Transformadores de distribución de aleación amorfa SC[BJ10/11/12-10kV[20kV]

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Keyword: Transformadores de distribución de aleación amorfa SC[BJ10/11/12-10kV[20kV]

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  • Detalle
    • Nombre del producto: Transformadores de distribución de aleación amorfa SC[BJ10/11/12-10kV[20kV]

    Ámbito de aplicación

    Este producto tiene una amplia gama de aplicaciones, especialmente adecuado para su uso en lugares con altos requisitos de protección contra incendios, como minas, campos petroleros, metro, centrales eléctricas, escuelas, hospitales, centros comerciales, edificios de gran altura y todos los sistemas de configuración interior.

    Significado del modelo


    Condiciones de trabajo
    Altura de instalación: la altitud no supera los 1000 m;
    Forma de onda del voltaje de la fuente de alimentación: similar a una onda sinusoidal;
    Simetría del voltaje de alimentación polifásico: El voltaje de alimentación conectado al transformador polifásico debe ser aproximadamente simétrico.
    Temperatura ambiente: temperatura máxima +40°℃; Temperatura promedio diaria máxima +30℃; Temperatura promedio anual máxima +20℃; Temperatura mínima -30℃ (para transformadores de interior).


    Características estructurales
    *Hierro central
    El núcleo está fabricado con lámina de acero al silicio orientada en frío, de alta permeabilidad magnética y alta calidad, con un empalme en escalón general de 45°. El núcleo cuenta con una estructura especial de placa traccionada en forma de tubo cuadrado; la columna del núcleo está fijada con cinta aislante, y la superficie del núcleo está recubierta con resina especial para prevenir la oxidación, lo que reduce eficazmente la pérdida en vacío, la corriente en vacío y el ruido del núcleo.
    Seguro, retardante de fuego, sin contaminación, se puede instalar directamente en el centro de carga.
    Sin mantenimiento, instalación fácil, bajo costo operativo general.
    Buen rendimiento a prueba de humedad, puede operar normalmente con 100% de humedad y se puede poner en funcionamiento sin secado previo después del apagado.
    Baja pérdida, baja descarga local, bajo ruido, fuerte capacidad de disipación de calor, equipado con un sistema perfecto de protección y control de temperatura, para brindar una garantía confiable al funcionamiento seguro del transformador.
    Alta confiabilidad. Según el estudio de operación de los productos que han sido puestos en funcionamiento, el índice de confiabilidad de los productos ha alcanzado el nivel avanzado internacional.
    *Bobina de lámina
    El devanado de bajo voltaje está hecho de lámina completa de cobre, junto con aislamiento de vueltas de grado F, en una máquina especial para el bobinado de láminas de bajo voltaje. La bobina de lámina resuelve los problemas destacados del devanado de bobinas de bajo voltaje y alta corriente, tales como gran estrés por cortocircuito, desequilibrio en los amper-vueltas, escaso efecto de disipación térmica, ángulo de enrollado en espiral y calidad inestable de la soldadura. Al mismo tiempo, el extremo del devanado de nuestra empresa se sella con resina, se solidifica y se moldea para evitar filtraciones y contaminación.
    *Dispositivo de control de temperatura
    El transformador adopta un termómetro de señal de la serie BWDK, y el elemento medidor de temperatura está enterrado en la parte superior de la bobina de bajo voltaje, lo que permite detectar automáticamente y volver a mostrar la humedad de funcionamiento correspondiente de la bobina trifásica. Además, cuenta con una alarma de temperatura ultra alta y función de disparo.

    Principales parámetros técnicos
    SCB106kV, 10kV 30kV·A ~ 2500kV·A. Transformador de regulación y distribución de voltaje tipo seco sin excitación

     

     

    Calificado

    Capacidad

    (kVA)

    Combinación de voltaje y rango de tomas

    Únete

    grupo

    etiqueta

    Pérdida sin carga (kW)

    Pérdida de carga en aislamiento diferente
    temperaturasdelsistemade(kW)

    Corriente sin carga (%)

    Impedancia de cortocircuito

    (%)

    Alto

    Voltaje (kV)

    Tap de alto voltaje

    rango(%)

    Bajo

    voltaje (kV)

    130℃(B)

    (100℃)

    155℃(F)

    (120℃)

    180℃(H)

    (145℃)

    30

    6

    6.3

    6.6

    10

    10.5

    11

    ±2,5±5 0.4 Dyn11Yyn0 0.190 0.670 0.710 0.760 2.0 4.0
    50 0.270 0.940 1.00 1.07 2.0
    80 0.370 1.29 1.38 1.48 1.5
    100 0.400 1.48 1.57 1.69 1.5
    125 0.470 1.74 2.85 1.98 1.3
    160 0.540 2.00 2.13 2.28 1.3
    200 0.520 2.37 2.53 2.71 1.1
    250 0.720 2.59 2.26 2.96 1.1
    315

    ±2x2,5

    ±5

    0.880 3.27 3.47 3.73 1.0
    400 0.980 3.75 3.99 4.28 1.0
    500 1.16 4.59 4.88 5.23 1.0
    630 1.34 6.53 5.88 5.29 0.85
    630 1.30 5.61 5.96 6.40 0.85 6.0
    800 1.52 6.55 6.96 7.46 0.85
    1000 1.77 7.65 8.13 8.76 0.85
    1250 2.09 9.10 9.69 10.3 0.85
    1600 2.45 11.0 11.7 12.5 0.85
    2000 3.05 13.6 14.4 15.5 0.70
    2500 3.60 16.1 17.1 18.4 0.70
    1600 2.45 12.2 12.9 13.9 0.85 8.0
    2000 3.05 15.0 15.9 17.1 0.70
    2500 3.60 17.7 18.8 20.2 0.70

     

     

    Nota: La pérdida de carga indicada en la tabla es el valor de la temperatura de referencia de los diferentes sistemas de aislamiento entre paréntesis (véase GB1094.11). La pérdida de carga de otras temperaturas de sistemas de aislamiento no incluidas en la tabla deberá ser convertida según la respectiva temperatura de referencia y los datos de humedad del sistema de aislamiento de "155℃(F)" como referencia.

    Transformador de distribución de regulación de voltaje tipo seco sin excitación de clase SCB1020kV, con pérdida en vacío y pérdida bajo carga

     

     

    Capacidad nominal (kVA)

    Combinación de voltaje y rango de tomas EtiquetaDelGrupoDeUnión

    Pérdida sin carga (kW)

    Loainsulación
    130℃(B)
    (100℃)

    pérdidasat

    sistematem55℃(F)(120℃)

    diferente

    temperaturas

    180℃(H)

    (145℃)

    No-load

    actual(%)

    Short-circuit

    impedancia

    (%)

    Alto voltaje (kV)

    Rango de tapas de alto voltaje %

    Bajo voltaje (kV)
    50

    20

    22

    24

    ±2,5±5 0.4

    Dyn11

    Yyn0

    0.340 1.16 1.23 1.31 2.0 6.0
    100 0.540 1.87 1.99 2.13 1.8
    160 0.670 2.33 2.47 2.64 1.5
    200

    ±2 × 2,5

    -5

    0.730 2.77 2.94 3.14 1.5
    250 0.840 3.22 3.42 3.66 1.3
    315 0.970 3.85 4.08 4.36 1.3
    400 1.15 4.65 4.84 5.18 1.1
    500 1.35 5.46 5.79 6.19 1.1
    630 1.53 6.45 6.84 7.32 1.0
    800 1.75 7.79 8.26 8.84 1.0
    1000 2.07 9.22 9.78 10.4 0.85
    1250 2.38 10.8 11.5 12.3 0.85
    1600 2.79 13.0 13.8 14.8 0.85
    2000 3.24 15.4 16.3 17.5 0.70
    2500 3.87 18.2 19.3 20.7 0.70
    2000 3.24 16.8 17.8 19.1 0.70 8.0
    2500 3.87 20.0 21.2 22.7 0.70

     

    Nota: La pérdida de carga indicada en la tabla es el valor de la temperatura de referencia de los diferentes sistemas de aislamiento entre paréntesis (véase GB1094.11). La pérdida de carga de otras temperaturas de sistemas de aislamiento no incluidas en la tabla deberá ser convertida según la respectiva temperatura de referencia y los datos de humedad del sistema de aislamiento de "155℃(F)" como referencia.

     

     

El equipo de conmutación metálico encapsulado con aislamiento de gas, amigable con el medio ambiente, es el gabinete inteligente trifásico más utilizado para corriente alterna con aislamiento de gas y se emplea ampliamente en diversos conjuntos de equipos de conmutación. Dado que la población está concentrada en el país, es necesario apoyar el mercado de energía; por lo tanto, los equipos de conmutación con aislamiento de gas ecológicos también crecerán junto con el desarrollo del mercado, cuyo potencial aún no ha sido aprovechado. Al mismo tiempo, dado que este producto integra funciones como la recopilación y gestión de datos, el procesamiento y almacenamiento de información, la supervisión en línea del equipo de conmutación, análisis avanzados y otras multifunciones en un solo dispositivo, permite una monitoreo y gestión inteligentes en red de la red de distribución, asegurando así que esta opere de manera segura, confiable, de alta calidad y altamente eficiente. De este modo, se logra la supervisión, gestión y control remotos de la red de distribución del sistema eléctrico, contribuyendo a la optimización de la red, al uso seguro de la electricidad, a la gestión energética y al ahorro y reducción del consumo. Asimismo, este sistema puede utilizarse ampliamente en sectores inteligentes de distribución de energía, como transporte, fábricas, hospitales, escuelas, edificios, áreas residenciales y oficinas comerciales.

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