Transformador de poste elétrico de 25 kVA-13,8/0,12*0,24 kV|Guiana 2024
Capacidade: 25kVA
Tensão: 13,8/0,24kV
Característica: com enrolamento de cobre

Transformadores monofásicos-montados em poste-: a base da excelência moderna em distribuição de energia.
01 Geral
1.1 Histórico do Projeto
O transformador montado em poste de 25 KVA foi entregue à Guiana em 2024. A potência nominal do transformador montado em poste é de 25 KVA com resfriamento ONAN, a tensão primária é de 13,8 kV com faixa de derivação de ± 2*2,5% (NLTC), a tensão secundária é 0,12/0,24 kV, eles formaram um grupo vetorial de li0. Os transformadores de pólo-monofásicos são amplamente utilizados em sistemas de distribuição de energia para reduzir a tensão e atender às necessidades de eletricidade de residências e pequenos usuários comerciais. Geralmente é instalado no poste da rede de transmissão e distribuição de energia, por isso é denominado “transformador de poste”.
Esse tipo de transformador converte corrente de alta tensão em uma tensão operacional mais baixa por meio de uma fonte de alimentação-monofásica, garantindo perda mínima de energia durante a transmissão. Consiste em um enrolamento primário, um enrolamento secundário e um núcleo de ferro. Os transformadores de barra são compactos e fáceis de instalar, tornando-os ideais para distribuição de energia em áreas urbanas e rurais.
Além disso, os transformadores de pólo-monofásicos são relativamente simples em termos de operação e manutenção e podem operar de forma estável sob diversas condições ambientais. Seu design de proteção é frequentemente projetado para resistir a condições climáticas severas e influências externas, garantindo a confiabilidade do fornecimento de energia. Em suma, tais transformadores são uma parte indispensável e importante das redes energéticas modernas.
1.2 Especificação Técnica
Especificações do transformador de 25 KVA, tipo e folha de dados
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Entregue em
Guiana
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Ano
2024
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Tipo
Transformador montado em poste
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Padrão
IEEE C57.12.00
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Potência nominal
25KVA
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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
13,8KV
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Tensão Secundária
0,12/0,24 KV
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Material de enrolamento
Alumínio
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Deslocamento angular
li0
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Impedância
2.2%
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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
0,098 kW
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Na perda de carga
0,289 kW
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Acessórios
Configuração padrão
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1.3 Desenhos
Desenho e tamanho do diagrama do transformador montado em poste de 25 KVA.
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02 Fabricação
2.1 Núcleo
O núcleo da bobina é enrolado por múltiplas camadas de chapas de aço silício em faixas para formar um circuito magnético fechado circular ou quadrado. O método de enrolamento pode não apenas melhorar o magnetismo, reduzindo o tamanho do grão do material, mas também aumentar a taxa de enchimento do núcleo de ferro. A fim de reduzir as perdas por correntes parasitas, as chapas de aço silício são dispostas estreitamente em alta pressão durante o enrolamento, e alguns formatos são "cisalhamento" ou "pressão", dependendo dos requisitos de projeto do transformador. Cada camada de chapa de aço silício no núcleo é geralmente revestida com um revestimento isolante para evitar correntes parasitas entre as camadas. O circuito magnético fechado composto por núcleo de ferro laminado aumenta a densidade do fluxo magnético e o torna mais eficiente na indução eletromagnética. Ao otimizar a seleção de materiais e o projeto estrutural, o núcleo da bobina pode efetivamente reduzir a perda de energia (como perda de histerese e perda de corrente parasita) gerada durante a operação do transformador. O projeto do núcleo de ferro envolve a relação de rotação dos enrolamentos primário e secundário para garantir que a relação de conversão de tensão do transformador atenda aos requisitos. Como a estrutura é relativamente fechada, o ruído gerado pelo núcleo da bobina durante a operação é menor.

2.2 Enrolamento

Enrolamento de folha de baixa pressão
Máquina automática de enrolamento de folha, soldagem a arco de argônio TIG, tesoura de rolamento de guia, sistema de controle PLC, sistema de correção automática de indução fotoelétrica, enrolamento de alta velocidade e alta precisão. Regulação de velocidade contínua de conversão de frequência, correção automática de indução fotoelétrica. Assim que o enrolamento estiver concluído, a superfície externa dos condutores interno e externo da bobina é enfaixada. A extremidade do enrolamento da folha é perfeita e seu vazamento final é menor, o que torna a força do-curto-circuito repentino pequena e a capacidade anti{4}}curto-do circuito é aprimorada. A tensão entre as camadas da bobina metálica é igual à tensão entre as voltas e a tensão entre as camadas é menor. Para produtos-de fio enrolado, como a tensão não é alta, é fácil projetar e fabricar.
2.3 Tanque
O tanque é feito de aço inoxidável-de alta qualidade para garantir que tenha boa resistência mecânica e resistência à corrosão. De acordo com o desenho do projeto, a tesoura é utilizada para cortar a chapa de aço no tamanho e formato desejados. Através do processo de estampagem ou dobra, a placa de aço cortada é transformada em várias partes do tanque (como placa inferior, placa lateral, placa superior, etc.). Os componentes são montados no tanque usando soldagem com proteção de gás (soldagem MIG) ou soldagem a arco. Ao soldar, garanta o aperto e a resistência da solda. A solda é polida após a soldagem para eliminar rebarbas e irregularidades.

2.4 Montagem Final


03 Teste
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Não. |
Item de teste |
Unidade |
Aceitação Valores |
Valores medidos |
Conclusão |
|
1 |
Medições de resistência |
/ |
/ |
/ |
Passar |
|
2 |
Testes de proporção |
/ |
O desvio da relação de tensão na derivação principal: Menor ou igual a 0,5% Símbolo de conexão: Ii0 |
-0.03 |
Passar |
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3 |
Testes de polaridade |
/ |
Subtrativo |
Subtrativo |
Passar |
|
4 |
Sem-perdas de carga e corrente de excitação |
% kW |
I0 : fornecer valor medido P0: fornece valor medido a tolerância para nenhuma perda de carga é de +10% |
1.44 0.084 |
Passar |
|
5 |
Perdas de carga, tensão de impedância, perdas totais e eficiência |
/ kW kW |
t: 85 graus Z%: valor medido Pk: valor medido Pt: valor medido a tolerância para impedância é ±10% a tolerância para perda total de carga é +6% |
2.41 0.296 0.380 98.80 |
Passar |
|
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): 2 Ur Duração(ões): 48 Frequência (Hz): 150 |
Não ocorre colapso da tensão de teste |
Passar |
|
8 |
Medição de resistência de isolamento |
GΩ |
AT-BT para terra LV-AT para o solo AT&LV para o solo |
79.6 78.3 78.1 |
/ |
|
9 |
Teste de vazamento |
/ |
Pressão aplicada: 20kPA Duração: 12h |
Sem vazamento e sem danos |
Passar |
|
10 |
Teste dielétrico de óleo |
kV |
Maior ou igual a 45 |
52.18 |
Passar |


04 Embalagem e Envio
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05 Site e Resumo
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