• Tipo de refrigeração do óleo do transformador de 250 kVA com certificação CE
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Tipo de refrigeração do óleo do transformador de 250 kVA com certificação CE

Aplicação: Energia, Iluminação
Fase: Três
Testemunho: Transformer Tipo Núcleo
Método de arrefecimento: Transformador Tipo Imersos em Óleo
Tipo de enrolamento: Transformador de Dois Enrolamentos
Certificação: ISO9001-2000, ISO9001, CCC, CE

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Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Informação Básica.

N ° de Modelo.
250kVA
Uso
Combinado Transformer, Transformador de potência, Distribution Transformer
Características de frequência
Frequência de Potência
Forma do Núcleo
EI
Marca
Rooq
Pacote de Transporte
Wooden Case
Especificação
1255*820*1000mm
Marca Registrada
ROOQ
Origem
China
Código HS
850422
Capacidade de Produção
500PCS/Month

Descrição de Produto

Resumo
Imerso no fluido isolante de transformadores com arrefecimento automáTico natural (ONÃ), trifáSico, 50/60 Hz.
Para utilizaçãO interior ou exterior.
Hermeticamente selada, CRGO AçO SilíCio e de alta resistêNcia para o tanque de açO laminado a frio.

Standard
Os transformadores descrito neste catáLogo sãO projetados e testados em conformidade com IEC/BSEN 60076.

DispõE de
ClassificaçõEs de potêNcia comum:
30, 50, 80,100,125,160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA.

Esse transformador estáProjetado para tensõEs de ≤36 kV.NãO sãO fornecidos dados especíFicos para este parâMetro devido àGrande variedade de tensõEs  usada.Transformadores podem ser fornecidos sob demanda para executar em dois diferentes tensõEs primáRias, a mudançA entre estas tensõEs de entrada tem duas
Alternativas báSicas:
•Com um comutador de derivaçõEs principal que pode ser comutada sem carga e nenhuma tensãO aplicada
•Ou alterando os terminais sob a tampa.

A tensãO em vazio secundáRio éAtribuíDo no 400V, 415V, 433V, Embora outras tensõEs podem ser fornecidos sob demanda.

Quando exige o uso de  duas tensõEs, transformadores com duas tensõEs simultâNea pode ser fornecida.Neste caso as tensõEs estãO sem carga ajustada para 400V(230V),415V(240V),433V(230V)  .

As ligaçõEs normalmente utilizadas sãO as seguintes:
•Para níVeis de potêNcia nominal de 160 kVA ou menos:Yyn0
•Para níVeis de potêNcia nominal superior a 160 kVA:Dyn11.
•Dyn5 Yd11 e outros podem customaized.

De acordo com o IEC /BSEN normas 60076 sãO
Definir em conformidade com a tensãO mais alta para o material,
Sendo o níVel imediatamente acima da tensãO nominal.
  TensãO máXima admissíVel do material 12kV 17,5 kV 24kV 36kV
Suportar a tensãO 28kV 38kV 50kV 70kV
 NíVel de isolamento de base 75kV 95kV 125kV 170kV

De acordo com o IEC/BSEN 60076 , no modo de operaçãO normal:
•60ºK óLeo máX.
•65ºK méDia nos enrolamentos
Outros níVeis de subida da temperatura sob demanda.

Os transformadores abrangidos devem ter um dos seguintes sistemas de expansãO de óLeo:
A) um tanque conservador externo
B) uma câMara de ar debaixo da tampa
C) num recipiente hermeticamente fechado tanque eláStica
ROOQ recomenda a opçãO (c), que éO considerado neste catáLogo, como tem as seguintes vantagens:
1.Tamanho menor, como nãO háNecessidade de um tanque de conservador ou câMara de ar, fazendo para facilitar o transporte e a colocaçãO de transformadores.
2.Peso total inferior.
3.Maior solidez e menor risco de fugas, nãO havendo pontos fracos como pontos de soldadura entre o tanque de expansãO  E na tampa, indicador de níVel de óLeo, síLica gel de respiro de ar...
4.Baixa manutençãO devido àAusêNcia de elementos tais como o secador atravéS de váLvulas de pressãO e os indicadores de níVel de líQuido.
5.Sem degradaçãO do líQuido isolante (óLeo) pela oxidaçãO ou absorçãO de umidade, como nãO háContacto com o ar.O líQuido assim permanece na condiçãO ideal.
6.Uma melhor conservaçãO das vedaçõEs devido àFalta de contato com o ar, o que significa que eles ficam mais flexíVel.

Pormenores de construçãO
I- circuito magnéTico
GrãO Orientado, perda de muito baixo da placa magnéTica éUtilizada de acordo com a norma IEC/BSEN 60076.O tipo ou classe de placa éEscolhido com base no níVel de ruíDo garantido e perdas.A secçãO transversal do líQuido éMantida constante em membros inferiores e garfos em todo o circuito magnéTico, como uma configuraçãO especial acaba com a necessidade de seçãO transversal reduzindo os parafusos de aperto (seçãO de reduçãO).

Os membros inferiores e os garfos sãO ligadas por 45ºLugless juntas, completa com um pedaçO do garfo e empilhamento éOrganizado de modo a que cada prato perfil éEscalonado, relativamente ao anterior, minimizando assim o efeito do fosso.O perfil éIntensificada, com o núMero de etapas necessáRias para obter o melhor coeficiente de superfíCie úTil.

II - enrolamento de baixa tensãO
Este estáLocalizado ao lado da bobina e concêNtrica com o circuito magnéTico.Dois tipos diferentes de fio sãO utilizados consoante o atribuíDo atual:

- SecçãO transversal rectangular com bordas arredondadas. 
- Tiras com bordas climatizados.
No primeiro caso cada fio tem isolamento téRmico com papel de celulose de classe A ou Classe H esmalte.As tiras sãO utilizados nua.

Enrolamento do fio retangular éConfigurado em uma configuraçãO da camada completa com um ou mais canais concêNtricos para o arrefecimento.

O isolamento entre camadas éSempre B estado impregnados de resina.

A largura da faixa no enrolamento do tipo de faixa com bordas climatizados cobre toda a largura axial da bobina, de modo a que cada turno éUma camada de bobinagem.Como a faixa estáEnrolada uma camada de papel impregnado de resina tipo B estáEnrolado com ele.Este polymerises durante o ciclo de secagem, dando a liquidaçãO a forçA para resistir àS tensõEs mecâNicas provocadas por curto-circuitos de acordo com o IEC 60076.

III - enrolamento de alta tensãO
Este éEnrolado em torno do enrolamento de baixa tensãO a mentir concêNtrica com ele, separados por uma estrutura de isolamento indicando o níVel de isolamento desejado.

Os condutores utilizados sãO de dois tipos:

•O fio da seçãO transversal circular
•SecçãO rectangular tiras.

Os condutores sãO isolados com esmalte H classe téRmica.Os fios de secçãO rectangular ou bandas têM papel de classe A téRmica ou classe téRmica H esmalte.Com os dois tipos de fios, a configuraçãO de liquidaçãO éAnti-ressonante em uma seçãO, tornando altamente resistentes a ondas de pulso do tipo de raios x.

O isolamento entre as camadas estáImpregnada de resina, polymerising durante a secagem para dar a liquidaçãO a forçA para resistir àS tensõEs mecâNicas provocadas por curto-circuitos.

IV- parte activa
Este éO nome dado ao conjunto de elementos que pode ser retirado do tanque do transformador.Para aléM do núCleo e enrolamentos,os principais elementos sãO:

•FixaçãO e estrutura de guia
•Toque em cd
•Cobrir
•A bucha da tampa

Tanque V-
A distribuiçãO do tanque do transformador eláStica, permitindo que a ti para absorver o aumento no volume de fluido isolante como ele aquece devido àOperaçãO do transformador sem experimento deformaçõEs permanentes.Ele inclui os seguintes componentes:

•Suporte a frames
•Base
•As aletas de refrigeraçãO
•Estrutura exterior

- Quadros de suporte sãO soldadas àBase de forma contíNua, cordãO estanques para evitar ferrugem.Eles têM orifíCios de fixaçãO das cabeçAs de roda e arrastando o transformador.

- A base éEm forma de banho, com ligaçõEs àMassa e um dispositivo de drenagem nos lados.

- As aletas de resfriamento sãO parte fundamental do depóSito:Formam as paredes laterais de papelãO ondulado e dar-lhe a elasticidade necessáRia.Eles sãO feitos de chapa de açO laminado a frio entre 1 e 5 mm de espessura, dobrados sem desenho.Elasticidade éObtido atravéS de uma combinaçãO adequada de altura e profundidade, a espessura da chapa e resultantes da pressãO interna.

- A estrutura externa do tanque éFeito de L-A secçãO de açO soldado àParte superior das paredes laterais de papelãO ondulado.A parte superior desse quadro abriga os limitadores de pressãO para a vedaçãO e suportar os orifíCios para os parafusos de fixaçãO do tanque/tampa.

As duas tabelas a seguir indicam os valores nominal garantida de acordo com as normas IEC60076.
Estes valores sãO váLidos para uma úNica tensãO secundáRia, mesmo se houver mais de uma tensãO primáRia.



A tensãO mais alta para material: 12 KV
 
Capacidade nominal  (kVA) H.V.Instalar alíVios   
 (KV)
Faixa de toque L.V. (KV) Grupo de vetor Perda(kW) Corrente sem carga (%) TensãO de impedâNcia   (%) Peso (kg)
Perda de carga Sem perda de carga O óLeo O total
10 6    10   11    ±5%        Ou     ±2*2,5% 0.4  0.415 0.433 Dyn11     Ou      Yyn0 0.26 0,09 3.2 4 45 172
20 0.44 0.10 3.0 65 240
30 0.63 0,13 2.3 65 245
50 0,91 0.17 2.0 80 330
63 1.09 0.20 1.9 90 365
80 1.31 0.25 1.9 95 410
100 1.58 0.29 1.8 115 490
125 1.89 0.34 1.7 140 620
160 2.31 0.40 1.6 155 720
200 2,73 0.48 1.5 175 810
250 3.20 0,56 1.4 200 940
315 3.85 0.67 1.4 215 1090
400 4.52 0.80 1.3 240 1250
500 5.41 0.96 1.2 285 1460
630 6.20 1.20 1.1 4.5 345 1720
800 7.50 1.40 1.1 390 2050
1000 10,30 1.70 1.0 460 2430
1250 12.00 1.95 1.0 550 2850
1600 14.50 2.40 0.8 690 3600
2000 18.00 2.60 0.7 790 4300

A tensãO mais alta para material: 15-24 KV
 
Capacidade nominal(kVA) H.V.Instalar alíVios (KV) Faixa de toque L.V.(KV) Grupo de vetor Perda(kW) Corrente sem carga (%) TensãO de impedâNcia  (%) Peso (kg)
Perda de carga Sem perda de carga O óLeo O total
30 15    20 ±5%        Ou     ±2*2,5% 0.4 0.415 0.433 Dyn11     Ou      Yyn0 0.60 0.10 2.1 4 85 350
50 0.87 0,13 2.0 90 480
63 1.04 0,15 1.9 110 600
80 1.25 0.18 1.8 110 660
100 1.50 0.20 1.6 120 700
125 1.80 0.24 1.5 130 800
160 2.20 0.29 1.4 140 940
200 2.60 0,33 1.2 160 1130
250 3.05 0.40 1.2 180 1290
315 3.65 0.48 1.1 230 1400
400 4.30 0,57 1.0 250 1550
500 5.15 0.68 1.0 260 1780
630 6.20 0,81 0.9 4.5 320 2100
800 7.50 0.98 0.8 350 2560
1000 10,30 1.15 0.7 450 2800
1250 12.00 1.36 0,6 490 3200
1600 14.50 1.64 0,6 640 4000
2000 17,14 1.94 0,6 800 4900
2500 20,26 2.30 0.5 1180 6300

A tensãO mais alta para material: 36 kV
 
Capacidade nominal(kVA) H.V.Instalar alíVios  (KV) Faixa de toque L.V. (KV) Grupo de vetor Perda(kW) Corrente sem carga (%) TensãO de impedâNcia  (%) Weightb (kg)
Perda de carga Sem perda de carga O óLeo O total
50 30    33     35   38,5 ±5%        Ou     ±2*2,5% 0.4  0.415 0.433 Dyn11  Yyn0   Yd11 1.27 0.21 2.0 6.5 265 860
100 2.12 0.29 1.8 310 1150
125 2.50 0.34 1.7 320 1190
160 2,97 0,36 1.6 360 1230
200 3.50 0.43 1.5 390 1300
250 4.16 0.51 1.4 425 1480
315 5.01 0.61 1.4 460 1590
400 6.05 0,73 1.3 490 1760
500 7.28 0,86 1.2 540 2150
630 8.28 1.04 1.1 620 2380
800 9.90 1.23 1.0 780 2800
1000 12.15 1.44 1.0 850 3410
1250 14.67 1.76 0.9 950 3890
1600 17.55 2.12 0.8 1060 4620
2000 19,35 2.72 0.7 1195 5345
2500 20.70 3.20 0,6 1285 5960
3150 24.30 3.80 0,6 7 1470 6695
4000 28,80 4.52 0.5 1760 8350

Fotos
Oil Cooling Type Power Transformer 250kVA with CE Certification
Oil Cooling Type Power Transformer 250kVA with CE Certification


 

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2014-05-30