2500 kVA háromfázisú pad-szerelt transzformátor-13,8/0,63*2 kV|USA 2025
Teljesítmény: 2500 kVA
Feszültség: 13800GrdY/7970-630*2 V
Jellemzők: FR3 olajjal

2500 kVA három-fázisú pad-szerelt transzformátor-, amely biztonságos, hatékony és megújuló{6}}teljesítménnyel támogatja az Egyesült Államok energiaátállását
01 Általános
1.1 A projekt háttere
A tiszta és fenntartható energia iránti növekvő kereslet támogatása érdekében az Egyesült Államokban csapatunk 2025 áprilisában sikeresen szállított egy 2500 kVA teljesítményű három-fázisú-elosztó transzformátort. Ezt az egységet kifejezetten a nap- és szélenergia-termelő rendszerekhez tervezték, és megbízható közepes--{5}}alacsony feszültségű átalakítást tesz lehetővé új, újrahasznosítható projektekben.
Ezt az olajjal{0}}töltött háromfázisú pad-szerelt transzformátort 13,8 kV primer feszültséggel és 0,63 kV × 2 kettős szekunder feszültséggel tervezték, az YNd1d1 vektorcsoportban konfigurálva. 60 Hz-en működik, 5,75%-os impedanciája és 6-os X/R aránya, ami stabil teljesítményt biztosít a megújuló energiaforrások és a közüzemi alkalmazások terén. A transzformátor tartalmaz egy terhelés nélküli fokozatkapcsolót (NLTC), ±2 × 2,5%-os leágazási tartománnyal a feszültségszabályozáshoz. Nagy vezetőképességű alumínium tekercsekkel készült, és KNAN-nal (természetes léghűtés) hűtve megfelel a DOE 2016 hatékonysági szabványainak, megbízható és energiahatékony teljesítményt kínálva.
Ez a háromfázisú pad{0}}transzformátor kritikus szerepet játszik a megújuló energiaforrások integrációjában, 0,63 kV-ra alakítja át a napenergia-farmok vagy szélturbinák által termelt középfeszültségű (13,8 kV) energiát az inverterekhez vagy energiatároló rendszerekhez való közvetlen csatlakoztatás érdekében.
1. Az FR3 folyadék fokozott hőteljesítményt, tűzbiztonságot (lobbanáspont > 300 fok) és környezeti előnyöket biztosít, -ideális a tiszta energiájú zónákban és a magas tűzveszélyes-területeken.
2. A holt-elülső konstrukció megfelel az Egyesült Államok biztonsági előírásainak, így alkalmas nyilvános-hozzáférési környezetbe és energiaparkokba való beépítésre.
3. A hurok betáplálás kialakítása biztosítja a rendszer rugalmasságát és megbízhatóságát az elosztott energiaforrások (DER) integrációjához.
Ezt a transzformátort az Egyesült Államok energiaátmeneti piacára szabták, támogatva az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére és a megújuló energia felhasználásának kiterjesztésére irányuló célkitűzéseit. Az ütemterv szerint 2025 áprilisában kiadott dokumentum tükrözi elkötelezettségünket az energetikai innováció, a környezeti felelősségvállalás és a mérnöki kiválóság iránt.
1.2 Műszaki specifikáció
2500 kVA háromfázisú pad{1}}szerelt transzformátor specifikációja és adatlapja
|
Kézbesítve
Amerika
|
|
Év
2025
|
|
Írja be
Háromfázisú alátétre szerelhető transzformátor
|
|
Standard
IEEE Std C57.12.34-2022
|
|
Névleges teljesítmény
2500 kVA
|
|
Frekvencia
60 Hz
|
|
Takarmány
Hurok
|
|
Elülső
Halott
|
|
Fázis
Három
|
|
Hűtés típusa
KNAN
|
|
Folyékony szigetelő
FR3 olaj
|
|
Elsődleges feszültség
13,8 kV
|
|
Másodlagos feszültség
0,63*2 kV
|
|
Vektor csoport
YNd1d1
|
|
Tekercselő anyag
Alumínium
|
|
Impedancia
5.75%
|
|
Hatékonysági és veszteségi szabvány
DOE 2016
|
|
Koppintson a Váltó elemre
NLTC
|
|
Érintő tartomány
±2*2.5%
|
|
Nincs terhelési veszteség
2,4 kW
|
|
Terhelésvesztéskor
15,79 kW
|
1.3 Rajzok
2500 kVA háromfázisú pad{1}}szerelt transzformátor méretei és súlya
![]() |
![]() |
02 Gyártás
2.1 Mag
A 2500 kVA-s, alátétre szerelt transzformátornak nagy előnye van a három-fázisú, háromoszlopos magkialakításból{2}}, amely növeli a teljesítményt és a hatékonyságot. Ez a magszerkezet lehetővé teszi a transzformátor számára, hogy megosszák a mágneses útvonalakat mindhárom fázis között, ami jobb fluxusegyensúlyt és kisebb magveszteséget eredményez. Ezenkívül hozzájárul a kompaktabb és könnyebb felépítéshez, optimalizálja a helykihasználást és csökkenti az anyagköltségeket.

2.2 Tekercselés

A transzformátor huzal-tekercses nagyfeszültségű-tekercset használ az egyenletes feszültségeloszlás és az erős szigetelés érdekében. A fólia-típusú alacsony-feszültségű tekercs hatékonyan kezeli a nagy áramokat, csökkentett veszteséggel. Az YNd1d1 vektorcsoport javítja a rendszer leválasztását és az energiaminőséget. Ez a kialakítás megbízható teljesítményt biztosít nap- és szélenergia alkalmazásokban.
2.3 Tartály
A transzformátor tömített lágyacél olajtartállyal rendelkezik, tartós fehér porbevonattal (RAL 9003) a korrózióállóság érdekében. Csavarozott burkolat gondoskodik az olajvédelemről. Három hátsó -lemezes radiátor javítja a hőleadást azáltal, hogy megnöveli a felületet és elősegíti a természetes légáramlást, így biztosítva a stabil teljesítményt változó terhelés mellett.

2.4 Végső összeszerelés

A végső összeszerelés során ez a 2500 kVA-s, 13,8/0,63 × 2 kV-os, a tiszta és fenntartható energiafelhasználásra tervezett, alátétre szerelt transzformátor hat darab 15 kV/200 A-es, szétválasztható nagyfeszültségű-hüvellyel van felszerelve, beleértve egy külön H0 semleges perselyt is. Az alacsony-feszültségű oldalon hat műgyanta-öntvény{11}}típusú persely található 6 lyukú csatlakozókkal a biztonságos kábelcsatlakozások érdekében.
A védelmi összetevők három áramkorlátozó biztosítékot (CLF) tartalmaznak a megbízható hibaelhárítás érdekében.
A hűtést három lapradiátor-készlet fokozza, amelyek hatékony hőelvezetést biztosítanak az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a megújuló energiát igénylő környezetben.
Ez a konfiguráció támogatja az Egyesült Államok tisztaenergia-piacának biztonságra, megbízhatóságra és hosszú távú{2}}működésre vonatkozó követelményeit.
03 Tesztelés

Rutinteszt és tesztelési szabvány
1. Ellenállás mérések: Az IEEE C57.12.90-2021 5. pontja szerint
2. Aránytesztek: Az IEEE C57.12.90-2021 7. szakasza szerint
3. Fázis-kapcsolati teszt: Az IEEE C57.12.90-2021 6. szakasza szerint
4. Nincs terhelési veszteség és nincs terhelési áram: Az IEEE C57.12.90-2021 8. pontja szerint
5. Terhelési veszteségek, impedancia feszültség és hatásfok: Az IEEE C57.12.90-2021 9. pontja szerint
6. Alkalmazott feszültségteszt: Az IEEE C57.12.90-2021 10.6. pontja szerint
7. Indukált feszültségállósági vizsgálat: Az IEEE C57.12.90-2021 10.5.1. pontja szerint
8. Szigetelési ellenállás mérése
9. Szivárgásvizsgálat nyomással folyadékba merülő transzformátoroknál: A 20 kPa nyomáson végzett szivárgásvizsgálatot 12 órán keresztül szivárgás nélkül kell elvégezni. Nincs maradandó deformáció.
Teszt eredményei
|
Nem. |
Tesztelem |
Egység |
Elfogadási értékek |
Mért értékek |
Következtetés |
|
1 |
Ellenállás mérések |
% |
Maximális ellenállási kiegyensúlyozatlansági arány |
3.10 |
Pass |
|
2 |
Aránytesztek |
% |
A feszültségviszony eltérése a főleágazáson: 0,5% vagy annál kisebb Csatlakozási szimbólum: YNd1d1 |
0.01% ~ 0.23% |
Pass |
|
3 |
Fázis{0}}kapcsolati tesztek |
/ |
YNd1d1 |
YNd1d1 |
Pass |
|
4 |
Nincs-terhelési veszteség és gerjesztőáram
|
/ |
I0 :: mért értéket adjon meg |
0.37% |
Pass |
|
P0: mért érték megadása (t:20 fok) |
2,038 kW |
||||
|
a terhelésmentesség tűrése +10% |
/ |
||||
|
5 |
Terhelési veszteségek impedancia feszültség és hatásfok |
/ |
t:85 fok az impedancia tűrése ±7,5% a teljes terhelési veszteség tűrése +6% |
/ |
Pass |
|
Z%: mért érték |
5.85% |
||||
|
Pk: mért érték |
16,516 kW |
||||
|
Pt: mért érték |
18.554 kW |
||||
|
Hatékonyság legalább 99,53% |
99.54% |
||||
|
6 |
Alkalmazott feszültség teszt |
kV |
HV/: 34kV 60s LV/: 10kV 60s |
A tesztfeszültség nem esik össze |
Pass |
|
7 |
Indukált feszültségállóság |
kV |
Alkalmazott feszültség (KV): 2Ur |
A tesztfeszültség nem esik össze |
Pass |
|
Időtartam(ok):48 |
|||||
|
Frekvencia (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
Szivárgásteszt |
kPa |
Alkalmazott nyomás: 20 kPA |
Nincs szivárgás és nem Kár |
Pass |
|
Időtartam: 12h |
|||||
|
9 |
Szigetelési ellenállás mérése |
GΩ |
HV-LV–föld: |
3.11 |
/ |
|
LV-HV–föld: |
3.18 |
||||
|
HV&LV a földre |
2.99 |
04 Csomagolás és szállítás
4.1 Csomagolás


4.2 Szállítás
05 Webhely és összefoglaló
Ezt a 2500 kVA-s, 13,8/0,63 × 2 kV-os pad-szerelt transzformátort szakszerűen úgy tervezték, hogy megfeleljen a tiszta és fenntartható energiaprojektek növekvő igényeinek az Egyesült Államok piacán, különösen a nap- és szélenergia integrációja terén. Az olyan funkciókkal, mint az YNd1d1 vektorcsoport, a nagy hatékonyságú alumínium tekercsek{10}}és a lemezradiátorokon keresztüli fejlett hűtés, megbízható feszültségátalakítást és stabil működést biztosít a megújuló energiarendszerekben.
A biztonságra-fókuszált holt-elülső konstrukcióval és robusztus védelmi alkatrészekkel felszerelt transzformátor megfelel a szigorú amerikai szabványoknak, így ideális nyilvános és közüzemi-telepítésekhez. Környezetbarát FR3 folyadék- és energiahatékony kialakítása{7}} tökéletesen illeszkedik a szén-dioxid-mentesítés és a tiszta energia irányába történő országos elmozduláshoz.
Vállalatunk a megújuló energiaforrásokra szabott, élvonalbeli, -megbízható transzformátorok szállításával támogatja a fenntartható energiatermelésre való átállást, segítve ügyfeleit a tiszta energiával kapcsolatos céljaik elérésében, miközben biztosítja a hálózat stabilitását és működési hatékonyságát.

Népszerű tags: nagy zöld transzformátor, gyártó, szállító, ár, költség
You Might Also Like
112,5 kVA pad-szerelt transzformátor-34,5/0,208 kV|U...
500 kVA Dead Front Pad szerelt transzformátor-24,94/...
1000 kVA olajtöltésű, alátétre szerelt transzformáto...
1500 kVA Padszerelt Transzformátor Ár-23,9/0,416 Kv|...
1000 kVA Pad Mount Transformer-13,8/0,46 kV|Guyana 2025
750 kVA Pad Mount Transformer-25/0,6 kV|Kanada 2025
A szálláslekérdezés elküldése












