2000 kVA Distribution Transformer-44/0,48 kV|Canada 2025
Kapacitet: 2000 kVA
Spænding: 44-0,48/0,277 kV
Feature: med rangeringsboks

Urokkelig kraft, uovertruffen effektivitet: Transformatorer til ethvert behov!
01 Generelt
1.1 Projektets baggrund
2000 kVA transformerstationstransformer blev leveret til Canada i 2025. Transformatorens mærkeeffekt er 2000 kVA med ONAN køling. Den primære spænding er 44 kV med ±2*2,5% tappeområde (NLTC), den sekundære spænding er 0,48Y/0,277 kV, de dannede en vektorgruppe af Dyn1.
Med fleksibelt design og høj produktionskvalitet opfylder transformatorer produceret af SCOTECH effektivt forskellige kundekrav. Ud over at levere pålidelig strømkonvertering og -fordeling har disse transformere avancerede designs for at reducere lysbuerisiko og minimere miljøpåvirkningen. De kan skræddersyes til specifikke driftsscenarier, herunder tilpasning til unikke arbejdsmiljøer, høje-højdeforhold og specifikke effektivitetskrav. Brugere kan også vælge mellem en række forskellige isoleringsforbindelsesmuligheder, såsom top-monterede eller sidevægs-bøsninger, hvilket sikrer problemfri integration i primære eller sekundære distributionssystemer.
Uanset om det er til bynet, industrielle kraftanlæg eller store infrastrukturprojekter, giver transformatorer til transformatorstationer effektive, sikre og miljøvenlige energistyringsløsninger-der fungerer som hjørnestenen i moderne strømnetværk.
1.2 Teknisk specifikation
2000 kVA transformator specifikationer type og datablad
|
Leveret til
Canada
|
|
År
2025
|
|
Type
Understation transformer
|
|
Standard
CSA C88:16
|
|
Nominel effekt
2000 kVA
|
|
Frekvens
60 Hz
|
|
Fase
3
|
|
Kølingstype
ONAN
|
|
Primær spænding
44 kV
|
|
Sekundær spænding
0,48 kV
|
|
Oprulningsmateriale
Aluminium
|
|
Vinkelforskydning
Dyn1
|
|
Impedans
6%
|
|
Tryk på Skifter
NLTC
|
|
Tapperækkevidde
±2*2.5%
|
|
Intet belastningstab
2,15 kW
|
|
Ved belastningstab
18,6 kW
|
|
Tilbehør
Standard konfiguration
|
1.3 Tegninger
2000 kVA understation transformer diagram tegning og størrelse.
![]() |
![]() |
02 Fremstilling
2.1 Kerne
Fælles kernestrukturer omfatter tre-fase tre-ben og tre-fase fem-bendesign. Den tre-fasede tre-benskerne er meget udbredt på grund af dens kompakte struktur og omkostningseffektivitet-, mens den tre-fasede fem-benskerne tilbyder højere stabilitet og lavere fluxlækage, velegnet til mere komplekse strømkrav.
Transformatorkerner har typisk omhyggeligt designede laminerede strukturer for at reducere hvirvelstrømtab gennem tynde stålplader. Materialer af høj-kvalitet såsom siliciumstål, høj-siliciumlegeringer og ikke-orienteret elektrisk stål bruges til at optimere magnetisk permeabilitet og minimere tab. Overlegent design forbedrer ikke kun stabilitet og effektivitet under forskellige driftsforhold, men reducerer også driftsomkostninger og styrker transformatorens modstand mod kortslutninger og overbelastninger.
2.2 Oprulning

Understationstransformatorer anvender en rektangulær spolekonfiguration, der omfatter tråd-viklede primære-højspændingsviklinger og ark-viklede sekundære viklinger. Dette sofistikerede design minimerer aksial spænding fra kortslutninger, samtidig med at det sikres en effektiv magnetisk afbalancering af udtagsforbindelser.
Spolerne er fremstillet med præcision ved hjælp af avanceret viklingsmaskineri, som muliggør omhyggelig spændingskontrol og optimal lederplacering, og derved forbedrer kortslutningsstyrken- og driftseffektiviteten. Høj-kvalitets diamant--mønster epoxy-belagt papirisolering anvendes i hele viklingerne, hvilket giver forstærket strukturel integritet og overlegen elektrisk isolering ved kritiske belastningspunkter. Dette innovative design letter effektiv cirkulation af kølevæske og opretholder optimale driftstemperaturer.
Spolesamlinger gennemgår en streng varme-hærdningsproces under omhyggeligt beregnet hydraulisk tryk, der størkner komponenterne, så de kan modstå de kræfter, der genereres under kortslutninger. Denne omhyggelige konstruktion sikrer, at transformerspoler leverer enestående ydeevne og pålidelighed, hvilket bidrager væsentligt til den overordnede stabilitet af det elektriske distributionssystem.
2.3 Tank
Transformatortanke er konstrueret til enestående styrke, holdbarhed og nem håndtering, installation og vedligeholdelse. Disse tanke er konstrueret af præcisions-skåret, varm-valset, bejdset og olieret stål og er omhyggeligt svejset for at sikre strukturel integritet og lang levetid. De er designet til at give robust beskyttelse af isoleringsvæsken såvel som andre interne komponenter, der er kritiske for transformatorens drift.
Tankene gennemgår strenge designtests, der demonstrerer evnen til at tåle tryk på op til 7 psig uden at opleve permanent forvrængning og 15 psig uden risiko for brud. Denne strenge test sikrer, at tankene kan modstå udfordrende driftsforhold, og derved øger transformatorsystemets overordnede pålidelighed og sikkerhed. Gennem innovativt design og materialer af høj-kvalitet spiller disse tanke en afgørende rolle i sikringen af funktionaliteten og effektiviteten af transformatorstationer.

2.4 Slutsamling

Kerne- og spolesamling: Forstærk kernen med kraftige stålender for at forhindre viklingsforvrængning.
Vakuumbehandling: Tør transformeren og fyld den med filtreret isoleringsolie under vakuum, mens du aktiverer de sekundære viklinger for at udstøde fugt.
Tank installation: Installer en forseglet olietank for effektiv varmeafledning.
Elektrisk tilslutning: Forbind høj- og lavspændingssider med det eksterne distributionssystem.
Oliepåfyldning og -behandling: Sprøjt isoleringsolie af høj-kvalitet ind i transformatortanken, og udfør en afgasningsbehandling for at sikre oliens isolerende egenskaber.
03 Test
|
Ingen. |
Test vare |
Enhed |
Acceptværdier |
Målte værdier |
Konklusion |
|
1 |
Modstandsmålinger |
% |
Maksimal modstand ubalance rate |
3.47 |
Passere |
|
2 |
Forholdstest |
% |
Spændingsforholdets afvigelse på hovedudtag: Mindre end eller lig med 0,5 % |
0.02 |
Passere |
|
3 |
Fase-relationstest |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Passere |
|
4 |
Ingen-belastningstab og excitationsstrøm |
% kW |
I0 :: give målt værdi P0: Angiv målt værdi |
0.21 1.833 |
Passere |
|
5 |
Belastningstab Impedans Spænding og effektivitet |
% kW kW |
t:85 grader Z%: målt værdi Pk: målt værdi Pt: målt værdi tolerancen for impedans er ±7,5 % effektivitet ikke mindre end 99,37 % |
6.30 17.404 19.237 99.43 |
Passere |
|
6 |
Anvendt spændingstest |
kV |
HV: 95 kV 60 s LV: 10 kV 60 s |
Der sker ingen kollaps af testspændingen |
Passere |
|
7 |
Induceret spændingsmodstandstest |
kV |
Påført spænding (KV): 2 Ur Varighed(er):40 Frekvens (HZ): 180 |
Der sker ingen kollaps af testspændingen |
Passere |
|
8 |
Lækagetest |
kPa |
Påført tryk: 50kPA Varighed: 12 timer |
Ingen lækage og nej Skade |
Passere |
|
9 |
Måling af isolationsmodstand |
GΩ |
HV-LV til jord: LV-HV til jord: HV&LV til jord: |
55.0 29.8 36.2 |
Passere |
|
10 |
Olie test |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
Dielektrisk styrke; Fugtindhold; Dissipationsfaktor; Furan Analyse ; Gaskromatografianalyse |
55.1 7.8 0.187 Mindre end eller lig med 0,1 / |
Passere |


04 Pakning og forsendelse
4.1 Pakning

4.2 Forsendelse

05 Site og resumé
Sammenfattende er vores transformatorstationstransformere designet til at give enestående pålidelighed og høj effektivitet, hvilket giver dit net med avanceret ydeevne og varig holdbarhed. Med banebrydende-teknologiske innovationer og stringent kvalitetskontrol sikrer vi sømløse og stabile energidistributionsløsninger til moderne infrastruktur. At vælge vores produkter betyder at vælge sikkerheden og intelligensen ved fremtidig kraftoverførsel. Du er velkommen til at kontakte os til enhver tid for at udforske, hvordan vores løsninger kan hjælpe dig med at opbygge et stærkere energisystem.

Populære tags: distribution understation transformer, producent, leverandør, pris, omkostninger
You Might Also Like
Send forespørgsel










