100-kVA-Masttransformator – 24,94/0,347 kV|Kanada 2024
Kapazität: 100 kVA
Spannung: 24,94 GrdY/14,4-0,347 kV
Besonderheit: mit IFD

Minimaler Platzbedarf, maximale Zuverlässigkeit – Masttransformatoren für eine effiziente Stromversorgung.
01 Allgemein
1.1 Projektbeschreibung
Der einphasige Masttransformator mit 100 kVA wurde im Jahr 2025 nach Kanada geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 100 kVA mit ONAN-Kühlung. Die Primärspannung beträgt 24,94 GrdY/14,4 kV mit einem Abgriffsbereich von ±2*2,5 % (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 0,347 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von Ii6.
Dieser mastmontierte 100-kVA-Transformator ist für die leistungsstarke Stromverteilung in elektrischen Freileitungsnetzen konzipiert und vereint Zuverlässigkeit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit sowohl für ländliche als auch städtische Anwendungen. Es ist darauf ausgelegt, anspruchsvollen Umgebungs- und Betriebsbedingungen standzuhalten und verfügt über wichtige Schutz- und Funktionskomponenten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine längere Betriebslebensdauer zu gewährleisten.
Zu den Hauptmerkmalen gehört eine Druckentlastungsvorrichtung, um überschüssigen Druck bei internen Störungen sicher abzulassen und so das Risiko eines Tankbruchs zu minimieren. Die integrierte Ableiterhalterung sorgt für eine sichere Montage von Überspannungsableitern und verbessert so den Schutz vor Blitzeinschlägen und Spannungsspitzen. Zur erweiterten Fehlererkennung ist der Transformator mit einem internen Fehlerdetektor (IFD) ausgestattet, der eine frühzeitige Erkennung von Anomalien ermöglicht, um katastrophale Ausfälle zu verhindern. Darüber hinaus ermöglicht der Stufenschalter ohne Stromkreis eine flexible Spannungsanpassung (im stromlosen Zustand) und gewährleistet so eine optimale Leistung unter wechselnden Lastbedingungen.
Dieser Transformator ist auf Langlebigkeit und einfache Wartung ausgelegt und sorgt für eine effiziente Energieverteilung, wobei Sicherheit und Betriebsstabilität im Vordergrund stehen, was ihn zu einer idealen Lösung für die moderne Energieinfrastruktur macht.
1.2 Technische Spezifikation
Technische Daten, Typ und Datenblatt des 167-kVA-Masttransformators
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Geliefert an
Kanada
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Jahr
2025
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Typ
Mastmontierter Transformator
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Standard
CSA C2.2-06
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Nennleistung
100 kVA
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|
Frequenz
60 Hz
|
|
Phase
1
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Polarität
Zusatzstoff
|
|
Kühlart
ONAN
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|
Primärspannung
24,94 GrdY/14,4 kV
|
|
Sekundärspannung
0,347 kV
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|
Wickelmaterial
Aluminium
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Winkelverschiebung
Ii6
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|
Impedanz
3%
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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|
Tippbereich
±2*2.5%
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Kein Lastverlust
0,195 kW
|
|
Bei Lastverlust
1,52 kW
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|
Zubehör
Standardkonfiguration
|
1.3 Zeichnungen
Diagrammzeichnung und Größe des 167-kVA-Masttransformators.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Das Siliziumstahlband wird mit Präzisionsmaschinen kontinuierlich gewickelt, was zu einem verbindungsfreien Kern mit einem gleichmäßigen Magnetpfad führt, wodurch Hystereseverluste und Geräusche reduziert werden. Das nahtlose Design minimiert durch Magnetostriktion-induzierte Vibrationen, was zu einem um 5-10 dB niedrigeren Geräuschpegel als bei laminierten Kernen führt. Der symmetrische Magnetpfad erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Gleichstromvorspannung und eignet sich daher für Verteilungsnetze mit erheblichen Spannungsschwankungen. Die hohe Raumeffizienz gewickelter Kerne entspricht den kompakten Größenanforderungen von mastmontierten Transformatoren und ist sowohl mit Wicklungsanordnungen vom Mantel- als auch vom Kerntyp kompatibel.

2.2 Wicklung

Mastmontierte Transformatoren verfügen über ein optimiertes HV-Wicklungsdesign aus Aluminiumfolie (LV) und Kupferdraht: Auf der LV-Seite wird spiralförmig gewickelte Aluminiumfolie (0,2–1,0 mm) für bessere Kühlung, Kosteneffizienz und Kurzschlussfestigkeit verwendet, während auf der HV-Seite schichtweise gewickelte Kupferwicklungen für höhere Leitfähigkeit und Spannungswerte (bis zu 72,5 kV) verwendet werden. Eine isolierende Pressspanbarriere und eine Vakuumimprägnierung erhöhen die Durchschlagsfestigkeit. Die große Oberfläche der Folie verbessert die Wärmeableitung und die hohe Stromdichte von Kupfer sorgt für Kompaktheit. Diese Hybridlösung vereint Wirtschaftlichkeit (Al) und Zuverlässigkeit (Cu) und reduziert Leerlaufverluste um 15–25 %, was sie ideal für Verteilungsnetze macht.
2.3 Panzer
Unsere Produkte entsprechen der Korrosionsbeständigkeitsklassifizierung C4. Die folgenden technischen Verbesserungen sorgen für eine überlegene Leistung:
1- Verstärkung der Prozesskontrolle
Es werden optimierte Oberflächenvorbehandlungsprozesse mit strengen Reinigungs- und chemischen Behandlungsverfahren eingesetzt, um Substratverunreinigungen vollständig zu beseitigen und gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Beschichtungsdickenspezifikationen zu gewährleisten.
2- Strukturoptimierung
Bei kritischen Schweißnähten kommt die Technologie der vollständigen-Nahtversiegelung zum Einsatz, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die internen Transformatorkomponenten wirksam verhindert und die langfristige Betriebszuverlässigkeit erheblich verbessert.

2.4 Endmontage

1. Wicklungsinstallation:Schieben Sie die Hochspannungs- und Niederspannungswicklungen auf den laminierten Kern und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Isolierung und eine sichere mechanische Fixierung.
2. Elektrische Anschlüsse:Schließen Sie die Wicklungsleitungen an den Stufenschalter, die Buchsen und andere Komponenten an und überprüfen Sie dann den Kontaktwiderstand.
3. Kern-Coil-Trocknung:Legen Sie das zusammengebaute aktive Teil (Kern + Wicklungen) zur Vakuumerwärmung in einen Trockenofen, um Feuchtigkeit zu entfernen und die Integrität der Isolierung sicherzustellen.
4. Platzierung des Tanks:Heben Sie das getrocknete Aktivteil in den Tank und befestigen Sie es mit Bodenschrauben.
5. Installation des Zubehörs:Montieren Sie Buchsen, IFD, Überdruckventil und anderes Zubehör und dichten Sie alle Verbindungen ab.
6. Ölbefüllung und -abdichtung:Vakuum-Füllen Sie Isolieröl bis zum angegebenen Füllstand ein und prüfen Sie dann nach dem Absetzen die Ölqualität und die Dichtheit des Tanks.
03 Testen
|
NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Akzeptanzwerte |
Messwerte |
Abschluss |
|
1 |
Widerstandsmessungen |
/ |
/ |
/ |
Passieren |
|
2 |
Verhältnistests |
/ |
Die Abweichung des Spannungsverhältnisses an der Hauptanzapfung: Weniger als oder gleich 0,5 % Verbindungssymbol: Ii6 |
-0.04 |
Passieren |
|
3 |
Polaritätstests |
/ |
Zusatzstoff |
Zusatzstoff |
Passieren |
|
4 |
Keine-Lastverluste und Erregerstrom |
% |
I0 :: Messwert liefern (100%) |
0.17 |
Passieren |
|
kW |
P0: Messwert liefern (100%) |
0.161 |
|||
|
% |
I0 :: Messwert liefern (105%) |
0.33 |
|||
|
kW |
P0: Messwert liefern (105%) |
0.204 |
|||
|
/ |
Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +15 % |
/ |
|||
|
5 |
Lastverluste, Impedanzspannung, Gesamtverluste und Wirkungsgrad |
/ |
t:85 Grad die Impedanztoleranz beträgt ±7,5 % Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +8 %. |
/ |
Passieren |
|
% |
Z%: Messwert |
3.16 |
|||
|
kW |
Pk: Messwert |
1.377 |
|||
|
kW |
Pt: Messwert |
1.538 |
|||
|
% |
Effizienz nicht weniger als 98,94 % |
99.07 |
|||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
/ |
NS: 10kV 60s |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
/ |
Angelegte Spannung (KV):2Ur |
Es kommt zu keinem Einbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
Dauer(n):48 |
|||||
|
Frequenz (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
LV-HV zu Erde |
43.3 |
Passieren |
|
9 |
Dichtheitstest |
/ |
Angewandter Druck: 20 kPA |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren |
|
Dauer: 12h |
|||||
|
10 |
Öltest |
kV |
Spannungsfestigkeit |
57.4 |
Passieren |
|
mg/kg |
Feuchtigkeitsgehalt |
9.3 |
|||
|
% |
Verlustfaktor |
0.00254 |
|||
|
mg/kg |
Furan-Analyse |
0.03 |
|||
|
/ |
Gaschromatographische Analyse |
/ |


04 Verpackung und Versand
4.1 Verpackung
Der an einem -Phasenmast-montierte Transformator ist in einer korrosionsbeständigen Holzkiste verpackt, innen mit Schrauben und stoßdämpfenden Gummipolstern gesichert, und zerbrechliche Teile sind mit Schaumstoff geschützt. Die Kiste ist mit UV-beständigem, regenfestem Stoff umwickelt, mit Nylonbändern befestigt und die Nähte sind versiegelt. Oben sind Belüftungslöcher eingearbeitet. Die Verpackung verfügt über Anhebemarkierungen, Trockenmittel und eine wasserdichte Dokumententasche und gewährleistet so die Eignung für den Transport auf See und im Freien.

4.2 Versand

Unter CIF-Bedingungen versendet der Verkäufer mastmontierte Transformatoren an den Hafen von Montreal, Kanada, wobei er die Kosten, die Transportversicherung und die Fracht übernimmt. Transformatoren werden sicher verpackt (Holz-/Stahlrahmen) und per Seefracht (Container oder Stückgut) mit All-Risk-Versicherung versendet. Bei der Ankunft kümmert sich der Käufer um die Zollabfertigung und die endgültige LKW-Lieferung. Zu den wichtigsten Dokumenten gehören B/L, Handelsrechnung, Packliste und Versicherungszertifikat. Zu den Herausforderungen zählen der Winterwetterschutz und Verzögerungen beim Zoll.
05 Website und Zusammenfassung
Auf Masten montierte Transformatoren bieten eine kompakte, kostengünstige und zuverlässige Lösung für die Freileitungsstromverteilung in städtischen und ländlichen Netzwerken. Sie sind auf Langlebigkeit und einfache Installation ausgelegt und gewährleisten eine effiziente Spannungsumwandlung bei minimalem Wartungsaufwand. Ob für Versorgungsunternehmen, Industrieanwendungen oder die Integration erneuerbarer Energien, unsere Transformatoren erfüllen internationale Standards (IEEE, IEC, CSA) und sind für raue Umgebungen gebaut. Kontaktieren Sie uns noch heute für maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre Netzanforderungen zugeschnitten sind.

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