Tensión nominal: 400V-35kV
Capacidad nominal: 50kVA-15000kVA
Escenarios de aplicación: Lugares de distribución de energía como empresas industriales y mineras, agricultura y edificios civiles, así como lugares con mucha contaminación por aceite y sustancias químicas en las industrias petrolera y química.
Certificaciones y estándares: CE emitido por TÜV • CB IEC EN ISO 9001• 14001• 45001.
El transformador sumergido en aceite con núcleo de bobina tridimensional (3D), el transformador con núcleo enrollado combinado tridimensional, el transformador trifásico con núcleo enrollado combinado tridimensional, el transformador con núcleo enrollado tridimensional triangular y el transformador con núcleo enrollado triangular tridimensional, entre otros, se refieren todos al transformador con núcleo enrollado tridimensional, y las letras "RL" aparecen en sus modelos. Por ejemplo, S13-MRL-6300/10, SCB11-RL-1000/10, donde la "R" representa el núcleo enrollado y la "L" representa la estructura tridimensional.
El transformador con núcleo enrollado tridimensional es un transformador de energía eficiente en energía. Reformula de manera creativa la estructura del circuito magnético laminado y la disposición trifásica del transformador de energía tradicional, optimizando aún más el rendimiento del producto: por ejemplo, el circuito magnético trifásico es completamente simétrico, el efecto de ahorro de energía es notable, el ruido se reduce drásticamente, la capacidad de disipación de calor y sobrecarga es más fuerte, y la estructura es compacta con un volumen pequeño.
El transformador con núcleo enrollado tridimensional es un transformador sumergido en aceite con núcleo de bobina tridimensional (3D) que reformula creativamente la estructura del circuito magnético laminado y la disposición trifásica de los transformadores de energía tradicionales, mejorando la optimización del rendimiento del producto.
El componente clave del transformador con núcleo enrollado tridimensional es el núcleo enrollado tridimensional, que se compone de tres núcleos de bastidor único del mismo tamaño. Las secciones transversales del núcleo principal y el yugo de hierro de cada núcleo de bastidor único son iguales y se acercan a un semicírculo. Después de combinarse, los tres núcleos principales del núcleo se disponen en forma de triángulo equilátero, y la sección transversal de los pilares del núcleo se acerca a un círculo. La longitud del circuito magnético de los tres núcleos y la longitud del yugo de hierro son las más cortas, por lo que el núcleo es ligero y las pérdidas en vacío son pequeñas.
Características
La serie de transformadores sumergidos en aceite con núcleo de bobina tridimensional (3D) rompe la estructura plana tradicional y adopta una estructura tridimensional simétrica trifásica. El circuito magnético del núcleo de hierro trifásico es completamente simétrico, la resistencia magnética se reduce enormemente, y la corriente de excitación y las pérdidas en vacío disminuyen notablemente. Es un transformador eficiente en energía que utiliza materiales tradicionales pero tiene menor ruido y una estructura compacta. Su destacado rendimiento en ahorro de energía y protección del medio ambiente cumple completamente con la política de ahorro de energía de China.
1. Optimización del circuito magnético
(1) No hay juntas entre las capas del núcleo enrollado tridimensional, y el circuito magnético se distribuye uniformemente en todo el núcleo. No existe un área de alta resistencia obvia, ni distorsión de la densidad de flujo magnético en las juntas.
(2) La dirección del flujo magnético coincide completamente con la orientación cristalina de la lámina de acero silíceo.
(3) Las longitudes de los circuitos magnéticos trifásicos son completamente iguales, y la suma de las longitudes de los circuitos magnéticos trifásicos es la más corta.
(4) El circuito magnético trifásico es completamente simétrico, y la corriente en vacío trifásica está completamente equilibrada.
2. Bajas pérdidas y efecto notable de ahorro de energía
(1) La dirección de magnetización del núcleo enrollado tridimensional coincide completamente con la dirección de laminación de la lámina de acero silíceo, y no hay superposición entre las capas del núcleo. El flujo magnético se distribuye uniformemente en todo el circuito magnético, sin áreas de alta resistencia obvias ni juntas, ni fenómeno de distorsión de la densidad de flujo magnético. Bajo el supuesto de usar el mismo material, en comparación con el núcleo laminado, el coeficiente del proceso de pérdida de hierro del núcleo enrollado disminuye de 1,3-1,5 a aproximadamente 1,05. Solo con este aspecto, las pérdidas del núcleo se pueden reducir en un 10-20%.
(2) Debido a su estructura tridimensional especial, el material utilizado en la parte del yugo de hierro del núcleo se reduce en un 25% en comparación con el núcleo laminado tradicional, y el peso reducido de las esquinas representa aproximadamente el 6% del peso total del núcleo.
(3) El tratamiento de corte de la lámina de acero silíceo empeora su permeabilidad magnética. El núcleo enrollado tridimensional se somete a un tratamiento de recocido en vacío con nitrógeno a temperatura alta (800°C), que no solo elimina la tensión mecánica del núcleo, sino que también refina el dominio magnético de la lámina de acero silíceo, mejorando la capacidad de recristalización secundaria de la lámina de acero silíceo y haciendo que su rendimiento sea mucho mejor que el rendimiento de fábrica.
(4) Después de las pruebas, se ha determinado que las pérdidas en vacío del transformador tridimensional son entre un 25-35% más bajas que las especificadas en la norma nacional, y la corriente en vacío se puede reducir hasta en un 92%.
3. Bajo ruido
Las causas raíz del ruido provocado por la vibración del cuerpo del transformador son:
La magnetostricción de la lámina de acero silíceo provoca la vibración del núcleo y la generación de ruido.
Existe atracción electromagnética causada por la fuga de flujo magnético entre las juntas de las láminas de acero silíceo y las capas laminadas, lo que provoca la vibración del núcleo y la generación de ruido.
La densidad magnética de trabajo del transformador es demasiado alta (se acerca o alcanza el punto de saturación) y la fuga de flujo magnético es excesiva, lo que causa ruido.
Dado que el núcleo enrollado tridimensional se fabrica enrollando tiras de lámina de acero silíceo de forma continua y ajustada en una máquina de enrollado de núcleos especializada, no tiene juntas ni genera ruido causado por circuitos magnéticos discontinuos como el núcleo laminado. Al mismo tiempo, el circuito magnético y el flujo magnético trifásicos son completamente simétricos, y la densidad magnética de trabajo está diseñada de manera razonable, por lo que el ruido del producto se reduce drásticamente.
El nivel de sonido de la prueba de tipo del producto SGB10-RL-2000/10 es solo de 47 dB, lo que es 19 dB menos que los 66 dB especificados en la norma nacional. Es casi silencioso desde el punto de vista ambiental y es ideal para uso en interiores y zonas residenciales.
4. Fuerte capacidad de sobrecarga
(1) El calor generado por el producto en sí es muy bajo: las pérdidas en vacío y la corriente en vacío del transformador con núcleo enrollado son muy pequeñas, por lo que el calor generado por el producto en sí es muy bajo.
(2) Como se muestra en la Figura 1, las bobinas trifásicas se disponen en forma de "clavo", formando un canal de gas natural central que discurre hacia arriba y hacia abajo entre las bobinas: la "chimenea de evacuación". Debido a la diferencia de temperatura de 30-40°C entre los yugos de hierro superior e inferior, se genera una fuerte convección de aire: el aire frío se complementa desde la base hacia el canal central, y el calor se irradia desde la pendiente interior del yugo de hierro superior, lo que permite que el calor generado por el transformador se lleve rápidamente en circulación natural.
5. Estructura compacta y pequeña huella de
El núcleo tridimensional especial hace que la estructura del producto sea compacta y la disposición razonable. El área plana de la unidad se reduce en un 10-15% en comparación con los productos tradicionales, y la altura de la unidad se reduce en un 10-20%. Si se instala en una subestación de caja, el volumen de la subestación de caja se puede reducir en casi 1/4.
|
Capacidad nominal (kVA) |
Grupo de voltaje |
Grupo vectorial |
Loss (W) |
No-load current (%) |
mpedance voltage (%) |
Boundary dimension (LxW×H,mm) |
Weight(kg |
||
|
HV (kV) |
LV(kV) |
No-loadloss(W) |
Loadloss(W) |
||||||
|
30 |
11 10.5 10 6 |
0.4 |
Dyn11 or Yyn0 |
80 |
630/600 |
0.3 |
4 |
800×620x1100 |
300 |
|
50 |
100 |
910/870 |
0.24 |
840×640x1150 |
380 |
||||
|
80 |
130 |
1090/1040 |
0.22 |
980×670×1210 |
480 |
||||
|
100 |
150 |
1310/1250 |
0.21 |
1040×700×1230 |
540 |
||||
|
125 |
170 |
1580/1500 |
0.20 |
910×800×1260 |
590 |
||||
|
160 |
200 |
1890/1800 |
0.19 |
1110×970×1290 |
720 |
||||
|
200 |
240 |
2310/2200 |
0.18 |
1180×1020×1310 |
860 |
||||
|
250 |
290 |
2730/2600 |
0.17 |
1190×1030×1300 |
970 |
||||
|
315 |
340 |
3200/3050 |
0.16 |
1290x1120×1360 |
1170 |
||||
|
400 |
410 |
3830/3650 |
0.16 |
1280×1110×1410 |
1320 |
||||
|
500 |
480 |
4520/4300 |
0.16 |
1400×1210×1420 |
1490 |
||||
|
630 |
570 |
6200 |
0.15 |
4.5 |
1440×1250×1490 |
1910 |
|||
|
800 |
700 |
7500 |
0.15 |
1540x1340×1520 |
2160 |
||||
|
1000 |
830 |
10300 |
0.14 |
1600×1420×1630 |
2550 |
||||
|
1250 |
970 |
12000 |
0.13 |
1680×1460×1730 |
3160 |
||||
|
1600 |
1170 |
14500 |
0.12 |
1780×1540×1810 |
3850 |
||||