Come produttore ed esportatore diTrasformatore di alimentazione di distribuzione a bagno d'olio da 10 kVin Cina, abbiamo fornito molti trasformatori di potenza ai mercati esteri come Europa, Africa, Sud America, Medio Oriente, ecc. I trasformatori immersi in olio da 10 KV utilizzano l'olio isolante come mezzo isolante principale e fanno affidamento anche sull'olio come mezzo di raffreddamento. Questo trasformatore di distribuzione dell'alimentazione offre vantaggi eccezionali comebasso costo, eccellente dissipazione del calore, forte capacità di sovraccarico e lunga durata, rendendoli una scelta mainstream di lunga data negli scenari di distribuzione a media e bassa tensione. Il nostro trasformatore di potenza per distribuzione in bagno d'olio da 10 kV è conforme allo standard internazionale pertinenteIEC60076e standard nativiGB/T6451-2023, GB1094ecc.
| Categoria standard | Nome standard |
| Nazionale (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Trasformatori di potenza – Parte 1: Generale |
| GB/T 1094.2-2013 Trasformatori di potenza – Parte 2: Aumento di temperatura per trasformatori immersi in liquido | |
| GB/T 1094.3-2017 Trasformatori di potenza – Parte 3: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze esterne in aria | |
| GB/T 1094.5-2008 Trasformatori di potenza – Parte 5: Capacità di resistere al cortocircuito | |
| GB/T 1094.10-2003 Trasformatori di potenza – Parte 10: Determinazione dei livelli sonori | |
| Internazionale (IEC) | IEC 60076-1:2011 Trasformatori di potenza – Parte 1: Generale |
| IEC 60076-2:2011 Trasformatori di potenza – Parte 2: Aumento della temperatura per trasformatori immersi in liquido | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Trasformatori di potenza – Parte 3: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze esterne in aria | |
| IEC 60076-5:2006 Trasformatori di potenza – Parte 5: Capacità di resistere al cortocircuito | |
| IEC 60076-10:2016 Trasformatori di potenza – Parte 10: Determinazione dei livelli sonori |
Un trasformatore di distribuzione in olio da 10 kV (comunemente denominato "trasformatore di distribuzione") è un dispositivo elettrico statico utilizzato nei sistemi di distribuzione per trasformare tensione e corrente CA e trasmettere energia elettrica in base alla legge dell'induzione elettromagnetica, con i suoi avvolgimenti isolati da olio isolante. Si riferisce generalmente a trasformatori che operano in reti di distribuzione con una classe di tensione di 10 kV, una capacità nominale di 6300 kVA o inferiore, che forniscono energia direttamente agli utenti finali.
Questo tipo di trasformatori di potenza sono adatti per AC 50/60Hz, capacità nominale massima trifase fino a 2500kVA (monofase massimo 833kVA, generalmente non consigliato). Possono essere utilizzati all'interno o all'esterno. Le unità con capacità ≤315kVA possono essere montate su palo. Condizioni operative standard: temperatura ambiente non superiore a 40°C e non inferiore a -25°C; temperatura media massima giornaliera 30°C; temperatura media massima annua 20°C; umidità relativa ≤90% (a 25°C ambiente); altitudine ≤1000m. Se le condizioni differiscono da quelle sopra indicate, verranno apportati opportuni adeguamenti del rating in base agli standard pertinenti.
La struttura di un trasformatore di distribuzione in olio da 10 kV comprende il corpo principale, il conservatore, le boccole isolanti, il commutatore, i dispositivi di protezione, ecc.
1. Corpo principale
Il corpo principale è costituito dal nucleo, dagli avvolgimenti e dall'olio isolante, la parte elettromagnetica del trasformatore.
Nucleo:Il circuito magnetico del trasformatore, costruito con lamiere di acciaio al silicio laminate a caldo o a freddo (spessore 0,35 o 0,5 mm, con vernice isolante sulla superficie) impilate insieme. Il nucleo è costituito da gambe (dove sono posizionati gli avvolgimenti) e gioghi (che chiudono il circuito magnetico). Le strutture centrali sono fondamentalmente di tipo core o di tipo shell, con il tipo core che è quello più ampiamente utilizzato. Alcuni prodotti di fascia alta utilizzano un nucleo avvolto tridimensionale, in cui le tre gambe sono disposte in un triangolo equilatero, risultando in un circuito magnetico senza interruzioni, perdite inferiori e rumore ridotto.
Avvolgimenti:Il circuito elettrico del trasformatore, generalmente avvolto da filo di rame piatto o tondo isolato attorno ad un formatore. Gli avvolgimenti sono posizionati sulle gambe del nucleo, con l'avvolgimento a bassa tensione (LV) sullo strato interno e l'avvolgimento ad alta tensione (HV) sullo strato esterno. Cilindri isolanti separano il nucleo dall'avvolgimento BT e l'avvolgimento BT da quello AT. Per gli avvolgimenti BT è comune la costruzione cilindrica in lamina di rame (eccetto per capacità molto piccole). Gli avvolgimenti ad alta tensione utilizzano una struttura cilindrica multistrato per bilanciare la distribuzione ampere-spira, ridurre il flusso disperso e fornire elevata resistenza meccanica e capacità di resistenza ai cortocircuiti.
Olio isolante:Composto principalmente da nafteni, alcani e aromatici. Ha due funzioni: (a) fornire isolamento tra gli avvolgimenti, tra gli avvolgimenti e il nucleo e tra gli avvolgimenti e il serbatoio; (b) dissipare il calore per convezione quando riscaldato. I tipi comuni sono N.10, N.25 e N.45, dove il numero indica il punto di scorrimento in °C (ad esempio, l'olio N.25 solidifica a -25°C). La selezione dipende dal clima locale.
2. Serbatoio
Il serbatoio è l'involucro esterno del trasformatore immerso nell'olio, saldato da piastre di acciaio. Contiene l'olio e altri componenti. Nei trasformatori di medie e piccole dimensioni il serbatoio è composto da una custodia e da un coperchio. Il gruppo nucleo-bobina è posizionato all'interno della custodia e può essere sollevato per la manutenzione dopo aver rimosso il coperchio. Il serbatoio è inoltre dotato di valvola di scarico olio, vite di messa a terra, targhetta identificativa, ecc.
3. Conservatore (Conservatore dell'olio)
Montato sopra il serbatoio, il conservatore ha un volume pari a circa il 10% del volume del serbatoio ed è collegato al serbatoio tramite un tubo. Quando l'olio si espande o si contrae con la temperatura, il conservatore fornisce o immagazzina olio, garantendo che il nucleo e gli avvolgimenti rimangano immersi. Riduce inoltre il contatto dell'olio con l'aria, rallentando la degradazione dell'olio. Un vetro spia (indicatore del livello dell'olio) sul conservatore mostra i livelli dell'olio calibrati in base alla temperatura. Il conservatore è spesso dotato di uno sfiato (essiccatore in gel di silice) per rimuovere l'umidità e le impurità dall'aria in entrata.
4. Boccole isolanti
Le boccole sono i principali componenti isolanti che sporgono attraverso il coperchio del serbatoio. Portano i cavi degli avvolgimenti ad alta e bassa tensione fuori dal serbatoio, forniscono l'isolamento a terra (serbatoio e nucleo) e fissano i collegamenti esterni. Le boccole HV sono più alte, le boccole LV più corte.
5. Tocca Cambia
Montato sull'avvolgimento AT, il commutatore di presa modifica il numero di giri effettivi per regolare la tensione di uscita. Quando la tensione di alimentazione varia, il commutatore di presa regola la tensione per mantenere una tensione secondaria stabile. Tipi: commutatore sotto carico (può funzionare sotto carico) e commutatore a vuoto (senza carico) (richiede diseccitazione).
6. Dispositivi di protezione
Relè gas (Buchholz):Installato sul tubo tra il serbatoio e il conservatore: una protezione primaria contro i guasti interni. Per guasti gravi fa scattare l'interruttore automatico; per anomalie minori segnala un allarme. Secondo GB/T 6451, i trasformatori ≥800kVA devono essere dotati di relè Buchholz.
Sfiato antiesplosione (dispositivo di scarico della pressione):Montato sul coperchio del serbatoio, sigillato con diaframma di vetro. Se si verifica un guasto grave e il relè Buchholz si guasta, il diaframma scoppia per rilasciare la pressione e prevenire l'esplosione.
Termometro:Monitora la temperatura superiore dell'olio. I trasformatori ≥1000kVA devono essere dotati di un termometro di segnalazione esterno, collegabile ad un segnale remoto.
7. Attrezzatura di raffreddamento
Comprende radiatori o refrigeratori montati sulla parete del serbatoio, collegati al serbatoio tramite tubi. La differenza di temperatura tra l'olio superiore e quello inferiore induce convezione naturale, abbassando la temperatura dell'olio. Metodi di raffreddamento: olio naturale aria naturale (ONAN), olio naturale forzato ad aria (ONAF), olio naturale forzato ad acqua (OFWF), circolazione forzata dell'olio (OFAF), ecc.
Rispetto ad altri tipi (ad esempio trasformatori a secco), i trasformatori di distribuzione in olio offrono:
1. Basso costo: elevato rapporto costo-efficacia
Una produzione matura e materiali più economici (acciaio al silicio, rame, petrolio) si traducono in un prezzo inferiore del 30-40% rispetto ai trasformatori a secco equivalenti: ideali per aggiornamenti della rete con limiti di budget e progetti delle PMI.
2. Eccellente dissipazione del calore e capacità di sovraccarico
L'elevato calore specifico e la conduttività termica dell'olio, combinati con la convezione naturale, mantengono l'aumento di temperatura inferiore del 15-20% rispetto ai trasformatori a secco. La capacità di sovraccarico a breve termine (ad esempio, 1,2× corrente nominale) è robusta e si adatta ai picchi di carico stagionali (condizionamento estivo, irrigazione).
3. Manutenzione semplice e lunga durata
I design completamente sigillati (serbatoi corrugati) impediscono l'ingresso di umidità/polvere. In condizioni normali è necessaria poca manutenzione. La durata di servizio è generalmente di 20-30 anni, superiore a quella del tipo a secco (15-25 anni), con conseguenti costi operativi inferiori a lungo termine.
4. Elevato potenziale di efficienza energetica: allineamento delle politiche
Sulla base del piano di miglioramento dell'efficienza energetica dei trasformatori, i trasformatori in olio da 10 kV sono stati aggiornati a S13 e versioni successive. Ad esempio, un trasformatore S13-1.000 kVA ha una perdita a vuoto di soli 0,8 kW (40% inferiore a S11), con un risparmio di oltre 6.000 kWh/anno, significativo nell'ambito degli obiettivi "dual carbon".
5. Buone prestazioni di isolamento e alta affidabilità
L'olio fornisce un eccellente isolamento elettrico e smorza anche le vibrazioni, garantendo un funzionamento più silenzioso.
6. Funzionamento stabile e parametri trifase equilibrati
I design tridimensionali del nucleo avvolto equalizzano le lunghezze del percorso magnetico, riducendo le armoniche e migliorando la qualità dell'alimentazione.
| Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione | Etichetta del gruppo connesso | Dissipazione a vuoto (W) | Dissipazione del carico (W) 75 ℃ | Corrente a vuoto (%) | Tensione di impedenza (%) | Dimensioni esterne (L×L×A) Installare 4-φ18 (mm) | Peso totale (kg) | ||||
| Media tensione (kV) | Intervallo di intercettazione | Bassa tensione (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 o altro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Din11 Yin0 Yzn11 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 690 | 510 | 920 | 275 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730 | 510 | 960 | 340 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
| 630 | Din11 Yin0 |
810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | |||||
Nota 1:Per trasformatori con capacità nominale pari o inferiore a 500 kVA, i valori di perdita di carico sopra la linea diagonale nella tabella sono applicabili al gruppo di accoppiamento Dyn11 o Yzn11 e i valori di perdita di carico sotto la linea diagonale sono applicabili al gruppo di accoppiamento Yyn0.
Nota 2:Quando il carico medio annuo del trasformatore è compreso tra il 35% e il 40%, la massima efficienza operativa può essere ottenuta utilizzando il valore di perdita riportato in tabella.
Note:Le dimensioni e i pesi forniti sono solo di riferimento nella progettazione e nella selezione. Le dimensioni e il peso finali sono soggetti ai disegni dei nostri prodotti.
| Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione | Etichetta del gruppo connesso | Dissipazione a vuoto (W) | Dissipazione del carico (W) 145 ℃ | Corrente a vuoto (%) | Tensione di impedenza (%) | Dimensioni esterne (L×L×A) Installare 4-φ18 (mm) | Peso totale (kg) | ||||
| Media tensione (kV) | Intervallo di intercettazione | Bassa tensione (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 o altro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Din11 Yin0 Yzn11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 695 | 490 | 860 | 260 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725 | 520 | 955 | 365 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
| 630 | Din11 Yin0 |
570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | ||||
| 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 | |||||
Nota 1:Per trasformatori con capacità nominale pari o inferiore a 500 kVA, i valori di perdita di carico sopra la linea diagonale nella tabella sono applicabili al gruppo di accoppiamento Dyn11 o Yzn11 e i valori di perdita di carico sotto la linea diagonale sono applicabili al gruppo di accoppiamento Yyn0.
Nota 2:Quando il carico medio annuo del trasformatore è compreso tra il 35% e il 40%, la massima efficienza operativa può essere ottenuta utilizzando il valore di perdita riportato in tabella.
Note:Le dimensioni e i pesi forniti sono solo di riferimento nella progettazione e nella selezione. Le dimensioni e il peso finali sono soggetti ai disegni dei nostri prodotti.
| Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione | Etichetta del gruppo connesso | Dissipazione a vuoto (W) | Dissipazione del carico (W) 75 ℃ | Corrente a vuoto (%) | Tensione di impedenza (%) | Dimensioni esterne L×L×A (mm) | Peso totale (kg) | ||
| Media tensione (kV) | Intervallo di intercettazione | Bassa tensione (kV) | Installare 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 o altro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Din11 Yin0 Yzn11 |
80 | 505/480 | 1.5 | 4 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800×730×940 | 480 | |||||
| 63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
| 80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
| 100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
| 125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | |||||
| 160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 935×820×1140 | 975 | |||||
| 200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 995×870×1140 | 1140 | |||||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
| 315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||||
| 400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
| 630 | Din11 Yin0 |
570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 | |||
| 800 | 700 | 6000 | 0.6 | 4 | 1210×1050×1390 | 2515 | ||||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
| 2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5 | 1890×1300×1600 | 4130 | ||||
| 2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 1990×1360×1700 | 5250 | |||||
Nota 1:Per trasformatori con capacità nominale pari o inferiore a 500 kVA, i valori di perdita di carico sopra la linea diagonale nella tabella sono applicabili al gruppo di accoppiamento Dyn11 o Yzn11 e i valori di perdita di carico sotto la linea diagonale sono applicabili al gruppo di accoppiamento Yyn0.
Nota 2:Quando il carico medio annuo del trasformatore è compreso tra il 35% e il 40%, la massima efficienza operativa può essere ottenuta utilizzando il valore di perdita riportato in tabella.
Note:Le dimensioni e i pesi forniti sono solo di riferimento nella progettazione e nella selezione. Le dimensioni e il peso finali sono soggetti ai disegni dei nostri prodotti.
Indirizzo
Edificio 2, parco industriale di Changhong, strada n. 501 Liule, città di Liushi, città di Yueqing, città di Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina
tel
Cellulare/WhatsApp: