Transformador montado em almofada de 500 kVA-13,2/0,48 kV|EUA 2025

Transformador montado em almofada de 500 kVA-13,2/0,48 kV|EUA 2025

País: América 2025
Capacidade: 500kVA
Tensão: 13200GrdY/7620-480V
Matéria: DOE 2016
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500 kva pad mounted transformer

Transformador montado em bloco de 500 kVA-fornecendo energia segura, limpa e eficiente com padrões de desempenho DOE 2016

 

01 Geral

1.1 Histórico do Projeto

Este projeto envolve o fornecimento de um transformador de distribuição trifásico-montado-de 500 kVA, projetado para sistemas de 60 Hz com uma tensão primária de 13,2 kV GrdY / 7620 V e uma tensão secundária de 480 V. O transformador possui resfriamento ONAN (Oil Natural Air Natural), configuração de alimentação de loop e acesso frontal morto, garantindo uma operação segura e confiável. É construído com grupo vetorial YNd1 e possui impedância de 5,75%.

Fabricado em conformidade com os padrões de eficiência energética DOE 2016, o transformador montado em bloco de 500 kva oferece alto desempenho com baixas perdas de energia-5,75 kW de perda sem carga e 0,65 kW de perda de carga na capacidade nominal.

Este transformador trifásico-montado-de 500 kVA, 13,2 kV/480 V é ideal para distribuição de média-tensão a baixa-tensão em áreas urbanas e suburbanas. As aplicações típicas incluem:

• Comunidades residenciais, fornecendo energia para iluminação, HVAC e eletrodomésticos

• Complexos comerciais, como escritórios, supermercados e parques comerciais

• Instalações industriais leves, alimentando equipamentos e máquinas de pequeno e médio{0}} porte

• Instituições como escolas e hospitais exigem energia confiável e segura

• Sistemas de distribuição subterrânea, usados ​​em redes de alimentação circular para maior confiabilidade e segurança

Seu design-montado em bloco,-alimentação em loop e frontal-o torna adequado para instalações externas ou no nível do solo-onde espaço, segurança e acessibilidade são essenciais.

 

1.2 Especificação Técnica

Especificação e folha de dados do transformador trifásico montado em bloco de 500kVA

Entregue em
América
Ano
2025
Tipo
Transformador trifásico de montagem em bloco
Padrão
Padrão IEEE C57.12.34-2022
Potência nominal
500KVA
Freqüência
60Hz
Alimentar
Laço
Frente
Morto
Fase
Três
Tipo de resfriamento
ONAN
Tensão Primária
13,2kV
Tensão Secundária
0,48 kV
Grupo de vetores
YNd1
Material de enrolamento
Alumínio
Impedância
5.75%
Eficiência e perdas
DOE 2016
Trocador de toque
NLTC
Alcance de toque
±2*2.5%
Sem perda de carga
5.75 W
Na perda de carga
0.65 W
Acessórios
Configuração padrão

 

1.3 Desenhos

Especificação e folha de dados do transformador montado em almofada de 500 kva

500 kva pad mounted transformer diagram 500 kva pad mounted transformer nameplate

 

 

02 Fabricação

2.1 Núcleo

O design do núcleo de cinco{0}}pernas garante caminhos de fluxo magnético equilibrados para todas as três fases. Mesmo sob correntes de-sequência zero-como aquelas causadas por falhas de-faixa-para{6}}aterramento-única ou durante condições de carga desequilibradas, o fluxo magnético pode fluir suavemente através das duas pernas externas. Isso reduz a relutância magnética, diminui o aumento da temperatura e minimiza a vibração.

Essa estrutura central é especialmente vantajosa para transformadores de grupo de vetores YNd, pois fornece um caminho claro para o fluxo de-sequência zero quando o neutro do lado de alta-tensão-conectado em estrela está aterrado, melhorando assim a estabilidade elétrica e a confiabilidade do sistema.

 

2.2 Enrolamento

voltage distribution

O enrolamento de alta-tensão utiliza uma conexão estrela (Y) com um número maior de voltas para garantir distribuição uniforme de tensão e excelente desempenho de isolamento. O enrolamento de baixa-tensão é conectado em uma configuração delta (D), projetado para corrente mais alta e menos voltas, normalmente empregando uma estrutura de enrolamento laminado para maior resistência mecânica e capacidade de transporte-de corrente.

O grupo vetorial YNd1 é comumente usado em sistemas de energia norte-americanos que exigem isolamento de alta- e baixa-tensão, mitigação de harmônicas e recursos de aterramento.

 

2.3 Tanque

Este transformador montado em bloco de 500 kva possui um tanque de óleo de aço macio selado com uma tampa aparafusada, oferecendo forte integridade mecânica e resistência à corrosão. Ele passa no teste de vazamento de pressão de acordo com a norma IEC 60076-1 para garantir um desempenho à prova de óleo.

Um conjunto de radiadores corrugados é montado na parte traseira, com vedação-soldada ao tanque para melhorar o resfriamento natural do ar e manter uma operação-livre de vazamentos. Esse design compacto suporta desempenho térmico estável e confiabilidade-de longo prazo em aplicações de energia limpa.

 sealed mild steel oil tank

 

2.4 Montagem Final

neutral bushing

Durante a montagem final, os principais componentes são instalados para garantir a operação segura e confiável do transformador-montado em bloco de 500 kVA.

O lado de alta-tensão inclui seis buchas isoladas separáveis ​​de 200 A e uma bucha neutra H0 dedicada para aterramento. O lado de-baixa tensão apresenta duas buchas de resina-do tipo espada-com seis-orifícios para conexões seguras de cabos.

Os dispositivos de proteção incluem três fusíveis de baioneta e três fusíveis limitadores de corrente (CLF) para isolamento de falhas, além de três pára-raios primários para proteção contra eventos de sobretensão.

Placas de aterramento com conexões de{0}}orifício são fornecidas nos lados de alta e baixa tensão para oferecer suporte ao aterramento seguro do local. Todos os componentes são instalados com precisão para atender aos padrões de utilidade e desempenho.

 

 

03 Teste

transformer test standard

Teste de rotina e padrão de teste

1. Medição de resistência de isolamento: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.11

2. Testes de Razão: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 7; IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.1

3. Teste de relação de fase: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 6

4. Medições de resistência: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 5

5. Sem perdas de carga e sem corrente de carga: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 8, IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.3

6. Teste de resistência à tensão induzida: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.7

7. Perdas de carga, tensão de impedância e eficiência: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 9; IEEE C57.12.00-2021 Cláusula 9.2

8. Teste de Tensão Aplicada: IEEE C57.12.90-2021 Cláusula 10.6

9. Teste de vazamento com pressão para transformadores imersos em líquido-: IEC60076-1

Resultados do teste

Não.

Item de teste

Unidade

Valores de aceitação

Valores medidos

Conclusão

1

Medições de resistência

%

Taxa máxima de desequilíbrio de resistência

2.29

Passar

2

Testes de proporção

%

O desvio da relação de tensão na derivação principal: Menor ou igual a 0,5%

Símbolo de conexão: YNd1

-0.05% ~ -0.03%

Passar

3

Testes-de relação de fase

/

YNd1

YNd1

Passar

4

Sem-perdas de carga e corrente de excitação

/

I0 :: fornecer valor medido

0.27%

Passar

P0: fornecer valor medido (t:20 graus)

0,577kW

a tolerância para nenhuma perda de carga é de +10%

/

5

Perdas de carga, impedância, tensão e eficiência

/

t:85 graus

a tolerância para impedância é ±7,5%

a tolerância para perda total de carga é +6%

/

Passar

Z%: valor medido

5.67%

Pk: valor medido

4,032 kW

Pt: valor medido

4.609kW

Eficiência não inferior a 99,35%

99.41%

6

Teste de Tensão Aplicada

kV

AT: 34kV 60s

BT: 10kV 60s

Não ocorre colapso da tensão de teste

Passar

7

Teste de resistência à tensão induzida

kV

Tensão aplicada (KV):2Ur

Não ocorre colapso da tensão de teste

Passar

Duração(ões):48

Frequência (Hz): 150

8

Teste de vazamento

kPa

Pressão aplicada: 20kPA

Sem vazamento e sem

Dano

Passar

Duração:12h

9

Medição de resistência de isolamento

AT-BT para terra:

21.5

/

LV-AT para o solo:

51.6

AT&LV para o solo

21.2

 

 

04 Embalagem e Envio

4.1 Embalagem

 

wooden crate with moisture-proof tarp

 

4.2 Envio

Antes de carregar, meça o tamanho e o peso do transformador e planeje uma rota que evite restrições de altura, largura e peso. Use caminhões baixos-ou especializados com capacidade adequada.

Alinhe o centro de gravidade do transformador com o veículo. Use canal de aço e métodos de fixação adequados para fixar a base ao caminhão, se permitido. Fixe o transformador com eslingas ou correntes através dos orifícios de transporte designados, evitando componentes frágeis como radiadores e buchas. Trave os componentes internos e vede todas as portas.

Mantenha a velocidade menor ou igual a 60 km/h e inclinação menor ou igual a 15 graus durante o transporte. Evite movimentos bruscos e vibrações fortes. Designe escoltas para verificar a amarração e interromper o transporte em condições climáticas adversas.

Ao levantar, mantenha os ângulos da corda menores ou iguais a 60 graus. Use barras espaçadoras, se necessário. Levante sempre na posição vertical e, para unidades sem alças superiores, use hastes de elevação inferiores.

 

 

05 Site e Resumo

Este transformador de distribuição trifásico-montado-de 500 kVA, 13,2 kV/480 V apresenta um grupo vetorial YNd1, oferecendo excelente isolamento de tensão média-a-baixa e recursos de aterramento adaptados para sistemas de energia norte-americanos. Seu design central de cinco-pernas reduz o fluxo-de sequência zero, melhorando a estabilidade operacional e minimizando a vibração.

Equipado com um tanque de óleo selado em aço-carbono e radiadores corrugados-montados na parte traseira, ele fornece resfriamento natural eficiente (ONAN) e confiabilidade-de longo prazo. O design-de frente garante uma manutenção segura e conveniente. O lado de-alta tensão inclui seis buchas isoladas separáveis ​​de 200 A e uma bucha neutra H0 dedicada, enquanto o lado de baixa-tensão usa buchas do tipo-espada fundida-de resina para conexões seguras de cabos. Dispositivos de proteção, como fusíveis de baioneta, fusíveis{12}}limitadores de corrente (CLF) e pára-raios primários fornecem isolamento confiável contra falhas e proteção contra sobretensão.

As aplicações típicas incluem distribuição de média-a{1}}baixa tensão em ambientes urbanos e suburbanos, como comunidades residenciais, complexos comerciais, instalações industriais leves, escolas e hospitais, onde a segurança e a confiabilidade são essenciais. Também é adequado-para sistemas de distribuição de alimentação de circuito subterrâneo-para aumentar a confiabilidade do fornecimento.

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