2000 kVA Distribution Transformator-44/0,48 kV|Kanada 2025
Kapacitet: 2000 kVA
Spänning: 44-0,48/0,277 kV
Funktion: med rangeringslåda

Orubblig kraft, oöverträffad effektivitet: transformatorer för transformatorer för alla behov!
01 Allmänt
1.1 Projektets bakgrund
2000 kVA transformatorstationstransformator levererades till Kanada 2025. Transformatorns märkeffekt är 2000 kVA med ONAN-kylning. Den primära spänningen är 44 kV med ±2*2,5% uttagsområde (NLTC), den sekundära spänningen är 0,48Y/0,277 kV, de bildade en vektorgrupp av Dyn1.
Med flexibel design och hög tillverkningskvalitet möter transformatorer tillverkade av SCOTECH effektivt olika kundkrav. Förutom att leverera tillförlitlig kraftomvandling och distribution, har dessa transformatorer avancerad design för att minska risken för bågblixt och minimera miljöpåverkan. De kan skräddarsys för specifika driftsscenarier, inklusive anpassning till unika arbetsmiljöer, hög-höjdsförhållanden och specifika effektivitetskrav. Användare kan också välja mellan en mängd olika isoleringsanslutningsalternativ, såsom topp-monterade eller sidoväggsmonterade bussningar-, vilket säkerställer sömlös integrering i primära eller sekundära distributionssystem.
Oavsett om det gäller stadsnät, industriella kraftanläggningar eller stora infrastrukturprojekt erbjuder transformatorer för transformatorstationer effektiva, säkra och miljövänliga energihanteringslösningar-som fungerar som hörnstenen i moderna kraftnät.
1.2 Teknisk specifikation
2000 kVA transformatorspecifikationer för transformatortyp och datablad
|
Levereras till
Kanada
|
|
År
2025
|
|
Typ
Transformator för transformatorstation
|
|
Standard
CSA C88:16
|
|
Nominell effekt
2000kVA
|
|
Frekvens
60 HZ
|
|
Fas
3
|
|
Typ av kylning
ONAN
|
|
Primär spänning
44 kV
|
|
Sekundär spänning
0,48 kV
|
|
Lindningsmaterial
Aluminium
|
|
Vinkelförskjutning
Dyn1
|
|
Impedans
6%
|
|
Tryck på Changer
NLTC
|
|
Tappningsområde
±2*2.5%
|
|
Ingen lastförlust
2,15 kW
|
|
Vid belastningsförlust
18,6 kW
|
|
Tillbehör
Standardkonfiguration
|
1.3 Ritningar
2000 kVA transformatordiagram ritning och storlek.
![]() |
![]() |
02 Tillverkning
2.1 Kärna
Vanliga kärnstrukturer inkluderar tre-fas tre-bensdesign och tre-fas fem-bensdesign. Tre-fas tre-benskärnan används ofta för sin kompakta struktur och kostnads-effektivitet, medan tre-fem-benskärnan erbjuder högre stabilitet och lägre flödesläckage, lämplig för mer komplexa kraftbehov.
Transformatorkärnor har vanligtvis noggrant utformade laminerade strukturer för att minska virvelströmsförluster genom tunna stålplåtar. Material av hög-kvalitet som kiselstål, hög-kisellegeringar och icke-orienterat elektriskt stål används för att optimera magnetisk permeabilitet och minimera förluster. Överlägsen design förbättrar inte bara stabiliteten och effektiviteten under olika driftsförhållanden utan minskar också driftskostnaderna och stärker transformatorns motstånd mot kortslutningar och överbelastningar.
2.2 Lindning

Transformatorer för transformatorstationer använder en rektangulär spolkonfiguration, som innehåller tråd-lindade hög-primära lindningar och arklindade-sekundärlindningar. Denna sofistikerade design minimerar axiell spänning från kortslutningar samtidigt som den säkerställer effektiv magnetisk balansering av uttagsanslutningar.
Spolarna är tillverkade med precision med hjälp av avancerade lindningsmaskiner, som möjliggör noggrann spänningskontroll och optimal ledningsplacering, vilket förbättrar kortslutningsstyrkan- och driftseffektiviteten. Hög-kvalitetsdiamant-mönsterepoxi-belagd pappersisolering används i hela lindningarna, vilket ger förstärkt strukturell integritet och överlägsen elektrisk isolering vid kritiska spänningspunkter. Denna innovativa design underlättar effektiv cirkulation av kylvätska och bibehåller optimala driftstemperaturer.
Spoleenheter genomgår en rigorös värmehärdningsprocess- under noggrant beräknat hydrauliskt tryck, vilket stelnar komponenterna för att motstå krafterna som genereras under kortslutningar. Denna noggranna konstruktion säkerställer att transformatorspolar levererar enastående prestanda och tillförlitlighet, vilket väsentligt bidrar till den övergripande stabiliteten i det elektriska distributionssystemet.
2.3 Tank
Transformatortankar är konstruerade för exceptionell styrka, hållbarhet och enkel hantering, installation och underhåll. Dessa tankar är konstruerade av precisions-skuret, varm-valsat, betat och oljat stål och är noggrant svetsade för att säkerställa strukturell integritet och livslängd. De är utformade för att ge robust skydd för isoleringsvätskan såväl som andra interna komponenter som är kritiska för transformatorns funktion.
Tankarna genomgår stränga designtester, vilket visar förmågan att uthärda tryck på upp till 7 psig utan att uppleva permanent distorsion och 15 psig utan risk för brott. Denna rigorösa testning säkerställer att tankarna kan motstå utmanande driftsförhållanden, vilket förbättrar transformatorsystemets övergripande tillförlitlighet och säkerhet. Genom innovativ design och högkvalitativa-material spelar dessa tankar en avgörande roll för att säkerställa funktionaliteten och effektiviteten hos transformatorstationer.

2.4 Slutmontering

Kärna och spolemontering: Förstärk kärnan med tunga ståländar för att förhindra lindningsförvrängning.
Vakuumbearbetning: Torka transformatorn och fyll den med filtrerad isoleringsolja under vakuum medan du aktiverar sekundärlindningarna för att driva ut fukt.
Tankinstallation: Installera en förseglad oljetank för effektiv värmeavledning.
Elektrisk anslutning: Anslut hög- och lågspänningssidor med det externa distributionssystemet.
Oljefyllning och behandling: Injicera isoleringsolja av-hög kvalitet i transformatortanken och utför avgasningsbehandling för att säkerställa oljans isolerande egenskaper.
03 Testning
|
Inga. |
Testobjekt |
Enhet |
Acceptansvärden |
Uppmätta värden |
Slutsats |
|
1 |
Motståndsmätningar |
% |
Maximal motstånd obalans |
3.47 |
Passera |
|
2 |
Förhållandetester |
% |
Spänningsförhållandets avvikelse på huvuduttag: Mindre än eller lika med 0,5 % |
0.02 |
Passera |
|
3 |
Fas-Relationstester |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Passera |
|
4 |
Inga-belastningsförluster och excitationsström |
% kW |
I0 :: ge uppmätt värde P0: ange mätvärde |
0.21 1.833 |
Passera |
|
5 |
Lastförluster Impedans Spänning och effektivitet |
% kW kW |
t:85 grader Z%: uppmätt värde Pk: uppmätt värde Pt: uppmätt värde toleransen för impedans är ±7,5 % Verkningsgrad inte mindre än 99,37 % |
6.30 17.404 19.237 99.43 |
Passera |
|
6 |
Applicerad spänningstest |
kV |
HV: 95kV 60s LV: 10kV 60s |
Ingen kollaps av testspänningen inträffar |
Passera |
|
7 |
Test av inducerad spänningstålighet |
kV |
Tillämpad spänning (KV): 2 Ur Varaktighet(er):40 Frekvens (HZ): 180 |
Ingen kollaps av testspänningen inträffar |
Passera |
|
8 |
Läckagetest |
kPa |
Tillämpat tryck: 50kPA Varaktighet: 12h |
Inget läckage och nej Skada |
Passera |
|
9 |
Mätning av isolationsmotstånd |
GΩ |
HV-LV till mark: LV-HV till mark: HV&LV till mark: |
55.0 29.8 36.2 |
Passera |
|
10 |
Oljetest |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
Dielektrisk styrka; Fukthalt; Förlustfaktor; Furananalys ; Gaskromatografianalys |
55.1 7.8 0.187 Mindre än eller lika med 0,1 / |
Passera |


04 Packning och frakt


05 Webbplats och sammanfattning
Sammanfattningsvis är våra transformatorer för transformatorstationer designade för att ge exceptionell tillförlitlighet och hög effektivitet, vilket förstärker ditt nät med avancerad prestanda och långvarig hållbarhet. Med spetsteknologiska innovationer och strikt kvalitetskontroll säkerställer vi sömlösa och stabila energidistributionslösningar för modern infrastruktur. Att välja våra produkter innebär att välja säkerheten och intelligensen för framtida kraftöverföring. Välkommen att kontakta oss när som helst för att utforska hur våra lösningar kan hjälpa dig att bygga ett starkare energisystem.

Populära Taggar: distribution transformatorstation, tillverkare, leverantör, pris, kostnad
You Might Also Like
Skicka förfrågan










