500 kVA oszloptranszformátor-4,16/0,6 kV|Kanada 2024

500 kVA oszloptranszformátor-4,16/0,6 kV|Kanada 2024

Ország: Kanada 2024
Teljesítmény: 500kVA
Feszültség: 4,16/0,6kV
Funkció: IFD-vel
A szálláslekérdezés elküldése

 

 

500 kVA pole transformer

Megbízható választás, megszakítás nélküli áramellátás – egy{0}}fázisú pólusú-szerelt transzformátor, amely minden vezetéket táplál.

 

01 Általános

1.1 A projekt háttere

Ez az 500 kVAEgyfázisú pólusra szerelt transzformátor2024-ben szállították Kanadába. Ez egy Platform típusú transzformátor, melynek alján van egy platform, amely megtámasztja, A primer feszültség 4,16 GrdY/2,4 kV, a szekunder feszültség 0,6 kV. A kapacitás nagyobb, mint a normál. A CSA C2.1 szabvány szerint készült. Ez az 500 kVA teljesítményű, 2150 kg tömegű egyfázisú transzformátor egy platformra van helyezve. Fejlett technológiánkkal és kiváló minőségű tekercsanyagunkkal terveztük, hogy elérjük a 3 kW terhelési veszteséget. Az impedancia 4% ONAN hűtési módszerrel.

A pólustranszformátor az energiarendszerben használt fontos berendezés, amelyet elsősorban a nagy-feszültségű elektromos energia alacsony-feszültségű elektromos energiává alakítására használnak, hogy megfeleljenek a különböző feszültségszintek igényeinek. Általában a villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózat oszlopaira szerelik, innen a név. A pólusra szerelt transzformátor működési elve egyszerűen elektromágneses indukcióként foglalható össze. Amikor a nagyfeszültségű elektromos energia átfolyik a nagyfeszültségű tekercsen, a keletkező mágneses tér mágneses fluxust hoz létre a vasmagban. Ez a mágneses fluxus tovább indukálja az elektromotoros erőt a kis-feszültségű tekercsben, így a nagy-feszültségű elektromos energiát alacsony-feszültségű elektromos energiává alakítja.

Pólusra szerelt transzformátorokszéles körben használják az energiaátviteli és elosztó rendszerekben. Általában az energiaátviteli és elosztóhálózat oszlopaira szerelik fel, és arra szolgálnak, hogy a nagy-feszültségű elektromos energiát alacsony-feszültségű elektromos energiává alakítsák, háztartási, ipari és kereskedelmi használatra. Az oszlopra szerelt transzformátorok elektromos alállomásokon, ipari és bányászati ​​vállalkozásokban, városépítésben és más területeken is használhatók. A hengeres transzformátor kis méretű, könnyű, könnyen telepíthető és karbantartható. Alacsony költség, alkalmas kis és közepes méretű{6}}energiaátviteli és elosztórendszerekhez. Az oszlopra szerelt transzformátor átalakítási hatásfoka magas, és az energiaveszteség hatékonyan csökkenthető.

500 kVA pólustranszformátorunkat fejlett technológiával terveztük, és kiváló minőségű anyagokat és alkatrészeket alkalmaz, amelyek megbízható minőséget és hosszú működési időt eredményeznek.

 

 

1.2 Műszaki specifikáció

500 kVA pólustranszformátor specifikáció típusa és adatlapja

Kézbesítve
Dél-Amerika
Év
2024
Írja be
Pólusra szerelt transzformátor
Standard
CSA C2.1
Névleges teljesítmény
500 kVA
Frekvencia
60Hz
Fázis
1
Hűtés típusa
ONAN
Elsődleges feszültség
4,16 GrdY/2,4 kV
Másodlagos feszültség
0,6 kV
Tekercselő anyag
Alumínium
Szögeltolódás
YNyn0
Impedancia
3%
Koppintson a Váltó elemre
NLTC
Érintő tartomány
±2*2.5%
Nincs terhelési veszteség
0,08 kW
Terhelésvesztéskor
1,27 kW
Kiegészítők
Szabványos konfiguráció

 

1.3 Rajzok

500 kVA pólustranszformátor diagram rajza és mérete.

500 kVA pole transformer diagram 500 kVA pole transformer nameplate

 

 

02 Gyártás

2.1 Mag

A hengerelt maghoz használt anyagok ultra-hidegen hengerelt-szilikon acéllemezek, amelyek nagy permeabilitással és lágy mágnesszalaggal, például permalloy-val rendelkeznek. A szilícium acéllemez vastagsága 0,18 ~ 0,30; A Permalloy szalag vastagsága 0,03-0,10 mm. A kis és közepes méretű{8}}transzformátorok példájaként a hengerelt mag használata a következő előnyökkel jár:

1) Ugyanezen feltételek mellett a hengerelt mag terhelés nélküli -vesztesége 7–10%-kal csökken a halmozott maghoz képest; No-terhelési áram 50-75%-kal csökkenthető.

2) A hengerelt mag készülhet nagyon vékony, nagy-áteresztőképességű, hidegen hengerelt-szilícium acéllemezekből, amelyek kisebb veszteségű transzformátorokat tudnak előállítani.

3) A hengerelt mag jó feldolgozhatósággal rendelkezik, nincs nyírási hulladék, és a felhasználási arány közel 100%. Gépesített működést is alkalmazhat, kiküszöbölve a halmozási folyamatot, és a termelési hatékonyság 5-10-szer magasabb, mint a halmozási magé.

4) Maga a hengerelt tekercsmag egy egész, nem kell rögzíteni a tartóelemek befogásával, és nincs csatlakozása, így ugyanolyan feltételek mellett, mint a halmozott mag, a transzformátor zaja 5-10 dB-lel csökkenthető.

5) A hengerelt magos egyfázisú transzformátor folyamati együtthatója körülbelül 1,1; Három-fázis 1,15 alatt; A vasmagok egymásra rakása esetén a kis kapacitású folyamat együtthatója körülbelül 1,45, a nagy kapacitású folyamat együtthatója pedig körülbelül 1,15. Ezért a hengerelt tekercsmag különösen alkalmas kis és közepes méretű{7}}transzformátorokhoz.

pole transformer ultra-thin cold-rolled silicon steel sheet core

 

2.2 Winding

pole transformer electrical coils

Az alacsony{0}}feszültségű fóliatekercs lapos szerkezete megnöveli a tekercs felületét, és javítja a hőelvezetési hatékonyságot. Ezért nagy terhelési körülmények között a transzformátor alacsonyabb hőmérsékleten működik, meghosszabbítva a berendezés élettartamát. Az alacsony-feszültségű fóliatekercs nagy része hatékonyan csökkentheti az áramveszteséget (I²R veszteség) és az örvényáram-veszteséget a tekercsben, javíthatja az általános energiahatékonyságot és optimalizálhatja a transzformátor teljesítményét. Síkszerkezetének köszönhetően az alacsony feszültségű fóliatekercsnek nagyobb a zárlati-áramellenállása, és jobban ellenáll a pillanatnyi áramnak, túlmelegedés vagy sérülés nélkül, így javítva a transzformátor biztonságát és stabilitását. A fóliatekercselés kialakítása hatékonyan elnyomja a zajt működés közben, különösen nagy áramerősség esetén, a zajszabályozási teljesítmény nyilvánvalóbb, alkalmas a zajigényű alkalmazásokhoz. Az alacsony-feszültségű fóliatekercs és a nagyfeszültségű huzaltekercselés kombinált kialakítása egyenletesebbé teszi a mágneses tér eloszlását, csökkenti a mágneses szivárgás jelenségét, javítja a transzformátor elektromágneses kompatibilitását, és csökkenti a környező elektromos berendezésekkel kapcsolatos interferenciát.

 

2.3 Tartály

A hengeres tartály ésszerű geometriát használ a belső és külső nyomás hatékony eloszlatására, a tartály szerkezeti szilárdságának növelésére, valamint a hőmérséklet-változások vagy terhelésingadozások okozta deformáció és károsodások kockázatának csökkentésére. A henger kialakítása egyenletesebbé teszi az olajáramlást, és hatékonyan csökkenti az olaj helyi túlmelegedését. Ily módon biztosítani tudja a transzformátor szigetelőolajának folyamatos keringését, így a hő egyenletesebben oszlik el és oszlik el, ami hozzájárul a transzformátor általános megbízhatóságának javításához. A hengeres üzemanyagtartály jobb szeizmikus teljesítménnyel rendelkezik. Földrengések vagy más külső erők hatására a kör alakú szerkezet viszonylag stabil mechanikai teljesítményt nyújt, ami jobban megvédi a belső alkatrészeket és csökkenti a transzformátor károsodásának kockázatát. A hengeres tartály kialakítása általában kiváló tömítőmechanizmussal rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza a szigetelőolaj szivárgását. Ugyanakkor megakadályozhatja a külső szennyező anyagok, például a levegő és a nedvesség bejutását, és megőrzi a szigetelőolaj minőségét és élettartamát.

cylindrical tank of single pole transformer

 

2.4 Végső összeszerelés

500 kVA pole transformer active part
500 kVA pole transformer finall assembly

 

 

03 Tesztelés

Nem.

Tesztelem

Egység

Elfogadás

Értékek

Mért értékek

Következtetés

1

Ellenállás mérések

/

/

/

Pass

2

Aránytesztek

/

A feszültségviszony eltérése a főleágazáson: 0,5% vagy annál kisebb

Csatlakozási szimbólum: Ii6

0.00

Pass

3

Polaritás tesztek

/

Adalékanyag

Adalékanyag

Pass

4

Nincs-terhelési veszteség és gerjesztőáram

%

I0 :: mért értéket adjon meg

0.22

Pass

kW

P0: mért érték megadása

0.836

/

a terhelésmentességi tűrés ±15%

/

5

Terhelési veszteségek, impedancia feszültség, teljes veszteség és hatékonyság

/

t: 85 fok

az impedancia tűrése ±7,5%

a teljes terhelési veszteség tűrése ±8%

/

Pass

%

Z%: mért érték

4.05

kW

Pk: mért érték

2.887

kW

Pt: mért érték

3.723

%

Hatékonyság legalább 99,26%

99.41

6

Alkalmazott feszültség teszt

/

LV: 10kV 60s

A tesztfeszültség nem esik össze

Pass

7

Indukált feszültségállósági teszt

/

Alkalmazott feszültség (kV): 4.8

A tesztfeszültség nem esik össze

Pass

Időtartam(ok): 60

Frekvencia (HZ): 120

8

Szigetelési ellenállás mérése

LV-HV a földig:

2.65

Pass

9

Szivárgásteszt

/

Alkalmazott nyomás: 20 kPA

Nincs szivárgás és nem

Kár

Pass

Időtartam: 12 óra

10

Olaj teszt

kV

Dielektromos szilárdság

56.4

Pass

mg/kg

Nedvességtartalom

9.5

%

Disszipációs tényező

0.00206

mg/kg

Furán elemzés

0.03

/

Gázkromatográfiás elemzés

/

 

500 kVA pole transformer testing
500 kVA pole transformer FAT

 

 

04 Csomagolás és szállítás

500 kVA pole transformer packing

500 kVA pole mounted transformer shipping

 

05 Webhely és összefoglaló

Köszönjük érdeklődését és támogatását egy-fázisú transzformátorunk iránt! Kiváló teljesítményével, stabil működésével és megbízható minőségével termékünk ideális választássá vált az erőátviteli és elosztási területen. Továbbra is ragaszkodunk a technológiai innováció és a kiváló minőség alapelveihez, hogy biztonságos és hatékony energiamegoldásokat kínáljunk Önnek. Várjuk, hogy együtt dolgozhassunk egy szebb jövő megteremtésében! Ha bármilyen kérdése vagy igénye van,kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

500 kVA pole transformer manufacturer

 

Népszerű tags: pólus transzformátor, gyártó, szállító, ár, költség

A szálláslekérdezés elküldése