Transformador de potència Step Up 15 MVA-4,16/69 kV|Guyana 2023
Capacitat: 15 MVA
Tensió: 4,16/69kV
Característica: amb OLTC

Potència estable, potenciant el futur-trieu els nostres transformadors de potència per il·luminar cada watt d'energia!
01 General
1.1 Antecedents del projecte
Aquest transformador submergit en oli de 15 MVA va ser fabricat per nosaltres l'any 2023, la potència nominal del transformador és de 15 MVA, la tensió primària és de 4,16 kV amb +4×1,667% a -12 × 1,667% rang de presa (OLTC), la baixa tensió és de 669 kV. Hem produït aquest transformador de potència OLTC a l'estructura del material ha fet una sèrie de canvis importants, amb pes lleuger, mida petita, descàrrega parcial petita, pèrdues baixes, baix soroll, alta fiabilitat, protecció de singularitat de curtcircuits sobtats, pot reduir un gran nombre de pèrdues de xarxa elèctrica, costos operatius i beneficis econòmics. El mode de connexió de YNd11 proporciona una bona compatibilitat amb la xarxa, alhora que suprimeix els tercers harmònics i millora eficaçment la qualitat del funcionament de la xarxa. El costat d'alta tensió (Y) és una connexió en estrella amb un punt neutre que es pot posar a terra directament o mitjançant una resistència de terra per proporcionar una sortida estable d'alta tensió.
1.2 Fitxa tècnica
Fitxa tècnica i especificació del transformador de potència de 100 MVA
|
Lliurat a
Guyana
|
|
Any
2023
|
|
Model
SZ-15 MVA-69kV
|
|
Tipus
Transformador de potència submergit en oli
|
|
Estàndard
IEEE C57.12.00
|
|
Potència nominal
15 MVA
|
|
Freqüència
60 Hz
|
|
Fase
Tres
|
|
Tipus de refrigeració
ONAN
|
|
Tensió primària
69 kV
|
|
Tensió secundària
4,16 kV
|
|
Material de bobinatge
coure
|
|
Grup de vectors
YNd11
|
|
Impedància
9.10%
|
|
Toqueu Canviador
OLTC
|
|
Interval de toc
+4*1,667%~-12*1,667%@HV costat
|
|
Sense pèrdua de càrrega
10,234 kW (20 graus)
|
|
En pèrdua de càrrega
64.220 kW (85 graus)
|
|
Accessoris
Configuració estàndard
|
|
Observacions
N/A
|
1.3 Dibuixos
Esquema i mida del transformador de potència de 15 MVA.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02 Fabricació
2.1 Nucli
La nostra empresa adopta xapa d'acer al silici laminada en fred-conductora-orientada en fred-, sense-enquadernació de forats, estructura de marc, estructura de jou en forma de d-per a la bobina en lloc de plataforma de gran-àrea, juntes esglaonades. El nucli té una petita rebava i un baix coeficient de laminació. La pèrdua sense-càrrega, el corrent sense-càrrega i el nivell de soroll es redueixen efectivament per les juntes de diverses etapes del nucli de ferro.

2.2 Bobinatge

1. Disseny de bobinatge continu: s'utilitzen l'embolic un tipus continu i la placa interior un disseny de tipus continu, que ajuda a millorar la distribució longitudinal de la capacitat de la bobina sota la tensió d'impuls. Aquest disseny pot reduir la concentració de camps elèctrics, de manera que la bobina tingui un millor rendiment elèctric a alta pressió.
2. Estructura de circulació d'oli guiada: l'estructura de circulació d'oli guiada s'utilitza per ajudar a reduir l'augment de la temperatura de la bobina. Aquest disseny manté la temperatura dins de la bobina i ajuda a millorar la seguretat i l'estabilitat del transformador.
2.3 Tanc
1. Rendiment de segellat: el dipòsit d'oli està segellat amb un límit d'aturada per garantir que l'oli aïllant del transformador es pugui segellar de manera efectiva dins del dipòsit d'oli per evitar fuites i oxidació de l'oli aïllant.
2. Tractament anticorrosió: el dipòsit d'oli està fet de materials resistents a la corrosió- i el tractament de pintura necessari per als electrodomèstics s'utilitza per millorar la resistència a la corrosió del dipòsit d'oli i allargar la vida útil.
3. Prova de detecció de fuites: la soldadura i el segellat del dipòsit s'han sotmès a tres proves de detecció de fuites (fluorescència, pressió positiva, prova de fuites de pressió negativa) per garantir l'estanquitat i la seguretat.

2.4 Assemblea final

El muntatge final d'un transformador de potència immers en oli-produït per una empresa de transformadors normalment implica diversos passos clau:
1. Muntatge del nucli: El muntatge del nucli és normalment el primer pas del procés de muntatge final. Això implica l'apilament i la subjecció del nucli del transformador, que es compon de laminats d'acer elèctric d'alt grau-. El nucli s'ha d'acoblar segons especificacions precises per garantir propietats magnètiques òptimes i pèrdues mínimes del nucli.
2. Instal·lació de bobinatges: el procés implica la instal·lació dels bobinats d'alta-tensió (HV) i de baixa-tensió (BT) al nucli. Els bobinatges solen ser conductors de coure aïllats que es col·loquen, es posen en capes i es connecten amb cura segons el disseny del transformador.
3. Instal·lació del dipòsit i del radiador: en aquesta fase s'instal·la el dipòsit del transformador, juntament amb els radiadors o aletes de refrigeració associats. El dipòsit proporciona allotjament per al nucli i bobinatges i es pot segellar per contenir l'oli aïllant.
4. Aïllament, connexions i accessoris: s'instal·len i connecten als bobinatges estructures aïllants, com ara casquilles, cables, canviadors i altres accessoris. S'afegeixen suports i aïllaments addicionals per garantir un funcionament segur i fiable.
5. Ompliment i segellat d'oli: el transformador s'omple d'oli aïllant mitjançant un procés acuradament controlat. Un cop omplert, el transformador es segella per evitar l'entrada d'humitat i per mantenir la integritat de l'oli.
03 Prova
Prova de resistència a l'aïllament: s'utilitza per detectar la qualitat dels materials d'aïllament per evitar l'avaria de l'aïllament. Cal assegurar-se que el transformador està fora de línia i utilitzar instruments de prova de resistència adequats.
Prova de tensió positiva: s'aplica una alta tensió al transformador durant la prova per provar el seu rendiment d'aïllament a la tensió nominal. Això requereix un estricte compliment de procediments operatius segurs i garanteix que els equips de prova compleixen els estàndards.
Prova de pressió negativa: aquest element de prova examina el rendiment d'aïllament del transformador a baixa tensió. També cal prendre les mesures de seguretat adequades per garantir que la prova es realitza amb seguretat.
Prova de resistència de CA: proveu la resistència de connexió a terra del bobinatge per garantir la fiabilitat del sistema de connexió a terra.
Proves de pèrdua de potència i corrent sense-càrrega: aquestes proves s'utilitzen per mesurar el rendiment sense-càrrega i el rendiment de càrrega d'un transformador.
Prova de càrrega: mitjançant l'aplicació de la càrrega nominal, es mesuren els paràmetres de rendiment del transformador en les condicions de càrrega nominal.

04 Embalatge i enviament
4.1 Embalatge
L'embalatge i el transport d'un transformador de potència immers en oli-produït per una empresa transformadora implica diversos passos importants per garantir el lliurament segur i segur de l'equip. A continuació es mostra una descripció general del procés:
1. Embalatge: un cop el transformador s'ha sotmès al muntatge final, incloent proves i controls de qualitat, es prepara per a l'embalatge. Els components del transformador, inclosos el dipòsit, el nucli, els bobinatges i els accessoris associats, estan acuradament assegurats i protegits per al transport. Els materials d'embalatge, com ara caixes de fusta, encoixinat d'escuma i corretges, es seleccionen per proporcionar un amortiment i una protecció adequats.
2. Preservació i protecció contra la corrosió: els components del transformador es tracten amb agents de conservació adequats per protegir-los de la corrosió durant el transport i l'emmagatzematge.

4.2 Enviament

Assegurament per al transport: els components del transformador estan assegurats dins de l'embalatge per evitar el moviment i per garantir l'estabilitat durant el transport. Es manté una disposició segura i equilibrada per evitar tensions indegudes a qualsevol part del transformador.
Identificació i documentació: cada component empaquetat s'etiqueta i es prepara la documentació detallada, incloses les llistes d'embalatge, instruccions d'enviament i qualsevol permís o certificació requerida per al transport.
Càrrega i transport: els components empaquetats es carreguen en vehicles de transport adequats, com ara remolcs plans o contenidors d'enviament, mitjançant grues o altres equips de manipulació. Pot ser necessari un transport especialitzat per als transformadors grans o pesats.
Manipulació i descàrrega: durant el transport, els components del transformador es manipulen amb cura per evitar danys. A l'arribada a la destinació, es té cura durant la descàrrega per garantir una manipulació segura i adequada
05 Lloc i resum
Preparació: assegureu-vos que la base sigui plana i estable i que totes les eines estiguin a punt.
Transport i elevació: transporteu el transformador al lloc, aixequeu-lo i fixeu-lo.
Instal·lació d'accessoris: instal·leu accessoris com ara dispositius de refrigeració, conservador d'oli i casquilles.
Connexió elèctrica: Completeu les connexions per a cables o barres d'alta i baixa tensió i assegureu-vos d'una correcta connexió a terra.
Ompliment i inspecció d'oli: ompliu el transformador amb oli aïllant i comproveu els nivells i la qualitat de l'oli.
Proves i posada en marxa: realitzeu proves elèctriques com ara proves d'aïllament, resistència i proporció.
Operació de prova: realitzeu una operació de prova sota càrrega i confirmeu tots els paràmetres abans de la posada en servei final.


Etiquetes populars: augmentar el transformador de potència, fabricant, proveïdor, preu, cost
You Might Also Like
100 kVA Transformador Pad Mount-24/0,24 kV|Jamaica 2024
Transformador de potència trifàsica de 6 MVA-33/6,6 ...
Transformador de 3150 kVA en sistema de potència-0,4...
Transformador de petita potència de 8 MVA-33/33 kV|Z...
Transformadors de potència personalitzats de 3000 kV...
Transformador de potència principal de 10 MVA-33/33 ...
Enviar la consulta








