Transformador de potência trifásico 6 MVA-33/6,6 kV|África do Sul 2024
Capacidade: 6 MVA
Tensão: 33/6,6 kV
Característica: galvanizado a quente

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01 Geral
1.1 Histórico do Projeto
O transformador de potência de distribuição-imerso em óleo de 6 MVA foi entregue à África do Sul em 2024. A potência nominal do transformador imerso em óleo é de 6.000 kVA com resfriamento ONAN, a tensão primária é de 33 kV com faixa de derivação de ±2*3% (NLTC), a tensão secundária é de 6,6 kV, eles formaram um grupo vetorial de Dyn11.
Os transformadores 6MVA são amplamente utilizados na indústria, minas, usinas de energia e estações de bombeamento de grande-escala e podem efetivamente fornecer energia estável para grandes motores, máquinas de moldagem por injeção, máquinas de solda e outros equipamentos-de alta carga. Além disso, seu desempenho eficiente e confiável e forte adaptabilidade de carga fazem com que desempenhe um papel importante nos sistemas de transmissão e distribuição de energia.
1.2 Especificação Técnica
Especificação e folha de dados do transformador de potência de 6 MVA
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Entregue em
África do Sul
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Ano
2024
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Tipo
Transformador de potência imerso em óleo
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Padrão
CEI 60076
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Potência nominal
6MVA
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Freqüência
50Hz
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Fase
Três
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Tipo de resfriamento
ONAN
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Tensão Primária
33kV
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Tensão Secundária
6,6kV
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Material de enrolamento
Cobre
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Grupo de vetores
YNa0
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Impedância
0.98%
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Trocador de toque
NLTC
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Alcance de toque
±2*3%
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Sem perda de carga
6,2 kW
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Na perda de carga
39 kW
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Acessórios
Configuração padrão
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1.3 Desenhos
Desenho e tamanho do diagrama do transformador de potência de 6 MVA.
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02 Fabricação
2.1 Núcleo
A junta totalmente inclinada é adotada para melhorar a direção do fluxo, eliminar o fenômeno de saturação de fluxo local na junta do núcleo de ferro, reduzir a perda sem-carga e sem{1}}corrente de carga do núcleo de ferro e reduzir o ruído do transformador. A fim de aumentar a capacidade de resistir ao curto-circuito, vários pregos de pressão são distribuídos ao redor da placa de pressão, e os clipes superiores e inferiores de alta e baixa pressão são conectados por vigas de suporte, de modo que o núcleo de ferro se torne um todo. Além disso, a superfície da coluna central é revestida com cola especial de chapa de aço silício, de modo que a chapa de aço silício e a chapa sejam unidas e o núcleo de ferro se torne um só corpo após a cura. São utilizados suportes elétricos de madeira laminada de alta resistência entre a parte inferior do corpo e a parede do tanque, tornando a parte inferior do corpo um posicionamento seguro e confiável.

2.2 Enrolamento

No enrolamento contínuo, os fios são dispostos de maneira firme e uniforme, de modo que a distribuição do campo eletromagnético seja mais equilibrada. Este projeto não apenas reduz os pontos quentes locais que podem ser gerados no enrolamento, mas também reduz efetivamente a interferência eletromagnética, melhorando assim a eficiência geral e a estabilidade do transformador. Especialmente em aplicações de alta frequência ou alta potência, o enrolamento contínuo pode reduzir significativamente as perdas e melhorar a velocidade de resposta e a sensibilidade do transformador.
2.3 Tanque
Projetado para uma classificação de 6MVA, este tanque do transformador fornece suporte mecânico para o núcleo, contém o óleo isolante e facilita a dissipação eficaz de calor através de suas paredes onduladas ou aletadas. Garante proteção completa dos componentes internos do meio ambiente.

2.4 Montagem Final

Conjunto de núcleo e enrolamento: Instalar adequadamente os enrolamentos no núcleo e realizar os tratamentos de isolamento necessários conforme exigido pelas especificações.
Montagem de peça ativa: Inserção do núcleo montado e enrolamentos no tanque de óleo, garantindo precisão na instalação e requisitos de isolamento.
Tratamento de óleo: Injetar óleo isolante no tanque para isolar e resfriar as partes ativas, além de verificar a qualidade e o nível do óleo.
Instalação de anexos: Instalação de dispositivos de resfriamento, relés de proteção, instrumentos e válvulas para garantir operação segura e funcionalidade do transformador.
03 Teste
1. Medição de gases dissolvidos em líquido dielétrico de cada compartimento de óleo separado, exceto compartimento da chave desviadora
2. Medição da relação de tensão e verificação do deslocamento de fase
3. Medição da resistência do enrolamento
4. Medição da resistência de isolamento DC entre cada enrolamento à terra e entre enrolamentos
5. Teste de Tensão Aplicada
6. Medição de ausência-de perda de carga e corrente
7. Teste de Tensão Induzida
8. Medição de impedância-de curto-circuito e perda de carga
9. Teste de vazamento com pressão para transformadores{1}imersos em líquido

04 Embalagem e Envio


05 Site e Resumo
Concluindo, os transformadores-de distribuição imersos em óleo, com desempenho de resfriamento superior e design robusto, são a escolha ideal para vários sistemas de energia. Eles não apenas proporcionam excelente desempenho elétrico, mas também mantêm a eficiência e a estabilidade durante operação prolongada. Seja em redes de distribuição urbanas ou em parques industriais, estes transformadores podem atender às suas necessidades de energia e garantir um fornecimento confiável de energia. Temos o compromisso de fornecer a você as soluções mais adequadas por meio de tecnologia avançada e serviços de alta{4}}qualidade. Obrigado pela sua atenção e confiança em nossos-transformadores de distribuição imersos em óleo; estamos ansiosos para colaborar com você para criar um futuro melhor.

Tag: transformador de potência trifásico, fabricante, fornecedor, preço, custo
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