500 kVA oszloptranszformátor-4,16/0,6 kV|Kanada 2024
Teljesítmény: 500kVA
Feszültség: 4,16/0,6kV
Funkció: IFD-vel

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.
![]() |
![]() |
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.

2.2 Winding

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.

2.4 Végső összeszerelés


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 |
GΩ |
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 |
/ |


04 Csomagolás és szállítás


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.

Népszerű tags: pólus transzformátor, gyártó, szállító, ár, költség
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése








