2500 kVA Padmontované transformátory-24,94/0,6 kV|Kanada 2024
Kapacita: 2500 kVA
Napätie: 24,94/0,6kV
Vlastnosť: s poistkou ELSP

Energia budúcnosti-vyberte si náš trojfázový{1}transformátor namontovaný na podložke{2}}pre inteligentnejšie a ekologickejšie riešenie!
01 Všeobecné
1.1 Pozadie projektu
SCOTECH vyrobil 4 jednotky 2500 kVA podložného transformátora v roku 2024. Primárne napätie transformátora je 24,94/14,4 kV, zatiaľ čo sekundárne napätie je 0,6Y/0,347 kV, tvorili vektorovú skupinu YNyn0. Charakteristickým znakom transformátora namontovaného na podložke je, že štruktúra vysokonapäťového spínača bočnej záťaže a kruhového spínača sú komplexne zjednodušené a ponorené v rovnakej nádrži s transformátorom, takže objem je značne znížený a náklady sú primerane znížené; Ďalšou vlastnosťou je použitie dvojitej poistkovej ochrany, prúdová poistka, teplotná dvojitá citlivá charakteristika, citlivosť ochrany a spoľahlivosť sú výrazne vylepšené. Úplne utesnené a plne izolované vlastnosti transformátora namontovaného na podložke umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu a môžu sa vyhnúť bolestiam spojeným s-dlhodobou údržbou.
1.2 Technická špecifikácia
Špecifikácia a údajový list transformátora 2500 kVA
|
Doručené do
Kanada
|
|
rok
2024
|
|
Typ
Transformátor namontovaný na podložke
|
|
Štandardné
IEEE C37.74
|
|
Menovitý výkon
2500 kVA
|
|
Frekvencia
60 Hz
|
|
Fáza
3
|
|
Typ chladenia
ONAN
|
|
Primárne napätie
24,94/14,4 kV
|
|
Sekundárne napätie
0,6Y/0,347 kV
|
|
Materiál navíjania
hliník
|
|
Uhlový posun
YNyn0
|
|
Impedancia
5%
|
|
Klepnite na Changer
NLTC
|
|
Rozsah poklepania
±2*2.5%
|
|
Bez straty zaťaženia
3 000 kW
|
|
Pri strate zaťaženia
21 800 kW
|
|
Príslušenstvo
Štandardná konfigurácia
|
1.3 Výkresy
Schéma a veľkosť transformátora 2500 kVA namontovaného na podložke.
![]() |
![]() |
02 Výroba
2.1 Jadro
Železné jadro používané ako transformátor je vo všeobecnosti 0,35 mm za studena valcovaný silikónový oceľový plech, ktorý je narezaný na dlhý tvarový plech podľa veľkosti požadovaného železného jadra a potom zložený do tvaru "日" alebo "口". V zásade, aby sa znížil vírivý prúd, čím tenšia je hrúbka plechu z kremíkovej ocele, čím užší je spojovací pás, tým lepší je účinok. To nielen znižuje straty vírivými prúdmi, znižuje nárast teploty, ale tiež šetrí množstvo plechu z kremíkovej ocele. Ale v skutočnosti to pri výrobe železného jadra z kremíkovej ocele nie je len z vyššie uvedených priaznivých faktorov, pretože výroba železného jadra výrazne predĺži pracovný čas a zníži efektívny prierez železného jadra. Preto pri výrobe jadra transformátora s plechom z kremíkovej ocele je potrebné vybrať najlepšiu veľkosť z konkrétnej situácie a zvážiť výhody a nevýhody. Vo všeobecnosti dôvod, prečo si transformátor vyberá plech z kremíkovej ocele, je hlavne zvažovanie zníženia objemu transformátora a zníženia straty.

2.2 Navíjanie

Fóliové navíjanie pozostáva z paralelných fóliových listov, zvyčajne vyrobených z medi alebo hliníka. Tieto fólie sú od seba vzdialené a preložené, aby vytvorili štruktúru vinutia. Vďaka tomuto dizajnu môže fóliové vinutie lepšie odvádzať teplo, keď je vystavené vysokému prúdu, ale tiež znižuje odpor a indukčnosť vinutia a zlepšuje elektrický výkon vinutia. Najväčšou vlastnosťou navíjania fólie je, že sa navíja na špeciálnom navíjacom stroji, ktorý má vysoký stupeň automatizácie a poskytuje vysokú produktivitu a kvalitu produktu. Otočenie, to znamená medzivrstva a pozdĺžna kapacita, je veľká, uhol špirály je eliminovaný, odolnosť proti skratu- nárazu je relatívne silná, mechanická pevnosť je vysoká, konštrukcia je pohodlná, axiálne a radiálne chyby sú malé, geometrická veľkosť je ľahko zaistená, závit je relatívne tesný, nie je ľahké mať bubliny a povrch je hladký. Vinutie fólie môže tiež znížiť čiastočný výboj a zlepšiť izolačný výkon vinutia.
2.3 Nádrž
Naša spoločnosť používa vysokokvalitnú-nehrdzavejúcu oceľ ako surovinu na výrobu palivových nádrží a na ohýbanie, rezanie a lisovanie oceľového plechu do požadovaného tvaru palivovej nádrže používa hydraulické stroje alebo iné tvarovacie zariadenia. Spojte komponenty a vykonajte zváranie v ochrannej atmosfére plynu alebo iné zváracie procesy, aby ste zabezpečili tesnosť a konštrukčnú pevnosť nádrže. Všetky tesnenia sú utesnené na konci; Kovové časti vo vnútri a mimo krabice sú zaoblené, aby sa odstránili vlasy, a zvarový šev a tesnenie sa testujú trikrát (fluorescencia, pozitívny tlak, podtlaková skúška úniku); Farba je vyrobená podľa štandardných antikoróznych-požiadaviek.

2.4 Záverečné zhromaždenie

Vyrábame tento druh americkej skrinky s variabilnou štruktúrou, ktorá je rozdelená na prednú a zadnú časť; Pred rozvodnou skriňou obsahuje rozvodná skriňa vysokonapäťové a nízkonapäťové svorky, spínač záťaže, -prepínač kohútika regulujúceho tlak bez záťaže, zásuvnú{1}}poistku, tlakový vypúšťací ventil, ukazovateľ teploty oleja, ukazovateľ hladiny oleja, otvor na vstrekovanie oleja, ventil na vypúšťanie oleja; V zadnej časti je nádrž na plnenie oleja a chladič, vinutie transformátora a železné jadro, spínač vysokého napätia a ochranná poistka sú v nádrži na plnenie oleja.
03 Testovanie
Test izolácie: vrátane testu izolačného odporu, testu dielektrickej pevnosti izolačného oleja, testu čiastočného výboja atď., Aby sa zabezpečilo, že izolačný systém spĺňa štandardné požiadavky.
Test straty záťaže a bez{0}}straty záťaže: Otestujte stratu transformátora pri záťaži a v podmienkach bez{1}}zaťaženia, aby ste sa uistili, že jeho výkon spĺňa požiadavky.
Test spomaľovača horenia: Testujte vlastnosti spomaľujúce horenie transformátorového oleja a izolačných materiálov, aby ste zaistili ich bezpečnosť.
Test skratu-: otestujte kapacitu skratového{1}}prúdu a tepelnú stabilitu zariadenia.
Test chladiaceho systému: Skontrolujte pracovný stav chladiaceho systému, aby ste sa uistili, že dokáže efektívne chladiť transformátor.
Testovanie hladiny hluku: Testovanie prevádzkovej hladiny hluku zariadenia, aby sa zabezpečilo, že spĺňa normy pre emisie hluku z prostredia.
Anti{0}}korózne testovanie: Antikorózne testovanie plášťa a vonkajšieho náteru transformátora, aby sa zabezpečila jeho odolnosť a stabilita.
Test vysokého napätia: vysokonapäťové vinutie transformátora sa testuje, aby sa zaistila jeho bezpečnosť a spoľahlivosť.


04 Balenie a doprava
4.1 Balenie

4.2 Doprava

05 Stránka a zhrnutie
V ére rýchlo rastúcich požiadaviek na napájanie vám náš trojfázový transformátor namontovaný na -podložke{1}} poskytuje spoľahlivé a efektívne riešenie napájania. Či už ide o priemyselné aplikácie alebo komerčné prostredie, náš produkt si získal dôveru zákazníkov vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu a robustnému dizajnu. Výber nášho trojfázového transformátora znamená výber vysokokvalitného -transformátora, ktorý do vášho podnikania vnesie udržateľný rast. Poďme spoločne vytvoriť bezpečnú, stabilnú a inteligentnú energetickú budúcnosť!

Populárne Tagy: podložkové transformátory, výrobca, dodávateľ, cena, náklady
You Might Also Like
300 kVA podložkový-transformátor-34,5/0,208 kV|USA 2024
750 kVA Outdoor Pad Mounted Transformer-34,5/0,48 kV...
1000 kVA Pad Mounted Transformer-13,2/0,48 kV|USA 2025
2500 kVA Pad Mounted Transformer-13,2/0,48 kV|Kanada...
300 kVA Green Box Transformer-12/0,12*0,24 kV|Jamajk...
2250 kVA Pad Mounted Transformer-12,47/0,6 kV|USA 2025
Zaslať požiadavku








