3000 kVA sähköasema - 44/0,6 kV|Kanada 2025
Teho: 3000 kVA
Jännite: 44-0,6GrdY/0,347 kV
Ominaisuus: peukaloinninsuojatulla-laatikolla

Ala-aseman muuntaja: vakaa kuin kivi, takaa huolen-ilmaisen virtalähteen!
01 kenraali
1.1 Projektin kuvaus
3000 kVAsähköaseman muuntajatoimitettiin Kanadaan vuonna 2025. Muuntajan nimellisteho on 3000 kVA ONAN-jäähdytyksellä. Ensiöjännite on 44 kV ±2*2,5 % väliottoalueella (NLTC), toisiojännite 0,6GrdY/0,347 kV, ne muodostivat vektoriryhmän Dyn1.
Tämäsähköasemaon tehokas ja vakaa teholaite, joka yhdistää edistyneitä toimintoja ja erilaisia lisävarusteita, jotka sopivat monenlaisiin tehotarpeisiin. Sen päärunko on vastuussa korkea- ja matalajännitteisen sähköenergian muuntamisesta, mikä vastaa käyttäjien tarpeisiin tehokkaasti ja vakaasti. Järjestelylaatikko varmistaa sähköliitäntöjen ja -toimintojen turvallisuuden, kun taas patterit lisäävät toiminnan tehokkuutta ja laitteiden käyttöikää tehokkaan lämmönhallinnan ansiosta. Korkeajännitekaapelirasia ja pienjännitekaapelirasia tarjoavat luotettavat liitännät korkea- ja pienjännitekaapeleille, jotka on suunniteltu täyttämään turvallisuusstandardit.
Kaikki lisävarusteet sijaitsevat peukalointisuojatussa laatikossa, jossa on ulko-ovissa olevat viisikulmaiset pultit luvattoman pääsyn ja peukaloinnin estämiseksi, mikä varmistaa laitteiden turvallisuuden. Tämä -suojattu laatikko sisältää tärkeitä osia, kuten käämikytkimen, paineenalennusventtiilin, nestetason ilmaisimen, täyttöventtiilin, tyhjiöpainemittarin, nesteen lämpötilan ilmaisimen ja liitäntäkotelon. Nämä rakenteet takaavat laitteiden turvallisuuden ja vakauden käytön aikana. Kaiken kaikkiaan muotoilu vastaa täydellisesti nykyaikaisia tehovaatimuksia ja tarjoaa poikkeuksellisia voimansiirtoratkaisuja monimutkaisiin ympäristöihin.
1.2 Tekniset tiedot
3000 kVA sähköaseman tekniset tiedot tyyppi ja tietolehti
|
Toimitettu osoitteeseen
Kanada
|
|
vuosi
2025
|
|
Tyyppi
Sähköaseman muuntaja
|
|
Vakio
CSA C88:16
|
|
Nimellisteho
3000 kVA
|
|
Taajuus
60 Hz
|
|
Vaihe
3
|
|
Jäähdytystyyppi
ONAN
|
|
Ensisijainen jännite
44 kV
|
|
Toissijainen jännite
0,6GrdY/0,347 kV
|
|
Käämitysmateriaali
Alumiini
|
|
Kulmasiirto
Dyn1
|
|
Impedanssi
6%
|
|
Napauta Changer
NLTC
|
|
Napautusalue
±2*2.5%
|
|
Ei kuormitushäviötä
3,4 kW
|
|
On Load Loss
27,1 kW
|
|
Tarvikkeet
Vakiokokoonpano
|
1.3 Piirustukset
3000 kVA sähköaseman kaaviopiirros ja koko.
![]() |
![]() |
02 Valmistus
2.1 ydin
3000 kVA:n sähköaseman rautasydämessä käytetään kolmen-pylvään rakennetta, ja jokainen kolonni on kierretty vaihekäämityksellä, mikä mahdollistaa kolmivaiheisen vaihtovirran jakautumisen tasaisesti sydämen sisällä. Ydin on valmistettu korkealaatuisesta-kylmävalssatusta rakeisesta-piiteräslevystä, jolla on korkea magneettinen läpäisevyys ja pienet häviöominaisuudet, mikä parantaa tehokkuutta ja vähentää energiahäviöitä. Sen eristävällä pinnoitteella varustettu laminoitu rakenne minimoi pyörrevirtahäviöt, mikä tekee ytimen toimimasta tehokkaammin.
2.2 Käämitys

Holkki asennettu säiliön sivuseinään täyskorkean kaapelikotelon sisään. Pienjännitteisen alumiinifolion ja korkeajännitteisen-alumiinilangan muuntajan käämirakenne on yleinen muuntajissa käytetty rakenne. Pien-jännitteinen käämi käyttää leveää alumiinifoliota, mikä tarjoaa hyvän mekaanisen lujuuden ja lämmönkestävyyden samalla, kun se vähentää tehokkaasti vuodon induktanssia ja pintavaikutusta, parantaa virranjakauman tasaisuutta ja lämmönpoistokykyä, mikä tekee siitä sopivan matalan-jännitteen puolille, joilla on suurempia virtoja. Korkea-jännitteinen käämi sen sijaan käyttää pyöreää tai suorakaiteen muotoista alumiinilankaa muodostamaan kerroksittainen käämirakenne, mikä parantaa eristyksen suorituskykyä ja jännitevastusta ja täyttää joustavasti korkean-jännitepuolen sähkökentän voimakkuuden vaatimukset. Tämä rakenne lisää johtavuuskapasiteettia ja parantaa lämmönpoistoa matalajännitteisellä puolella, samalla kun se tarjoaa hyvän eristyksen ja jännitevastuksen korkean jännitteen puolella, mikä täyttää muuntajan erilaiset sähkövaatimukset ja käyttötarpeet.
2.3 Säiliö
Ensin valitaan korkea-lujuus, korroosiota-kestävä ja korkeita-lämpötiloja-kestävä teräs ja leikataan laser- tai plasmaleikkaustekniikalla halutun muodon muodostamiseksi. Sitten leikatut kappaleet muotoillaan kylmätaivutus- tai kuumataivutusmenetelmillä. Seuraavaksi komponentit liitetään kaasumetallikaarihitsauksella tai upokaarihitsaustekniikoilla, mikä varmistaa korkean-lujuuden ja säiliön tiivisteen eheyden. Hitsauksen jälkeen suoritetaan pintakäsittely, mukaan lukien ruiskupuhallus epäpuhtauksien poistamiseksi, minkä jälkeen levitetään epoksihartsi- tai polyuretaanipinnoitteet korroosionkestävyyden ja säänkestävyyden parantamiseksi.

2.4 Lopullinen kokoonpano

1. Käämin asennus:Asenna ensiö- ja toisiokäämit ytimeen lisäämällä eristysmateriaaleja sähköeristyksen varmistamiseksi.
2. Säiliökokoonpano:Aseta koottu ydin ja käämit säiliöön, täytä se eristeöljyllä ja varmista tiivisteen eheys.
3. Jäähdytysjärjestelmän integrointi:Yhdistä öljyn jäähdytysjärjestelmä, kuten jäähdyttimet, ohjaamaan lämpötilaa.
4. Sähköliitännät:Käsittele korkea- ja matalajännitepuolen sähköliitännät varmistaen kunnollisen eristyksen.
5. Lisävarusteiden asennus:Asenna erilaisia lisävarusteita, kuten holkkeja, -peukaloinnin estäviä laatikoita, järjestelylaatikoita, tyhjiöpainemittareita ja nesteen lämpötilan osoittimia oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
03 Testaus
|
Ei. |
Testikohde |
Yksikkö |
Hyväksymisarvot |
Mitatut arvot |
Johtopäätös |
|
1 |
Resistanssimittaukset |
% |
Suurin vastuksen epätasapaino |
3.24 |
Syöttö |
|
2 |
Suhdetestit |
% |
Jännitesuhteen poikkeama pääkierteessä: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 % |
0.08 |
Syöttö |
|
3 |
Vaihe{0}}Suhdetestit |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Syöttö |
|
4 |
Ei-kuormitushäviöitä ja herätevirtaa |
% kW |
I0 :: anna mitattu arvo P0: anna mitattu arvo |
0.25 3.004 |
Syöttö |
|
5 |
Kuormahäviöt Impedanssin jännite ja tehokkuus |
% kW kW |
t: 85 astetta Z%: mitattu arvo Pk: mitattu arvo Pt: mitattu arvo impedanssin toleranssi on ±7,5 % Hyötysuhde vähintään 99,37 % |
6.16 24.858 27.862 99.43 |
Syöttö |
|
6 |
Sovellettu jännitetesti |
kV |
HV: 95kV 60s LV: 10kV 60s |
Testijännitteen romahtamista ei tapahdu |
Syöttö |
|
7 |
Indusoidun jännitteen kestotesti |
kV |
Käyttöjännite (KV): 2 Ur Kesto(t):40 Taajuus (HZ): 180 |
Testijännitteen romahtamista ei tapahdu |
Syöttö |
|
8 |
Vuototesti |
kPa |
Käytetty paine: 50 kPA Kesto: 12h |
Ei vuotoa eikä Vahingoittaa |
Syöttö |
|
9 |
Eristysvastuksen mittaus |
GΩ |
HV-LV maahan: LV-HV maahan: HV&LV maahan: |
25.5 10.4 16.1 |
Syöttö |
|
10 |
Öljytesti |
kV, mg/kg, %, mg/kg, |
Dielektrinen lujuus; Kosteuspitoisuus; Häviötekijä; furaanianalyysi ; Kaasukromatografinen analyysi |
58.3 10.6 0.096 Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 / |
Syöttö |


04 Pakkaus ja toimitus
4.1 Pakkaus
Sähköasema on pakattu puiseen laatikkoon, joka on kääritty kosteudenkestävään-alumiinifoliopussiin, joka varmistaa suojan pölyltä ja kosteudelta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tukevassa puisessa laatikossa on sisäinen pehmuste, joka estää iskuja ja tärinävaurioita.

4.2 Toimitus

Sähköaseman muuntajan kuljetus CIF (Cost, Insurance, and Freight) ehdoilla Toronton satamaan sisältää useita avainvaiheita. Ensin muuntaja tarkastetaan sen varmistamiseksi, että kaikki komponentit ovat turvallisia ja vahingoittumattomia, ja tarvittavat lähetysasiakirjat laaditaan. Sen jälkeen se pakataan kunnolla, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikana, käyttäen puukehyksiä ja pehmustemateriaaleja, joissa on selkeät merkinnät. Muuntaja ladataan kuljetuskonttiin käyttämällä asianmukaisia nostolaitteita liikkumisen estämiseksi. Tavallisesti käytetään merirahtia, ja mahdollisten vahinkojen tai menetysten kattamiseksi ostetaan vakuutus. Torontoon saavuttuaan muuntaja käy läpi tuontiselvityksen ja rahdinkuljettaja hoitaa yhteydenpidon satamaan ja tulliin. Tullin jälkeen se puretaan turvallisesti ja kuljetetaan lopulliseen määränpäähänsä turvaohjeita noudattaen sujuvan toimitusprosessin varmistamiseksi.
05 Sivusto ja yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköasemamuuntajilla on keskeinen rooli sähköjärjestelmässä. Ne eivät ainoastaan helpota korkeajännitteisen sähköenergian turvallista muuntamista ja jakelua, vaan myös varmistavat, että sähköä toimitetaan luotettavasti eri käyttäjille. Sähköasemamuuntajien suorituskyky vaikuttaa suoraan sähköverkon luotettavuuteen ja tehokkuuteen, joten valinta-, asennus- ja huoltoprosessien painottaminen on välttämätöntä. Kasvavan sähkön kysynnän ja uusiutuvien energialähteiden lisääntyvän integroinnin yhteydessä verkkoon kehittyneiden muuntajateknologioiden ja niiden infrastruktuurin merkitys on korostunut entisestään. Kauttajatkuva innovaatioja kestävyyden parantaminen, voimme varmistaa tulevien sähköjärjestelmien vakauden ja ympäristöystävällisyyden sosio{0}}taloudellisen kehityksen tarpeisiin.

Suositut Tagit: sähköasema, valmistaja, toimittaja, hinta, kustannukset
You Might Also Like
225 kVA Pad Mount Transformer-34,5/0,208 kV|USA 2024
500kVA Pad Mount Transformer-14,4/0,208 kV|USA 2025
3750/4250 kVA Sähköasemamuuntaja-13,8/0,48 kV|USA 2025
2000/2300kVA Sähköasemamuuntaja-13,8/0,48 kV|USA 2025
1000/1150 kVA Jakelumuuntaja-muuntaja-13,8/0,48 kV|U...
2000 kVA Jakeluasemamuuntaja-44/0,48 kV|Kanada 2025
Lähetä kysely













