Die chinesische JUCEG-Fabrik ist auf die Massenproduktion mit strenger ISO-Qualitätskontrolle spezialisiert und bietet OEM/ODM-Dienstleistungen an. Der 400-kVA-Gießharztransformator ist ein Trockentransformator mit einer Nennleistung von 400 kVA, der im Epoxidharzgussverfahren hergestellt wird. Es wird häufig an Orten eingesetzt, an denen hohe Anforderungen an Brandschutz, Explosionsschutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit gestellt werden.
Fabrikdirekter 400-KVA-Gießharztransformator im Großhandel – 50 % Rabatt auf Großbestellungen. Die Wicklung ist im Epoxidharz-Gießverfahren vollständig in Epoxidharz eingekapselt und bildet so eine dichte Isolationsschicht mit extrem hoher Isolationsfestigkeit. Dadurch können elektrische Durchschläge und lokale Entladungen wirksam verhindert werden. Der dielektrische Verlustfaktor (tanδ) des Epoxidharzes ist extrem niedrig, wodurch der Energieverlust reduziert und die Effizienz des Transformators verbessert wird. Das nach dem Gießen gegossene Epoxidharz bildet eine hochfeste glasfaserverstärkte Kunststoffstruktur, die Kurzschlussströmen, mechanischen Vibrationen und Kollisionen während des Transports standhält und die Wicklung vor Beschädigungen schützt. Der 400-kVA-Gussharztransformator verfügt über eine gute Rissschutzleistung und kann die strukturelle Integrität auch in Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen aufrechterhalten, wodurch Risse in der Isolationsschicht und daraus resultierende Isolationsfehler vermieden werden. Durch den Gießprozess wird die Wicklung vollständig im Epoxidharz versiegelt, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und korrosiven Gasen wirksam verhindert und die Lebensdauer des Transformators verlängert wird. Es eignet sich für korrosive Umgebungen wie in der chemischen und metallurgischen Industrie sowie für Küstengebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit oder unterirdische Standorte.
Transformatortyp
Harzguss-Trockentyp
Modell
SCB10-50/10
Anzahl der Phasen
Dreiphasig
Wicklungstyp
Zwei Wicklungen
Wickelmaterial
Aluminium/Kupfer
Nennkapazität
50kVA
Hochspannung
10/11kV
Niederspannung
0,4 kV
Tippbereich
±2x2,5%
Impedanzspannung
4 %
Lastverlust (120°C)
1 kW
Leerlaufverlust
0,27 kW
Leerlaufstrom
2 %
Frequenz
50/60Hz
Verbindungsgruppe
Yyn0/Dyn11
Kühlmethode
ANAF
Isolationsklasse
F
Wärmeklasse
F1
Schutzstufe
IP00/IP20/IP30
Klimaklasse
C2
Umweltklasse
E2
Temperaturanstieg
100.000
Betriebshöhe
≤1000m
Größe
950x750x915mm
Gewicht
575kg
1.H-Isolierung
Die Leistungstransformatoren der SG10-Serie nutzen hervorragende Materialien und neue Technologie, um eine H-Klasse-Isolierung zu erreichen. Sie werden zuverlässig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 180 °C eingesetzt und der Hauptteil des Transformators kann bis zu 220 °C aushalten.
2.Safety
Leistungstransformatoren der SG10-Serie verwenden isolierte Materialien, die flammhemmend und feuchtigkeitsbeständig sind. Das brennbare Material macht nur 10 % des Epoxidharztransformators aus. Bei längerem Brennen bei 800 °C entstehen keine giftigen Dämpfe.
3.Reliable
Die Leistungstransformatoren der SG10-Serie nutzen ein spezielles Spulendesign und eine spezielle Technologie, um Feuchtigkeits-, Schimmel- und Brandschutz zu gewährleisten. Es kann einem hohen Temperaturschock ohne Teilentladung standhalten.
4. Starke Überlastfähigkeit
Der Leistungstransformator der SG10-Serie kann eine Nennkapazität von 120 % aufrechterhalten. Es kann langfristig unter IP23 ohne Zwangsluftkühlung betrieben werden.
Technische Spezifikation
Technische Daten für dreiphasige Epoxidharz-Trockentransformatoren der 35-KV-Klasse
Nennleistung
(KVA)
Hochspannung
(KV)
Niederspannung
(KV)
Verbindung
Symbol
Verlust unter Last
(W)
Leerlaufstrom
(%)
50
20
22
24
oder andere
0.4
Dyn11
YNyn0
1300
2.4
100
2100
2.2
160
2600
1.8
200
3100
1.8
250
3600
1.6
315
4300
1.6
400
5100
1.4
500
6100
1.4
630
7200
1.2
800
8700
1.2
1000
10300
1.0
1250
12150
0.9
1600
14600
0.9
2000
17250
0.8
2500
20400
0.8
5000
35800
0.7
Technische Daten für dreiphasige Epoxidharz-Trockentransformatoren der Klasse 20 kV
Nennleistung
(KVA)
Hochspannung
(KV)
Niederspannung
(KV)
Verbindung
Symbol
Verlust unter Last
(W)
Leerlaufstrom
(%)
50
20
22
24
oder andere
0.4
Dyn11
YNyn0
1300
2.4
100
2100
2.2
160
2600
1.8
200
3100
1.8
250
3600
1.6
315
4300
1.6
400
5100
1.4
500
6100
1.4
630
7200
1.2
800
8700
1.2
1000
10300
1.0
1250
12150
0.9
1600
14600
0.9
2000
17250
0.8
2500
20400
0.8
5000
35800
0.7
Technische Daten für dreiphasige Epoxidharz-Trockentransformatoren der 10-kV-Klasse
Nennleistung
(KVA)
Hochspannung
(KV)
Niederspannung
(KV)
Verbindung
Symbol
Verlust unter Last
(W)
Leerlaufstrom
(%)
50
6
6.3
6.6
10
10.5
11
13.2
oder andere
0.4
Dyn11
YNyn0
990
2
100
1570
1.8
160
2120
1.4
200
2520
1.4
250
2750
1.4
315
3460
1.2
400
3980
1.2
500
4880
1.2
630
5870
1
800
6950
1
1000
8120
0.8
1250
9690
0.8
1600
11730
0.8
2000
14450
0.6
2500
17170
0.6
5000
34600
0.5
Überlegungen zur Auswahl
1. Wählen Sie die geeignete Nennkapazität basierend auf den tatsächlichen Lastbedingungen und berücksichtigen Sie dabei den Bedarf für zukünftiges Lastwachstum. Die Nennkapazität des 400-kVA-Gießharztransformators sollte gleich oder größer als die Nennkapazität der Last sein, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und zukünftige Erweiterungen zu berücksichtigen.
2. Bestätigen Sie die Höhe, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Bedingungen des Installationsorts des 400-kVA-Gießharztransformators. Wählen Sie bei Bedarf speziell ausgelegte Transformatoren aus.
Wählen Sie für Außentransformatoren Produkte mit höheren Schutzgraden, um verschiedenen komplexen Wetterbedingungen standzuhalten.
3. Wählen Sie basierend auf dem Installationsraum und den Schutzanforderungen die geeignete Schutzstufe und Kühlmethode aus.
Für Standorte mit begrenztem Platzangebot sollte ein Transformator mit geringer Größe und geringem Gewicht gewählt werden, um die Installation und Wartung zu erleichtern.
4. Bestätigen Sie die Nennspannung und den Spannungsschwankungsbereich des Systems und wählen Sie die entsprechenden Spannungspegel für die Hoch- und Niederspannungsseite aus.
Die Nennspannung des Transformators sollte gleich oder größer als die Nennspannung des Systems sein, um eine stabile Stromübertragung zu gewährleisten.
5. Wählen Sie basierend auf der Systemerdungsmethode und den Lasteigenschaften die entsprechende Verbindungsgruppe aus.
Zu den gängigen Verbindungsgruppen gehören Dyn11, Yyn0 usw. Sie können entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen auswählen.
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