Subestação Transformadora de Distribuição 1000/1150 kVA - 13,8/0,48 kV|EUA 2025
Capacidade: 1000/1150kVA
Tensão: 13,8-0,48GrdY/0,277kV
Característica: com óleo FR3 e CT

Aumente a confiabilidade, reduza as interrupções – Transformadores de subestações mantêm a rede viva!
01 Geral
1.1 Descrição do Projeto
O transformador de subestação de 1000/1150 kVA foi entregue à América em 2025. A potência nominal do transformador é de 1000/1150 kVA com resfriamento KNAN/KNAF. A tensão primária é 13,8 kV com faixa de derivação de ±2*2,5% (NLTC), a tensão secundária é 0,48GrdY/0,277 kV, eles formaram um grupo vetorial de Dyn1.
O transformador de subestação de 2.000/2.300 kVA foi projetado para fornecer distribuição de energia confiável e eficiente para Junction House - 1. O transformador é preenchido com fluido dielétrico FR3®, um óleo isolante sustentável e de alto{4}}desempenho que melhora a estabilidade térmica, prolonga a vida útil do equipamento e fornece segurança ambiental superior em comparação aos óleos minerais convencionais.
Um componente chave de segurança deste sistema é o resistor de aterramento neutro (NGR) de 5 A, que limita a corrente de falta e protege o transformador contra danos durante faltas à terra. O NGR é monitorado por meio de um transformador de corrente (TC) de relação 5:5 com classificação de precisão C10, garantindo detecção precisa de falhas e proteção do sistema.
Projetado para durabilidade e conformidade com os padrões do setor, este transformador garante fornecimento de energia estável ao mesmo tempo em que prioriza segurança, sustentabilidade e eficiência operacional para Junction House - 1.
1.2 Especificação Técnica
Especificações do transformador de subestação 1000/1150 kVA, tipo e folha de dados
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Entregue em
América
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Ano
2025
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Tipo
Transformador de subestação
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Padrão
ANSI/IEEE C57.12.00
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Potência nominal
1000/1150kVA
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|
Freqüência
60 Hz ± 6%
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|
Fase
3
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Tipo de resfriamento
KNAN/KNAF
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Tensão Primária
13,8kV
|
|
Tensão Secundária
0,48 GrdY/0,277 kV
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Material de enrolamento
Cobre
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Deslocamento angular
Dyn1
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Impedância
6%
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|
Trocador de toque
NLTC
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Alcance de toque
±2*2.5%
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Sem perda de carga
Menor ou igual a 1.335kW
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|
Na perda de carga
Menor ou igual a 8,2kW
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1.3 Desenhos
Desenho e tamanho do diagrama do transformador da subestação 1000/1150 kVA.
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02 Fabricação
2.1 Núcleo
O núcleo de um transformador de subestação trifásico-de três{1}}membros é normalmente construído usando chapas de aço silício laminadas empilhadas para minimizar perdas por correntes parasitas e garantir alta eficiência magnética. Este projeto apresenta três membros verticais interconectados por jugos superiores e inferiores, proporcionando um caminho magnético equilibrado para o fluxo trifásico. A técnica de-laminação empilhada melhora a estabilidade mecânica, reduz perdas-sem carga e melhora o desempenho geral do transformador. Sua estrutura robusta e compacta o torna ideal para aplicações de transmissão e distribuição de alta-potência.
2.2 Enrolamento

Enrolamento de baixa tensão:Feito de folha de cobre, firmemente revestido com isolamento intercalar, oferecendo excelente resistência a curto-circuito e desempenho térmico.
Enrolamento de alta tensão:Construído com fio de cobre isolado em design de tipo-de camada, garantindo isolamento confiável-a{2}}espira para resistência de alta-tensão e estabilidade mecânica.
2.3 Tanque
O tanque serve como um invólucro protetor, fabricado com aço corrugado totalmente soldado ou painéis reforçados para garantir a integridade estrutural e maximizar a dissipação de calor. Sua superfície passa por jato de areia e revestimento anticorrosivo multi-camadas-para durabilidade externa-de longo prazo. Preenchido com óleo isolante-de alta qualidade, o tanque fornece isolamento elétrico e resfriamento eficiente por meio da circulação de óleo. O conjunto do tanque inclui buchas, indicadores de temperatura/nível de óleo, dispositivos de alívio de pressão e um relé Buchholz. As paredes laterais integram radiadores removíveis, com válvulas de drenagem e portas de amostragem na parte inferior, formando um sistema abrangente de proteção, resfriamento e monitoramento.

2.4 Montagem Final

A montagem final integra o núcleo, os enrolamentos HV/LV e os sistemas de isolamento no tanque corrugado após secagem a vácuo e enchimento de óleo. Os principais componentes, como buchas, dispositivos de resfriamento, relés de proteção e sistemas de monitoramento, são instalados, seguidos de testes herméticos e testes de rotina completos para verificar a integridade mecânica, o desempenho elétrico e a confiabilidade operacional de acordo com os padrões.
03 Teste
|
Não. |
Item de teste |
Unidade |
Valores de aceitação |
Valores medidos |
Conclusão |
|
1 |
Medições de resistência |
% |
Taxa máxima de desequilíbrio de resistência |
3.64 |
Passar |
|
2 |
Testes de proporção |
% |
O desvio da relação de tensão na derivação principal: Menor ou igual a 0,5% |
-0.03~0.07 |
Passar |
|
3 |
Testes-de relação de fase |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Passar |
|
4 |
Sem-perdas de carga e corrente de excitação |
% |
I0 :: fornecer valor medido |
0.22 |
Passar |
|
kW |
P0: fornece valor medido |
1.072 |
|||
|
/ |
a tolerância para nenhuma perda de carga é de +0% |
/ |
|||
|
5 |
Perdas de carga, tensão de impedância, perdas totais e eficiência |
/ |
t:85 graus a tolerância para impedância é +7.5% a tolerância para perda total de carga é +0% |
/ |
Passar |
|
% |
Z%: valor medido |
5.97 |
|||
|
kW |
Pk: valor medido |
7.924 |
|||
|
kW |
Pt: valor medido |
8.996 |
|||
|
% |
Eficiência não inferior a 99,27% |
99.32 |
|||
|
6 |
Teste de Tensão Aplicada |
/ |
AT:34kV 60s BT: 10kV 60s |
Não ocorre colapso da tensão de teste |
Passar |
|
7 |
Teste de resistência à tensão induzida |
/ |
Tensão aplicada (kV):0,96 |
Não ocorre colapso da tensão de teste |
Passar |
|
Duração(ões):40 |
|||||
|
Frequência (Hz): 180 |
|||||
|
8 |
Medição de resistência de isolamento |
GΩ |
AT-BT para terra: |
6.52 |
/ |
|
LV-AT para o solo: |
8.20 |
||||
|
AT e BT para o solo: |
6.80 |
||||
|
9 |
Teste de vazamento |
/ |
Pressão aplicada: 50kPA |
Sem vazamento e sem Dano |
Passar |
|
Duração: 12h |
|||||
|
10 |
Teste de óleo |
kV |
Resistência Dielétrica |
49.7 |
Passar |
|
mg/kg |
Conteúdo de umidade |
186.3 |
|||
|
% |
Fator de Dissipação |
2.118 |
|||
|
mg/kg |
Análise Furano |
/ |
|||
|
/ |
Análise por Cromatografia Gasosa |
/ |


04 Embalagem e Envio
4.1 Embalagem
O transformador da subestação elétrica é embalado com uma estrutura híbrida de aço-madeira, envolta em película anti-ferrugem e amortecida com materiais-absorventes de choque. As tiras de aço reforçam o exterior, com marcas de levantamento e etiquetas à prova de umidade-para evitar danos mecânicos e corrosão ambiental durante o transporte.
4.2 Envio
O transformador da subestação é primeiro transportado por caminhão-pesado até o porto, com dispositivos de segurança especializados garantindo estabilidade. Na chegada ao porto de embarque do contêiner, ele é carregado em um contêiner ou flat rack, reforçado e tratado para proteção contra umidade antes de ser enviado por navio porta-contêineres. Durante o trânsito, o contêiner é protegido no convés ou no porão, com monitoramento-de temperatura, umidade e vibrações em tempo real para garantir a entrega segura no porto de destino.
05 Site e Resumo
Como pedra angular dos sistemas de energia, nossos transformadores de subestação se destacam pela confiabilidade superior, alta eficiência e vida útil prolongada, garantindo transmissão estável de energia em todo o mundo. Com tecnologia-de ponta e rigoroso controle de qualidade, oferecemos soluções sob medida para atender diversas demandas. Escolher nossos produtos significa abraçar a segurança, o desempenho e um futuro energético sustentável.

Tag: subestação transformadora de distribuição, fabricante, fornecedor, preço, custo
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