Tensión nominal: 35kV-38.5kV
Capacidad nominal: 630kVA-31500kVA
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.
¿Qué es un transformador con variador de derivación en carga?
El Transformador de Aceite con Variador de Derivación en Carga tiene impedancia, por lo que durante el proceso de transmisión se produce una caída de tensión que varía según la carga del lado del usuario. La fluctuación de la tensión del sistema y el cambio de la carga del lado del usuario juntos causan un gran cambio en la tensión. Bajo el supuesto de lograr el equilibrio de potencia en el sitio, cuando la fluctuación de tensión exceda un valor fijo, el transformador con variador de derivación en carga ajustará la tensión después de un cierto retardo para mantenerla estable.
Se denomina transformador con variador de derivación en carga aquel que completa el cambio de tensión a través de sus derivaciones mientras la carga está en funcionamiento.
La tarea del transformador de energía es suministrar electricidad directamente al centro de carga. El lado primario está conectado directamente a la red de tensión principal (220 kV y superior) o a la red de suministro de energía regional (35-110 kV). Este tipo de transformador suministra potencia activa a la carga y, generalmente, también suministra potencia reactiva. Por lo general, tiene una gran impedancia de cortocircuito. A medida que cambia la carga regional, si no se equipa con un transformador con variador de derivación en carga, la tensión del bus de suministro también cambiará en consecuencia.
Por lo tanto, bajo el supuesto de lograr el equilibrio reactivo regional, el transformador con variador de derivación en carga varía con el aumento o disminución de la carga regional. Es necesario cooperar con los condensadores en paralelo y los reactores de baja tensión del equipo de compensación reactiva para ajustar las derivaciones en cualquier momento, garantizando así la calidad de la tensión de suministro eléctrico al usuario. Función del transformador regulador de tensión en carga.
Mejorar el índice de calificación de tensión
El índice de calificación de tensión es uno de los indicadores importantes de la calidad del suministro eléctrico. La regulación oportuna de tensión en carga puede garantizar este índice y satisfacer las necesidades de la vida de las personas y la producción industrial y agrícola.
Mejorar la capacidad de compensación reactiva y aumentar la tasa de conexión de condensadores
Como dispositivo de compensación reactiva, la potencia reactiva de salida de los condensadores eléctricos es proporcional al cuadrado de la tensión de trabajo. Cuando la tensión de funcionamiento del sistema eléctrico disminuye, el efecto de compensación se debilitará; cuando la tensión activa aumenta, el transformador regulador en carga sobrecompensará el equipo eléctrico, lo que hará que su tensión terminal aumente y exceda el estándar, pudiendo dañar el aislamiento del equipo y causar accidentes. Para evitar que el sistema eléctrico envíe de vuelta potencia reactiva, detenga el equipo de compensación reactiva y cause desperdicio y pérdida de equipos reactivos, se debe ajustar oportunamente el variador de derivación del transformador principal para regular la tensión del bus dentro del rango calificado. Esto elimina la necesidad de desactivar la compensación de condensadores.
Reducir el consumo de energía
Solo cuando la tensión está cerca de la tensión nominal, las pérdidas de transmisión de energía generadas en la red de distribución del sistema eléctrico serán mínimas. La forma más económica y razonable es utilizar un transformador con variador de derivación en carga para mantener la tensión del bus de la subestación calificada y permitir que el equipo eléctrico funcione a la tensión nominal.
|
Capacidad nominal (kVA) |
Grupo de voltaje |
Grupo vectorial |
Loss (W) |
No-load current(%) |
Impedance voltage (%) |
Boundary dimension (L×W×H,mm) |
Weight(kg) |
||
|
HV(kV) |
LV (kV) |
No-loadloss(W) |
Loadloss(W) |
||||||
|
2000 |
35- 38.5 |
6.3 10.5 |
Yd11 |
2300 |
19200 |
0.50 |
6.5 |
2460×2050×2500 |
2610 |
|
2500 |
2720 |
20600 |
0.50 |
2340×2300×2930 |
3310 |
||||
|
3150 |
35- 38.5 |
6.3 10.5 |
3230 |
24700 |
0.50 |
7.0 |
2350×2350×2990 |
3580 |
|
|
4000 |
3870 |
29100 |
0.50 |
2400×2410×3050 |
3990 |
||||
|
5000 |
4640 |
34200 |
0.50 |
2440×2450×3100 |
4740 |
||||
|
6300 |
5630 |
36700 |
0.50 |
8.0 |
2470×2510×3170 |
5120 |
|||
|
8000 |
35- 38.5 |
6.3 6.6 10.5 11 |
YNd11 |
7870 |
40600 |
0.40 |
2500×2590×3230 |
5880 |
|
|
10000 |
9280 |
48000 |
0.40 |
2550×2610×3250 |
7770 |
||||
|
12500 |
10940 |
56800 |
0.35 |
8.0 |
2780×2660×3300 |
8750 |
|||
|
16000 |
13160 |
70300 |
0.35 |
3020×2710×3370 |
9930 |
||||
|
20000 |
15560 |
82700 |
0.30 |
3250×2760×3410 |
12760 |
||||
|
Rated capacity (kVA) |
Voltagegroup |
Vectorgroup |
Loss (W) |
No-load current(%) |
Impedance voltage (%) |
Boundary dimension (L×W×H,mm) |
Weight(kg) |
||
|
HV(kV) |
LV (kV) |
No-loadloss(W) |
Loadloss(W) |
||||||
|
2000 |
35- 38.5 |
6.3 10.5 |
Yd11 |
2300 |
19200 |
0.50 |
6.5 |
2460×2050×2500 |
2610 |
|
2500 |
2720 |
20600 |
0.50 |
2340×2300×2930 |
3310 |
||||
|
3150 |
35- 38.5 |
6.3 10.5 |
3230 |
24700 |
0.50 |
7.0 |
2350×2350×2990 |
3580 |
|
|
4000 |
3870 |
29100 |
0.50 |
2400×2410×3050 |
3990 |
||||
|
5000 |
4640 |
34200 |
0.50 |
2440×2450×3100 |
4740 |
||||
|
6300 |
5630 |
36700 |
0.50 |
8.0 |
2470×2510×3170 |
5120 |
|||
|
8000 |
35- 38.5 |
6.3 6.6 10.5 11 |
YNd11 |
7870 |
40600 |
0.40 |
2500×2590×3230 |
5880 |
|
|
10000 |
9280 |
48000 |
0.40 |
2550×2610×3250 |
7770 |
||||
|
12500 |
10940 |
56800 |
0.35 |
8.0 |
2780×2660×3300 |
8750 |
|||
|
16000 |
13160 |
70300 |
0.35 |
3020×2710×3370 |
9930 |
||||
|
20000 |
15560 |
82700 |
0.30 |
3250×2760×3410 |
12760 |
||||