Transformador residencial montado em almofada de 500 kVA-34,5/0,48 kV|Guiana 2024
Capacidade: 500kVA
Tensão: 34,5/0,48kV
Característica: com válvula schrader

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01 Geral
1.1 Histórico do Projeto
O transformador montado em bloco de 500 kVA foi entregue à América do Sul em 2024. A potência nominal do transformador é de 500 kVA com resfriamento ONAN. A tensão primária é 34,5 GRDY / 19,92 kV com faixa de derivação de ± 2 * 2,5% (NLTC), a tensão secundária é 0,48 / 0,277 kV, eles formaram um grupo vetorial de YNyn0 e é um transformador de alimentação de loop. Devido à segurança e confiabilidade superiores dos transformadores montados em blocos à prova de violação, eles são ideais para uso em locais onde possam ser tocados pelo público ou em qualquer ambiente onde sejam necessários cabos subterrâneos.
1.2 Especificação Técnica
Especificações do transformador de 500 kVA, tipo e folha de dados
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Entregue em
Ámérica do Sul
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Ano
2024
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Tipo
Transformador montado em almofada
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Padrão
Padrão IEEE C57.12.34-2022
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Potência nominal
500kVA
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Freqüência
60Hz
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Fase
3
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Tipo de resfriamento
ONAN
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Tensão Primária
34,5 GRDY/19,92 kV
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Tensão Secundária
0,48Y/0,277kV
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Material de enrolamento
Alumínio
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Deslocamento angular
YNyn0
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Impedância
4%
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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
1,02 kW
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Na perda de carga
5,55 kW
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Acessórios
Configuração padrão
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1.3 Desenhos
Desenho e tamanho do diagrama do transformador montado em bloco de 500 kVA.
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02 Fabricação
2.1 Núcleo
O núcleo de cinco-colunas trifásicas-é um projeto avançado de núcleo de transformador, sua estrutura é composta por cinco colunas ferromagnéticas, colunas tri-fases e duas colunas comuns apresentam uma configuração geométrica única. A principal vantagem deste projeto é que ele pode efetivamente reduzir a perda de histerese e a perda de correntes parasitas, melhorando assim a eficiência geral do transformador.
O caminho de fluxo otimizado do núcleo de cinco colunas-trifásicas-torna a distribuição de fluxo do núcleo mais uniforme e reduz o risco de saturação local. Isto não só melhora a capacidade de carga do transformador, mas também aumenta a sua adaptabilidade às flutuações da rede. Além disso, o design reduz a interferência eletromagnética, ajudando a melhorar a estabilidade e a confiabilidade do equipamento.

2.2 Enrolamento

A bobina do transformador é um de seus principais componentes, responsável pela transmissão e conversão de energia elétrica. Geralmente é dividido em bobinas de alta-tensão e bobinas de baixa-tensão, sendo que ambas aumentam ou diminuem a tensão por meio do acoplamento de campo magnético. As bobinas são enroladas em materiais condutores (como cobre ou alumínio) com boa condutividade elétrica e resistência ao calor para garantir uma operação estável sob diferentes condições de carga.
No projeto, a relação de espiras da bobina do transformador afeta diretamente a relação de tensão do transformador, ou seja, a relação entre o número de voltas da bobina de alta tensão e da bobina de baixa tensão determina a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Além disso, o layout da bobina, o modo de enrolamento e a escolha dos materiais de isolamento também têm impacto direto no desempenho, na eficiência e na capacidade de dissipação de calor do transformador.
2.3 Tanque
O tanque do transformador é uma parte importante do transformador, que serve principalmente para armazenar óleo isolante, e desempenha a função de resfriamento e proteção. O tanque geralmente é feito de aço e possui boa resistência e resistência à corrosão para garantir sua estabilidade e confiabilidade em diversos ambientes de trabalho. O óleo isolante armazenado em seu interior não só pode isolar com eficácia, mas também possui bom desempenho de condução de calor, o que pode retirar rapidamente o calor gerado pelo transformador durante a operação, de forma a manter a temperatura normal do equipamento.
No projeto, o tanque geralmente possui vários conectores e válvulas para facilitar o monitoramento do nível e da temperatura do óleo e realizar a manutenção necessária. Além disso, alguns tanques também são equipados com dispositivos de liberação de gás para lidar com emergências como expansão ou vazamento interno de gás, aumentando a segurança do transformador.
O projeto de vedação do tanque também é crucial, pois pode evitar a entrada de umidade e impurezas, prolongar a vida útil do óleo isolante e garantir a operação estável-de longo prazo do transformador. Através de um design razoável do tanque, não só pode melhorar a eficiência e a segurança do transformador, mas também reduzir efetivamente os custos de manutenção e melhorar o desempenho geral do equipamento.

2.4 Montagem Final

Conjunto: Conecte o núcleo e os enrolamentos e instale materiais de isolamento.
Tanque de óleo: Instale o tanque de óleo e adicione óleo isolante.
Dispositivo de distribuição: Conecte dispositivos de distribuição de alta e baixa tensão.
Aterramento: Instale o sistema de aterramento.
03 Teste
1. Teste de resistência DC.
2. Teste de resistência de isolamento.
3. Medição da relação de tensão e grupo vetorial.
4. Teste de tensão suportável CA de fonte separada.
5. Teste de tensão suportável CA induzida.
6. Medição sem-perda de carga e sem corrente de carga.
7. Medição de carga e impedância.
8. Perda de resistência e eficiência.
9. Teste de vedação.


04 Embalagem e Envio


05 Site e Resumo
Em resumo, nosso transformador trifásico-montado em bloco-foi projetado para atender às crescentes necessidades de distribuição de energia em vários setores. Sua construção robusta, aliada a tecnologia avançada, garante confiabilidade e eficiência no fornecimento de energia elétrica. Este transformador não apenas oferece suporte a sistemas elétricos{4}}de alto desempenho, mas também enfatiza a segurança e a responsabilidade ambiental. Ao escolher nosso transformador trifásico-pad montado-, você está fazendo um investimento estratégico em uma solução que aumenta a eficiência operacional e promove práticas sustentáveis. Junte-se a nós para impulsionar um futuro mais brilhante e sustentável com nossa-tecnologia de transformadores de ponta.

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