

03 Testen

Alle Tests werden gemäß IEEE C57.12.34 2022 und IEEE C57.12.90 durchgeführt.
Routinetests (wird an jeder Einheit durchgeführt):
• Windungsverhältnis und Phasenverschiebung (YNyn0 und YNd11 verifiziert)
• Kein Lastverlust und kein Erregerstrom
• Lastverlust und Impedanzspannung
• Spannungsfestigkeit (HV: 40 kV; LV: 10 kV)
• Induzierte Spannungsfestigkeit
• Tanklecktest (50 kPa für 12 Stunden)
• Spannungsfestigkeit des Öls (größer oder gleich 45 kV)
• DC-Isolationswiderstand und Polarisationsindex
Typprüfungen – eine besondere Anforderung für dieses Projekt besteht darin, dass die DC-Wicklungswiderstandsmessung als obligatorische Typprüfung und nicht nur als Routineprüfung ausgewiesen ist. Bei diesem Test wird ein kontrollierter Gleichstrom in jede Wicklung eingespeist und der Spannungsabfall gemessen, um Widerstandswerte zu berechnen. Es handelt sich um eine wichtige Diagnose zur Erkennung gebrochener Litzen, schlechter Verbindungen zwischen den Windungen oder lockerer Hahnverbindungen. Durch die Durchführung als Typprüfung bieten wir ein höheres Maß an Sicherheit hinsichtlich der Wicklungskontinuität und der Verbindungsintegrität – was angesichts der beiden unterschiedlichen Schaltgruppenkonfigurationen besonders wichtig ist.

Aus dem ausgefüllten Testbericht (Seriennummer. 2605073), Messwerte:
• Leerlaufverlust: 1,1445 kW
• Lastverlust (85 Grad): 12,037 kW
• Impedanz: 5,74 %
• Wirkungsgrad: 99,23 % – alle übertreffen die garantierten Werte.

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04 Kundenanliegen

Um den spezifischen Bedürfnissen des kanadischen Kunden gerecht zu werden, wurden mehrere wichtige Punkte berücksichtigt:

• Betrieb mit zwei Vektorgruppen (YNyn0/YNd11): Die internen Verbindungen sind so ausgelegt, dass die Niederspannungswicklung von Stern auf Dreieck umkonfiguriert werden kann. Bei Sternschaltung beträgt die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter 240 V und zwischen Phase und Phase 416 V; Im Dreieck bleibt die Spannung von Leitung zu Leitung bei 416 V, während ein Mittelabgriff an einer Phase 120 0 120 V (d. h. 0,12 kV) für Hilfslasten bereitstellt. Der Wechsel erfolgt unkompliziert über die mitgelieferten Verbindungsplatten.
• Anforderungen an die Typprüfung: Der Kunde forderte den DC-Wicklungswiderstand als Typprüfung – dies liefert ihm einen dokumentierten Nachweis der Fertigungskonsistenz und Verbindungsqualität über beide Wicklungskonfigurationen hinweg.
• Tropische Küstenumgebung: Die Transformatoren sind gemäß der jamaikanischen Spezifikation (JPSCo 6950 S 04) mit verbessertem Korrosionsschutz (verdicktes Lacksystem, Edelstahlteile) und hohen BIL-Werten ausgestattet, um häufigen Blitzeinschlägen, hoher Luftfeuchtigkeit und salzhaltiger Luft standzuhalten.
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05 Verpackung und Versand

5.1 Verpackung

Jeder Transformator ist einzeln in einer robusten Holzkiste verpackt, die für die Handhabung mit Gabelstaplern und den Seetransport ausgelegt ist. Empfindliche Bauteile (Porzellanbuchsen, Überdruckventil, Füllstandsanzeige) sind zusätzlich mit stoßdämpfenden Materialien gepolstert. Die Kiste ist mit den Etiketten „UP“ und „FRAGILE“ gekennzeichnet. Der Ölstand wird 100 150 mm unter der Tankoberfläche gehalten, um eine Wärmeausdehnung während der Fahrt zu ermöglichen.

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5.2 Versand

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Der Versand erfolgt als komplette Einheit (komplett montiert, ölgefüllt). Vor dem Versand ist eine schriftliche Genehmigung des Käufers erforderlich sowie zertifizierte Prüfberichte einzureichen und zu genehmigen.

Die Transformatoren werden CIF Kingston, Jamaika (oder gemäß dem vereinbarten Hafen) versendet. Hebe- und Sicherungspunkte sind deutlich gekennzeichnet. Die Holzverpackung entspricht den Pflanzenschutznormen ISPM 15 für den internationalen Versand. Bei der Konstruktion der internen Stützen wurden Transportvibrationen und Stöße berücksichtigt.

 

 

05 Website und Zusammenfassung

Die auf der Unterlage montierten Transformatoren von SCOTECH werden für Projekte im städtischen, gewerblichen, industriellen und erneuerbaren Energiebereich eingesetzt. Wir freuen uns über Ihre Anfragen und Sonderanfertigungen – unser Expertenteam steht Ihnen von der Auswahl bis zum After-Sales-Support gerne zur Seite. Kontaktieren Sie uns noch heute – lassen Sie SCOTECH Ihren Erfolg vorantreiben.

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