6 MVA Dreiphasen-Leistungstransformator – 33/6,6 kV|Südafrika 2024
Kapazität: 6 MVA
Spannung: 33/6,6 kV
Merkmal: Feuerverzinkt

Innovation treibt Exzellenz voran – wir sichern jedes Watt Leistung mit Technologie!
01 Allgemein
1.1 Projekthintergrund
Der 6-MVA-Öltransformator wurde 2024 nach Südafrika geliefert. Die Nennleistung des Öltransformators beträgt 6000 kVA mit ONAN-Kühlung, die Primärspannung beträgt 33 kV mit ±2*3 % Anzapfungsbereich (NLTC), die Sekundärspannung beträgt 6,6 kV, sie bildeten eine Vektorgruppe von Dyn11.
6-MVA-Transformatoren werden häufig in der Industrie, in Bergwerken, Kraftwerken und großen Pumpstationen eingesetzt und können große Motoren, Spritzgussmaschinen, Schweißmaschinen und andere Geräte mit hoher Belastung effektiv mit stabiler Leistung versorgen. Darüber hinaus spielt es aufgrund seiner effizienten und zuverlässigen Leistung und seiner starken Lastanpassungsfähigkeit eine wichtige Rolle in Energieübertragungs- und -verteilungssystemen.
1.2 Technische Spezifikation
Spezifikation und Datenblatt für 6-MVA-Leistungstransformatoren
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Geliefert an
Südafrika
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Jahr
2024
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Typ
Öltransformator
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Standard
IEC 60076
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Nennleistung
6MVA
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Frequenz
50 Hz
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Phase
Drei
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Kühlart
ONAN
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Primärspannung
33kV
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Sekundärspannung
6,6 kV
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Wickelmaterial
Kupfer
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Vektorgruppe
YNa0
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Impedanz
0.98%
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Tippen Sie auf Wechsler
NLTC
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Tippbereich
±2*3%
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Kein Lastverlust
6,2 kW
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Bei Lastverlust
39KW
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Zubehör
Standardkonfiguration
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1.3 Zeichnungen
Zeichnung und Größe des 6-MVA-Leistungstransformators.
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02 Fertigung
2.1 Kern
Die vollständig geneigte Stufenverbindung wird eingesetzt, um die Flussrichtung zu verbessern, das Phänomen der lokalen Flusssättigung an der Verbindung des Eisenkerns zu beseitigen, den Leerlaufverlust und den Leerlaufstrom des Eisenkerns zu reduzieren und das Transformatorgeräusch zu reduzieren. Um die Kurzschlussfestigkeit zu verbessern, sind mehrere Drucknägel um die Druckplatte verteilt und die oberen und unteren Hoch- und Niederdruckklemmen sind durch Stützbalken verbunden, sodass der Eisenkern ein Ganzes ergibt. Darüber hinaus ist die Oberfläche der Kernsäule mit einem speziellen Endkleber aus Siliziumstahlblech beschichtet, so dass das Siliziumstahlblech und das Blech miteinander verbunden werden und der Eisenkern nach dem Aushärten zu einem Körper wird. Zwischen dem unteren Teil des Gehäuses und der Tankwand werden hochfeste elektrisch laminierte Holzstützen verwendet, die eine sichere und zuverlässige Positionierung des unteren Teils des Gehäuses gewährleisten.

2.2 Wicklung

Bei der kontinuierlichen Wicklung sind die Drähte dicht und gleichmäßig angeordnet, sodass die elektromagnetische Feldverteilung ausgeglichener ist. Dieses Design reduziert nicht nur die lokalen Hotspots, die in der Wicklung entstehen können, sondern reduziert auch wirksam elektromagnetische Störungen und verbessert so den Gesamtwirkungsgrad und die Stabilität des Transformators. Insbesondere bei Hochfrequenz- oder Hochleistungsanwendungen kann eine kontinuierliche Wicklung Verluste erheblich reduzieren und die Reaktionsgeschwindigkeit und Empfindlichkeit des Transformators verbessern.
2.3 Panzer
Dieser für eine Nennleistung von 6 MVA ausgelegte Transformatorkessel bietet mechanische Unterstützung für den Kern, enthält das Isolieröl und ermöglicht eine effektive Wärmeableitung durch seine gewellten oder gerippten Wände. Es gewährleistet einen vollständigen Schutz der internen Komponenten vor der Umgebung.

2.4 Endmontage

Kern- und Wicklungsmontage: Die Wicklungen ordnungsgemäß auf dem Kern installieren und die erforderlichen Isolationsbehandlungen gemäß den Spezifikationen durchführen.
Aktive Teilemontage: Einsetzen des zusammengebauten Kerns und der Wicklungen in den Öltank, um die Genauigkeit der Installations- und Isolationsanforderungen sicherzustellen.
Ölbehandlung: Einspritzen von Isolieröl in den Tank zur Isolierung und Kühlung der aktiven Teile bei gleichzeitiger Kontrolle der Ölqualität und des Ölstands.
Installation des Anhangs: Installation von Kühlgeräten, Schutzrelais, Instrumenten und Ventilen, um den sicheren Betrieb und die Funktionalität des Transformators zu gewährleisten.
03 Testen
1. Messung der gelösten Gase in der dielektrischen Flüssigkeit aus jedem separaten Ölkompartiment mit Ausnahme des Lastumschalterkompartiments
2. Messung des Spannungsverhältnisses und Prüfung der Phasenverschiebung
3. Messung des Wicklungswiderstands
4. Messung des Gleichstrom-Isolationswiderstands zwischen jeder Wicklung zur Erde und zwischen den Wicklungen
5. Prüfung der angelegten Spannung
6. Messung von Leerlaufverlust und Strom
7. Test der induzierten Spannung
8. Messung der Kurzschlussimpedanz und des Lastverlusts
9. Dichtheitsprüfung mit Druck für in Flüssigkeiten-eingetauchte Transformatoren

04 Verpackung und Versand


05 Website und Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ölgefüllte Verteilungstransformatoren mit ihrer hervorragenden Kühlleistung und ihrem robusten Design eine ideale Wahl für verschiedene Stromversorgungssysteme sind. Sie bieten nicht nur eine hervorragende elektrische Leistung, sondern sorgen auch bei längerem Betrieb für Effizienz und Stabilität. Ob in städtischen Verteilnetzen oder Industrieparks, diese Transformatoren können Ihren Strombedarf decken und eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten. Wir sind bestrebt, Ihnen durch fortschrittliche Technologie und qualitativ hochwertigen Service die am besten geeigneten Lösungen zu bieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen in unsere Ölverteilungstransformatoren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

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