167 KVA Einphasen-Masttransformator – 2,4/0,347 KV|Kanada 2025
Kapazität: 167 kVA
Spannung: 2,4/0,347 kV
Besonderheit: mit IFD und Anti-Tracking

Gebaut für die Elemente, bewährt in Sachen Leistung: Der einphasige Masttransformator.
01 Allgemein
1.1 Projektbeschreibung
Der einphasige Masttransformator mit 167 kVA wurde im Jahr 2025 nach Kanada geliefert. Die Nennleistung des Transformators beträgt 167 kVA mit ONAN-Kühlung. Die Hochspannung beträgt 2,4 kV, die Niederspannung beträgt 0,347 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von Ii6.
Der moderne, an einem -Phasenmast-montierte Transformator mit integrierter interner Fehlererkennung (Internal Fault Detector, IFD) und Anti-Tracking-Isolierung ist für höchste Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen wie der Stromverteilung in Wohngebieten, der ländlichen Elektrifizierung und industriellen Zuleitungen ausgelegt. Das IFD überwacht proaktiv auf interne Fehler, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen und Ausfälle zu verhindern, während das Anti-Tracking-System Oberflächenverfolgung durch Salznebel an der Küste, Industrieverschmutzung oder feuchte Umgebungen zuverlässig widersteht. Diese Synergie aus Diagnose und Haltbarkeit sorgt für mehr Sicherheit und minimiert Betriebsunterbrechungen für Versorgungskunden.
1.2 Technische Spezifikation
167-kVA-Masttransformator – Spezifikationen, Typ und Datenblatt
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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
167 kVA
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Frequenz
60 Hz
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Phase
1
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Polarität
Zusatzstoff
|
|
Kühlart
ONAN
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Primärspannung
2,4 kV
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|
Sekundärspannung
0,347 kV
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Wickelmaterial
Aluminium
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|
Vektorgruppe
Ii6
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Impedanz
2.3%(±10%)
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Tippen Sie auf Wechsler
N/A
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Kein Lastverlust
0,096 kW
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|
Bei Lastverlust
1,85 kW
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1.3 Zeichnungen
Diagrammzeichnung und Größe des 167-kVA-Masttransformators.
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02 Fertigung
2.1 Kern

Sein Kern besteht aus einem kontinuierlich gewickelten Design aus hochwertigem Siliziumstahl. Diese innovative Struktur schafft einen optimalen Magnetpfad mit minimalen Lücken, was zu einer überlegenen Energieeffizienz und einem leiseren, zuverlässigeren Betrieb führt.
2.2 Wicklung
Es verwendet ein mit Aluminiumfolie gewickeltes Design für die Niederspannungsseite, um eine überragende Kurzschlussfestigkeit zu gewährleisten, und ein geschichtetes, mit Aluminiumdraht gewickeltes Design für die Hochspannungsseite, um eine optimale Spannungsverteilung zu gewährleisten. Dieser hybride Wicklungsansatz unter Verwendung von Aluminium erreicht ein optimales Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und thermischer Leistung.

2.3 Panzer

Der Tank besteht aus hochwertigem Edelstahl, der eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit bietet und eine Lackierung überflüssig macht. Sein hermetisch abgedichtetes Design gewährleistet in Kombination mit Wellrippen einen robusten Schutz gegen raue Umgebungen und eine effiziente, wartungsfreie Wärmeableitung über eine längere Lebensdauer.
2.4 Endmontage
Bei der Endmontage handelt es sich um die präzise Integration aller wichtigen Komponenten. Die Kern-Wicklungsbaugruppe ist im korrosionsbeständigen-Edelstahltank versiegelt, der vakuum-mit dielektrischer Flüssigkeit gefüllt ist, um eine hervorragende Durchschlagsfestigkeit und Kühlung zu gewährleisten. Die Anbringung von Hochspannungsdurchführungen und Zubehör sowie strenge Endtests bestätigen die vollständige Leistung und führen zu einem langlebigen und wartungseffizienten Transformator, der für die Freileitungsverteilung optimiert ist.

03 Testen
Der einphasige, am Mast montierte Transformator (Modell: 167 kVA-2,4/0,347 kV) von SCOTECH entspricht den Standards CSA C2.2-06(R2022) und CSA C802.1-13(R2022). Zu den Routinetests gehörten die Messung des Wicklungswiderstands (HV: 0,09067 Ω, LV: 1,919 mΩ bei 32 Grad und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit), Verhältnistest (Abweichung: 0,04 % kleiner oder gleich 0,5 %, Vektorgruppe: Ii6), Polaritätstest (Additiv, Anforderungen erfüllend), Leerlauftest (Verlust: 96 W innerhalb von +15 % Toleranz, Strom: 0,36 %), Belastungstest (Verlust bei 85 Grad: 1165 W, Gesamtverlust: 1261 W, Kurzschlussimpedanz: 2,17 % innerhalb einer Toleranz von ±10 %, Wirkungsgrad: 99,57 % größer oder gleich 98,63 %), angelegter Spannungstest (LV: 10 kV für 60 s, kein Spannungseinbruch), induzierter Spannungsfestigkeitstest (0,694 kV, 150 Hz für 48 s, kein Spannungszusammenbruch), Isolationswiderstandsmessung (LV-HV zu Erde: 29,1 GΩ), 20-kPa-Drucklecktest (24 Stunden, keine Leckage oder Beschädigung) und Öltest (Durchschlagsfestigkeit: 58,4 kV, Feuchtigkeitsgehalt: 9,5 mg/kg usw.).
|
NEIN. |
Testgegenstand |
Einheit |
Annahme Werte |
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 |
0.36 |
Passieren |
|
kW |
P0: Messwert liefern |
0.095 |
|||
|
/ |
Die Toleranz für keinen Lastverlust beträgt +15 % |
/ |
|||
|
5 |
Lastverluste, Impedanzspannung, Gesamtverluste und Wirkungsgrad |
/ |
t:85 Grad die Impedanztoleranz beträgt ±10 % Die Toleranz für den Gesamtlastverlust beträgt +8 %. |
/ |
Passieren |
|
% |
Z%: Messwert |
2.17 |
|||
|
kW |
Pk: Messwert |
1.165 |
|||
|
kW |
Pt: Messwert |
1.261 |
|||
|
% |
Effizienz nicht weniger als 98,63 % |
99.57 |
|||
|
6 |
Angelegter Spannungstest |
/ |
NS: 10kV 60s |
Es kommt zu keinem Zusammenbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
7 |
Prüfung der induzierten Spannungsfestigkeit |
/ |
Angelegte Spannung (KV): 0,694 |
Es kommt zu keinem Zusammenbruch der Prüfspannung |
Passieren |
|
Dauer(n):48 |
|||||
|
Frequenz (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Isolationswiderstandsmessung |
GΩ |
LV-HV zu Erde |
29.1 |
Passieren |
|
9 |
Dichtheitstest |
/ |
Angewandter Druck: 20 kPA |
Keine Leckage und nein Schaden |
Passieren |
|
Dauer: 12h |
|||||
|
10 |
Öltest |
kV |
Spannungsfestigkeit |
58.4 |
Passieren |
|
mg/kg |
Feuchtigkeitsgehalt |
9.5 |
|||
|
% |
Verlustfaktor |
0.00194 |
|||
|
mg/kg |
Furan-Analyse |
0.03 |
|||
|
/ |
Gaschromatographische Analyse |
/ |


04 Verpackung und Versand
4.1 Verpackung

Zur Verpackung ist der an einem --Phasenpol - montierte Transformator sicher in einer haltbaren Sperrholzkiste untergebracht. Vor dem Einbau in den Kasten wird der Transformator mit einer Schicht Kunststofffolie abgedeckt, um ihn vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu schützen. Für eine bessere Haltbarkeit ist die Holzkiste mit Kantenverstärkungen aus Metall ausgestattet und auf der Oberfläche sind wichtige Handhabungshinweise und Warnschilder deutlich aufgedruckt. Darüber hinaus ist er auf einer Palette montiert, was einen reibungslosen Logistikablauf erleichtert und sicherstellt, dass der Transformator während des Transports und der Lagerung in gutem Zustand bleibt.
4.2 Versand
Gemäß den CIF-Montreal-Bedingungen werden die an einem --Phasenpol - montierten Transformatoren per Seefracht transportiert. Der Verkäufer arrangiert und übernimmt die Kosten für den Seetransport zum Hafen von Montreal, schließt eine Seefrachtversicherung zum Schutz vor möglichen Transportrisiken ab und stellt sicher, dass die Transformatoren ordnungsgemäß gehandhabt und auf das Schiff verladen werden, um sie sicher zum Zielhafen zu liefern.

05 Website und Zusammenfassung
Von seiner robusten Edelstahlkonstruktion bis hin zu seinem hocheffizienten gewickelten Kern und seinen Wicklungen ist jeder Aspekt dieses an einem -Phasenpol-montierten Transformators auf einen Zweck ausgelegt: unübertroffene Zuverlässigkeit im Einsatz. Es ist die intelligente und nachhaltige Wahl für Versorgungsunternehmen, die die Netzstabilität verbessern, die Betriebskosten senken und ihren Kunden einen außergewöhnlichen Service bieten möchten. Sind Sie bereit, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken? Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie dieser Transformator in Ihr Netzwerk integriert werden kann.

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