Como fabricante y exportador deTransformador de potencia de distribución sumergido en aceite de 10 kVEn China, hemos proporcionado muchos transformadores de potencia a mercados extranjeros como Europa, África, América del Sur, Medio Oriente, etc. Los transformadores sumergidos en aceite de 10 KV utilizan aceite aislante como principal medio de aislamiento y también dependen del aceite como medio de enfriamiento. Este transformador de distribución de energía ofrece ventajas excepcionales comoBajo costo, excelente disipación de calor, gran capacidad de sobrecarga y larga vida útil., lo que los convierte en una opción habitual desde hace mucho tiempo en escenarios de distribución de media y baja tensión. Nuestro transformador de potencia de distribución sumergido en aceite de 10 kV cumple con la norma internacional pertinenteIEC60076y estándares nativosGB/T 6451-2023, GB 1094etc.
| Categoría estándar | Nombre estándar |
| Nacional (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Transformadores de potencia - Parte 1: General |
| GB/T 1094.2-2013 Transformadores de potencia - Parte 2: Aumento de temperatura para transformadores sumergidos en líquido | |
| GB/T 1094.3-2017 Transformadores de potencia - Parte 3: Niveles de aislamiento, pruebas dieléctricas y espacios libres externos en el aire | |
| GB/T 1094.5-2008 Transformadores de potencia - Parte 5: Capacidad para resistir cortocircuitos | |
| GB/T 1094.10-2003 Transformadores de potencia – Parte 10: Determinación de niveles sonoros | |
| Internacional (CEI) | IEC 60076-1:2011 Transformadores de potencia - Parte 1: Generalidades |
| IEC 60076-2:2011 Transformadores de potencia - Parte 2: Aumento de temperatura para transformadores sumergidos en líquido | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Transformadores de potencia - Parte 3: Niveles de aislamiento, pruebas dieléctricas y espacios libres externos en el aire | |
| IEC 60076-5:2006 Transformadores de potencia - Parte 5: Capacidad para resistir cortocircuitos | |
| IEC 60076-10:2016 Transformadores de potencia - Parte 10: Determinación de niveles sonoros |
Un transformador de distribución sumergido en aceite de 10 kV (comúnmente denominado "transformador de distribución") es un dispositivo eléctrico estático utilizado en sistemas de distribución para transformar voltaje y corriente CA y transmitir energía eléctrica según la ley de la inducción electromagnética, con sus devanados aislados con aceite aislante. Generalmente se refiere a transformadores que operan en redes de distribución con una clase de voltaje de 10 kV, una capacidad nominal de 6300 kVA o menos, que suministran energía directamente a los usuarios finales.
Este tipo de transformadores de potencia son adecuados para CA 50/60 Hz, capacidad nominal máxima trifásica de hasta 2500 kVA (monofásico máximo 833 kVA, generalmente no recomendado). Se pueden utilizar en interiores o exteriores. Las unidades con capacidad ≤315kVA se pueden montar en postes. Condiciones de funcionamiento estándar: temperatura ambiente no superior a 40°C ni inferior a -25°C; temperatura máxima media diaria 30°C; temperatura máxima media anual 20°C; humedad relativa ≤90% (a 25°C ambiente); altitud ≤1000m. Si las condiciones difieren de las anteriores, se realizarán los ajustes de calificación apropiados de acuerdo con las normas pertinentes.
La estructura de un transformador de distribución sumergido en aceite de 10kV comprende el cuerpo principal, conservador, casquillos aislantes, cambiador de tomas, dispositivos de protección, etc.
1. Cuerpo principal
El cuerpo principal consta del núcleo, los devanados y el aceite aislante: la parte electromagnética del transformador.
Centro:El circuito magnético del transformador, construido a partir de láminas de acero al silicio laminadas en caliente o en frío (de 0,35 o 0,5 mm de espesor, con barniz aislante en la superficie) apiladas. El núcleo consta de patas del núcleo (donde se colocan los devanados) y yugos (que cierran el circuito magnético). Las estructuras centrales son básicamente de tipo núcleo o de tipo caparazón, siendo las de tipo núcleo las más utilizadas. Algunos productos de alta gama utilizan un núcleo enrollado tridimensional, donde las tres patas están dispuestas en un triángulo equilátero, lo que da como resultado un circuito magnético sin espacios, menores pérdidas y ruido reducido.
Devanados:El circuito eléctrico del transformador, generalmente enrollado con alambre de cobre redondo o plano aislado alrededor de un formador. Los devanados se colocan en las patas centrales, con el devanado de bajo voltaje (LV) en la capa interna y el devanado de alto voltaje (HV) en la capa externa. Los cilindros aislantes separan el núcleo del devanado de BT y el devanado de BT del devanado de AT. Para los devanados de BT, la construcción cilíndrica con lámina de cobre es común (excepto para capacidades muy pequeñas). Los devanados de alta tensión utilizan una construcción cilíndrica de múltiples capas para equilibrar la distribución de amperios-vuelta, reducir el flujo parásito y proporcionar alta resistencia mecánica y capacidad de resistencia a cortocircuitos.
Aceite aislante:Compuesto principalmente por naftenos, alcanos y aromáticos. Cumple dos funciones: (a) proporcionar aislamiento entre los devanados, entre los devanados y el núcleo, y entre los devanados y el tanque; (b) disipar el calor por convección cuando se calienta. Los tipos comunes son el número 10, el número 25 y el número 45, donde el número indica el punto de fluidez en °C (por ejemplo, el aceite número 25 se solidifica a -25 °C). La selección depende del clima local.
2. Tanque
El tanque es el recinto exterior del transformador sumergido en aceite, soldado con placas de acero. Contiene el aceite y otros componentes. En transformadores medianos y pequeños, el tanque consta de una caja y una tapa. El conjunto de núcleo y bobina se coloca dentro de la caja y se puede sacar para realizar mantenimiento después de quitar la cubierta. El depósito también está equipado con válvula de drenaje de aceite, tornillo de puesta a tierra, placa de características, etc.
3. Conservador (Conservador de petróleo)
Montado encima del tanque, el conservador tiene un volumen de aproximadamente el 10% del volumen del tanque y está conectado al tanque mediante una tubería. A medida que el aceite se expande o contrae con la temperatura, el conservador suministra o almacena aceite, asegurando que el núcleo y los devanados permanezcan sumergidos. También reduce el contacto del aceite con el aire, lo que retarda la degradación del aceite. Una mirilla (medidor de nivel de aceite) en el conservador muestra los niveles de aceite calibrados por temperatura. El conservador suele estar equipado con un respiradero (secador de gel de sílice) para eliminar la humedad y las impurezas del aire entrante.
4. Bujes aislantes
Los casquillos son los principales componentes aislantes que sobresalen a través de la tapa del tanque. Sacan los cables de los devanados de AT y BT del tanque, proporcionan aislamiento a tierra (tanque y núcleo) y fijan las conexiones externas. Los casquillos HV son más altos, los casquillos LV más cortos.
5. Toque Cambiador
Montado en el devanado de alta tensión, el cambiador de tomas cambia el número de vueltas efectivas para regular el voltaje de salida. Cuando el voltaje de suministro varía, el cambiador de tomas ajusta el voltaje para mantener un voltaje secundario estable. Tipos: cambiador de tomas bajo carga (puede funcionar bajo carga) y cambiador de tomas sin carga (requiere desenergización).
6. Dispositivos de protección
Relé de gas (Buchholz):Instalado en la tubería entre el tanque y el conservador: una protección primaria contra fallas internas. En caso de averías graves, dispara el disyuntor; en caso de averías menores, indica una alarma. Según GB/T 6451, los transformadores ≥800kVA deben estar equipados con un relé Buchholz.
Ventilación de explosión (dispositivo de alivio de presión):Montado sobre la tapa del tanque, sellado con un diafragma de vidrio. Si ocurre una falla grave y falla el relé Buchholz, el diafragma estalla para liberar presión y evitar una explosión.
Termómetro:Monitorea la temperatura superior del aceite. Los transformadores ≥1000kVA deben estar equipados con un termómetro de señal exterior, que se puede conectar a una señal remota.
7. Equipo de refrigeración
Incluye radiadores o refrigeradores montados en la pared del tanque, conectados al tanque mediante tuberías. La diferencia de temperatura entre el aceite superior e inferior induce la convección natural, lo que reduce la temperatura del aceite. Métodos de enfriamiento: aceite-natural aire-natural (ONAN), aceite-natural aire-forzado (ONAF), aceite-natural agua-forzado (OFWF), circulación forzada de aceite (OFAF), etc.
En comparación con otros tipos (por ejemplo, transformadores de tipo seco), los transformadores de distribución sumergidos en aceite ofrecen:
1. Bajo costo - alta rentabilidad
La fabricación madura y los materiales más baratos (acero al silicio, cobre, petróleo) dan como resultado un precio entre un 30% y un 40% más bajo que los transformadores de tipo seco equivalentes, ideales para mejoras de la red con presupuesto limitado y proyectos de PYME.
2. Excelente disipación de calor y capacidad de sobrecarga.
El alto calor específico y la conductividad térmica del aceite, combinados con la convección natural, mantienen el aumento de temperatura entre un 15 y un 20 % más bajo que los transformadores de tipo seco. La capacidad de sobrecarga a corto plazo (por ejemplo, 1,2 veces la corriente nominal) es sólida y se adapta a los picos de carga estacionales (aire acondicionado de verano, riego).
3. Mantenimiento sencillo y larga vida útil
Los diseños completamente sellados (tanques corrugados) evitan la entrada de humedad/polvo. En condiciones normales, se requiere poco mantenimiento. La vida útil suele ser de 20 a 30 años, más larga que la del tipo seco (15 a 25 años), lo que resulta en costos operativos más bajos a largo plazo.
4. Alto potencial de eficiencia energética: alineación de políticas
Impulsados por el Plan de mejora de la eficiencia energética de los transformadores, los transformadores sumergidos en aceite de 10 kV se han actualizado a S13 y superiores. Por ejemplo, un transformador S13-1000kVA tiene una pérdida sin carga de sólo 0,8kW (un 40% menos que el S11), lo que ahorra más de 6000 kWh/año, una cifra significativa según los objetivos de "carbono dual".
5. Buen rendimiento de aislamiento y alta confiabilidad.
El aceite proporciona un excelente aislamiento eléctrico y también amortigua las vibraciones, lo que permite un funcionamiento más silencioso.
6. Funcionamiento estable y parámetros trifásicos equilibrados.
Los diseños de núcleo bobinado tridimensional igualan las longitudes de la trayectoria magnética, lo que reduce los armónicos y mejora la calidad de la energía.
| Capacidad nominal (kVA) | combinación de voltaje | Etiqueta de grupo conectado | Disipación sin carga (W) | Disipación de carga (W) 75 ℃ | Corriente sin carga (%) | Tensión de impedancia (%) | Tamaño exterior (L×W×H) Instalar 4-φ18 (mm) | Peso total (kg) | ||||
| Media tensión (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 u otro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 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 | Dyn11 Yyn0 |
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:Para transformadores con capacidad nominal de 500 kVA y menos, los valores de pérdida de carga por encima de la línea diagonal en la tabla son aplicables al grupo de acoplamiento Dyn11 o Yzn11, y los valores de pérdida de carga por debajo de la línea diagonal son aplicables al grupo de acoplamiento Yyn0.
Nota 2:Cuando la tasa de carga anual promedio del transformador está entre 35% y 40%, la eficiencia operativa máxima se puede obtener utilizando el valor de pérdida en la tabla.
Notas:Las dimensiones y pesos proporcionados son sólo como referencia en diseño y selección. El tamaño y el peso finales están sujetos a los dibujos de nuestros productos.
| Capacidad nominal (kVA) | combinación de voltaje | Etiqueta de grupo conectado | Disipación sin carga (W) | Disipación de carga (W) 145 ℃ | Corriente sin carga (%) | Tensión de impedancia (%) | Tamaño exterior (L×W×H) Instalar 4-φ18 (mm) | Peso total (kg) | ||||
| Media tensión (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 u otro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 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 | Dyn11 Yyn0 |
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:Para transformadores con capacidad nominal de 500 kVA y menos, los valores de pérdida de carga por encima de la línea diagonal en la tabla son aplicables al grupo de acoplamiento Dyn11 o Yzn11, y los valores de pérdida de carga por debajo de la línea diagonal son aplicables al grupo de acoplamiento Yyn0.
Nota 2:Cuando la tasa de carga anual promedio del transformador está entre 35% y 40%, la eficiencia operativa máxima se puede obtener utilizando el valor de pérdida en la tabla.
Notas:Las dimensiones y pesos proporcionados son sólo como referencia en diseño y selección. El tamaño y el peso finales están sujetos a los dibujos de nuestros productos.
| Capacidad nominal (kVA) | combinación de voltaje | Etiqueta de grupo conectado | Disipación sin carga (W) | Disipación de carga (W) 75 ℃ | Corriente sin carga (%) | Tensión de impedancia (%) | Tamaño exterior L×An×Al (mm) | Peso total (kg) | ||
| Media tensión (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | Instalar 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 u otro |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 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 | Dyn11 Yyn0 |
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:Para transformadores con capacidad nominal de 500 kVA y menos, los valores de pérdida de carga por encima de la línea diagonal en la tabla son aplicables al grupo de acoplamiento Dyn11 o Yzn11, y los valores de pérdida de carga por debajo de la línea diagonal son aplicables al grupo de acoplamiento Yyn0.
Nota 2:Cuando la tasa de carga anual promedio del transformador está entre 35% y 40%, la eficiencia operativa máxima se puede obtener utilizando el valor de pérdida en la tabla.
Notas:Las dimensiones y pesos proporcionados son sólo como referencia en diseño y selección. El tamaño y el peso finales están sujetos a los dibujos de nuestros productos.
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