Електрическа Подстанция 3000 kVA-44/0,6 kV|Канада 2025 г
Капацитет: 3000 kVA
Напрежение: 44-0.6GrdY/0.347 kV
Характеристика: с-защитена кутия

Трансформатор на подстанция: Стабилен като камък, осигуряващ безпокойство{0}}захранване!
01 Общи
1.1 Описание на проекта
3000 kVAтрансформатор на подстанцияе доставен в Канада през 2025 г. Номиналната мощност на трансформатора е 3000 kVA с ONAN охлаждане. Първичното напрежение е 44 kV с ±2*2,5% обхват на натискане (NLTC), вторичното напрежение е 0,6GrdY/0,347 kV, те образуват векторна група от Dyn1.
товаелектрическа подстанцияе ефективно и стабилно захранващо устройство, което интегрира усъвършенствани функции и различни аксесоари, подходящи за широк спектър от енергийни изисквания. Основното му тяло е отговорно за преобразуването на електрическа енергия с високо и ниско напрежение, като отговаря на нуждите на потребителите с висока ефективност и стабилност. Разпределителната кутия гарантира безопасността на електрическите връзки и операции, докато радиаторите подобряват оперативната ефективност и живота на оборудването чрез ефективно управление на топлината. Кабелната кутия за високо напрежение и кабелната кутия за ниско напрежение осигуряват надеждни връзки за кабели за високо и ниско напрежение, проектирани да отговарят на стандартите за безопасност.
Всички аксесоари се намират в-защитена кутия, оборудвана с петоъгълни болтове на външните врати за предотвратяване на неоторизиран достъп и намеса, като по този начин се гарантира безопасността на оборудването. Тази защитена-кутия съдържа важни компоненти като кран превключвател, предпазен клапан, индикатор за нивото на течността, клапан за пълнене, манометър за вакуум, индикатор за температурата на течността и клемна кутия. Тези конструкции гарантират безопасността и стабилността на оборудването по време на работа. Като цяло, дизайнът идеално съответства на съвременните изисквания за захранване, осигурявайки изключителни решения за пренос на енергия в сложни среди.
1.2 Техническа спецификация
Тип спецификации на електрическа подстанция 3000 kVA и лист с данни
|
Доставено до
Канада
|
|
година
2025
|
|
Тип
Трансформатор на подстанция
|
|
Стандартен
CSA C88:16
|
|
Номинална мощност
3000 kVA
|
|
Честота
60HZ
|
|
Фаза
3
|
|
Тип охлаждане
ОНАН
|
|
Първично напрежение
44 kV
|
|
Вторично напрежение
0,6GrdY/0,347 kV
|
|
Материал за навиване
Алуминий
|
|
Ъглово изместване
Dyn1
|
|
Импеданс
6%
|
|
Докоснете Changer
NLTC
|
|
Обхват на докосване
±2*2.5%
|
|
Без загуба на натоварване
3,4kW
|
|
При загуба на натоварване
27,1kW
|
|
Аксесоари
Стандартна конфигурация
|
1.3 Чертежи
Чертеж и размер на схема на електрическа подстанция 3000 kVA.
![]() |
![]() |
02 Производство
2.1 Ядро
Желязното ядро на 3000kVA електрическа подстанция използва три-колонна конструкция, като всяка колона е навита с фазова намотка, което позволява на три-фазния променлив ток да се разпределя равномерно в сърцевината. Сърцевината е направена от високо-качествени студено{5}}валцовани зърно-ориентирани силициеви стоманени листове, които притежават висока магнитна пропускливост и характеристики с ниски загуби, като по този начин повишават ефективността и намаляват загубите на енергия. Неговата ламинирана структура с изолационни покрития минимизира загубите от вихрови токове, което прави ядрото да работи по-ефективно.
2.2 Навиване

Втулка, монтирана на страничната стена на резервоара в кабелна кутия с пълна височина. Дизайнът на намотката на трансформатор с алуминиево фолио с ниско-напрежение и трансформатор с алуминиева жица с високо-напрежение е често срещана структура, използвана в трансформаторите. Намотката за ниско-напрежение използва широко алуминиево фолио, осигуряващо добра механична якост и термична стабилност, като същевременно ефективно намалява индуктивността на утечката и скин-ефекта, подобрява равномерността на разпределението на тока и ефективността на разсейване на топлината, което я прави подходяща за страни с ниско-напрежение, които пренасят по-големи токове. Високоволтовата намотка, от друга страна, използва кръгъл или правоъгълен алуминиев проводник за образуване на слоеста структура на намотката, която подобрява изолационните характеристики и устойчивостта на напрежение, гъвкаво отговаряйки на изискванията на страната на високото-напрежение за интензитета на електрическото поле. Този дизайн увеличава проводящия капацитет и подобрява разсейването на топлината от страната на ниско-напрежение, като същевременно осигурява добра изолация и устойчивост на напрежение от страната на високо-напрежение, като по този начин задоволява различните електрически изисквания и оперативни нужди на трансформатора.
2.3 Резервоар
Първо се избира високо{0}}устойчива,-корозионно-и устойчива на висока-температура-стомана и се изрязва с помощта на технология за лазерно или плазмено рязане, за да се оформи желаната форма. След това изрязаните парчета се оформят чрез процеси на студено или горещо огъване. След това компонентите се свързват с помощта на електродъгово заваряване с газ или електродъгово заваряване под флюс, осигурявайки високо{6}}якостни заварки и целостта на уплътнението на резервоара. След заваряване се извършва обработка на повърхността, включително бластиране за отстраняване на примеси, последвано от нанасяне на епоксидна смола или полиуретанови покрития за подобряване на устойчивостта на корозия и устойчивостта на атмосферни влияния.

2.4 Окончателно сглобяване

1. Монтаж на навиване:Монтирайте първичната и вторичната намотка върху сърцевината, като добавите изолационни материали, за да осигурите електрическа изолация.
2. Монтаж на резервоара:Поставете сглобената сърцевина и намотките в резервоара, като го напълните с изолационно масло и осигурите целостта на уплътнението.
3. Интегриране на охладителната система:Свържете системата за охлаждане на маслото, като например радиатори, за да контролирате температурата.
4. Електрически връзки:Работете с електрическите връзки за високо и ниско напрежение, като осигурите правилна изолация.
5. Инсталиране на аксесоари:Инсталирайте различни аксесоари като втулки, кутии за -защита от фалшифициране, разпределителни кутии, манометри за вакуум и индикатори за температура на течността, за да осигурите правилна и сигурна работа.
03 Тестване
|
не |
Тестови елемент |
единица |
Стойности за приемане |
Измерени стойности |
Заключение |
|
1 |
Измервания на съпротивление |
% |
Максимална степен на дисбаланс на съпротивлението |
3.24 |
Пас |
|
2 |
Тестове за съотношение |
% |
Отклонението на съотношението на напрежението на главното извеждане: По-малко или равно на 0,5% |
0.08 |
Пас |
|
3 |
Фазови{0}}тестове за връзка |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Пас |
|
4 |
Без-загуби при натоварване и ток на възбуждане |
% kW |
I0 :: осигурете измерена стойност P0: предоставя измерена стойност |
0.25 3.004 |
Пас |
|
5 |
Загуби на натоварване Импеданс Напрежение и ефективност |
% kW kW |
t: 85 градуса Z%: измерена стойност Pk: измерена стойност Pt: измерена стойност толерансът за импеданс е ±7,5% Ефективност не по-малко от 99,37% |
6.16 24.858 27.862 99.43 |
Пас |
|
6 |
Тест за приложено напрежение |
kV |
HV: 95kV 60s НН: 10kV 60s |
Не се получава срив на тестовото напрежение |
Пас |
|
7 |
Тест за устойчивост на индуцирано напрежение |
kV |
Приложено напрежение (KV): 2 Ur Продължителност(и):40 Честота (HZ): 180 |
Не се получава срив на тестовото напрежение |
Пас |
|
8 |
Тест за течове |
kPa |
Приложено налягане: 50kPA Продължителност: 12ч |
Без изтичане и не Щети |
Пас |
|
9 |
Измерване на изолационното съпротивление |
GΩ |
HV-LV към земята: LV-HV към земята: ВН и НН към земята: |
25.5 10.4 16.1 |
Пас |
|
10 |
Тест за масло |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
диелектрична якост; Съдържание на влага; Коефициент на разсейване; Фуранов анализ; Газов хроматографски анализ |
58.3 10.6 0.096 По-малко или равно на 0,1 / |
Пас |


04 Опаковка и доставка
4.1 Опаковка
Електрическата подстанция е опакована в дървена щайга, обвита с влаго{0}}устойчива торба от алуминиево фолио, за да се осигури защита срещу прах и влага по време на транспортиране и съхранение. Здравият дървен сандък включва вътрешно омекотяване за предотвратяване на повреда от удар и вибрация.

4.2 Доставка

Транспортирането на трансформатор на подстанция при условията на CIF (цена, застраховка и навло) до пристанището на Торонто включва няколко ключови стъпки. Първо, трансформаторът се проверява, за да се гарантира, че всички компоненти са сигурни и неповредени, и се подготвят необходимите документи за доставка. След това се опакова правилно, за да се предотврати повреда по време на транспортиране, като се използват дървени рамки и омекотяващи материали, с ясно етикетиране. Трансформаторът се зарежда в транспортен контейнер с помощта на подходящо оборудване за повдигане, за да се предотврати движение. Обикновено се използва морски транспорт и се закупува застраховка за покриване на потенциални щети или загуби. При достигане на Торонто трансформаторът се подлага на освобождаване при внос и превозвачът се грижи за комуникацията с пристанището и митницата. След митническо освобождаване, той се разтоварва безопасно и се транспортира до крайната си дестинация, като се спазват протоколите за безопасност за плавен процес на доставка.
05 Сайт и резюме
В заключение, трансформаторите на подстанциите играят решаваща роля в електроенергийната система. Те не само улесняват безопасното преобразуване и разпределение на електрическа енергия с високо-напрежение, но също така гарантират, че захранването се доставя надеждно на различни потребители. Ефективността на трансформаторите на подстанциите пряко влияе върху надеждността и ефективността на електрическата мрежа, поради което е от съществено значение да се придаде голямо значение на процесите на избор, инсталиране и поддръжка. В контекста на нарастващото търсене на електроенергия и нарастващата интеграция на възобновяеми енергийни източници в мрежата, значението на модерните трансформаторни технологии и тяхната инфраструктура стана още по-изразено. Чрезнепрекъсната иновацияи подобряване на устойчивостта, можем да гарантираме стабилността и екологосъобразността на бъдещите енергийни системи, за да отговорим на нуждите на социално-икономическото развитие.

Популярни тагове: електрическа подстанция, производител, доставчик, цена, себестойност
You Might Also Like
225 kVA Трансформатор за монтаж на подложка-34,5/0,2...
2000 kVA Разпределителна Трафопост-44/0,48 kV|Канада...
500kVA Трансформатор за монтаж на подложка-14,4/0,20...
1000/1150 kVA Разпределителна ТП-13,8/0,48 kV|САЩ 20...
2000/2300kVA Електрическа Подстанция Трансформатор-1...
3750/4250 kVA Подстанция Трансформатор-13.8/0.48 kV|...
Изпрати запитване













