Como fabricante e exportador deTransformador de potência de distribuição imerso em óleo 10kVna China, fornecemos muitos transformadores de energia para mercados estrangeiros, como Europa, África, América do Sul, Oriente Médio, etc. Os transformadores imersos em óleo de 10KV usam óleo isolante como principal meio de isolamento e também dependem de óleo como meio de resfriamento. Este transformador de distribuição de energia oferece excelentes vantagens, comobaixo custo, excelente dissipação de calor, forte capacidade de sobrecarga e longa vida útil, tornando-os uma escolha popular de longa data em cenários de distribuição de média e baixa tensão. Nosso transformador de potência de distribuição imerso em óleo de 10kV está em conformidade com o padrão internacional relevanteCEI60076e padrões nativosGB/T 6451-2023, GB 1094etc.
| Categoria Padrão | Nome padrão |
| Nacional (GB/T) | Transformadores de potência GB/T 1094.1-2013 – Parte 1: Geral |
| GB/T 1094.2-2013 Transformadores de potência – Parte 2: Aumento de temperatura para transformadores imersos em líquido | |
| GB/T 1094.3-2017 Transformadores de potência – Parte 3: Níveis de isolamento, testes dielétricos e folgas externas no ar | |
| Transformadores de potência GB/T 1094.5-2008 – Parte 5: Capacidade de suportar curto-circuito | |
| GB/T 1094.10-2003 Transformadores de potência – Parte 10: Determinação dos níveis sonoros | |
| Internacional (IEC) | IEC 60076-1:2011 Transformadores de potência – Parte 1: Geral |
| IEC 60076-2:2011 Transformadores de potência – Parte 2: Aumento de temperatura para transformadores imersos em líquido | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Transformadores de potência – Parte 3: Níveis de isolamento, testes dielétricos e folgas externas no ar | |
| IEC 60076-5:2006 Transformadores de potência – Parte 5: Capacidade de suportar curto-circuito | |
| IEC 60076-10:2016 Transformadores de potência – Parte 10: Determinação dos níveis sonoros |
Um transformador de distribuição imerso em óleo de 10kV (comumente referido como "transformador de distribuição") é um dispositivo elétrico estático usado em sistemas de distribuição para transformar tensão e corrente CA e transmitir energia elétrica com base na lei da indução eletromagnética, com seus enrolamentos isolados por óleo isolante. Geralmente se refere a transformadores que operam em redes de distribuição com classe de tensão de 10kV, capacidade nominal de 6300kVA ou inferior, fornecendo energia diretamente aos usuários finais.
Este tipo de transformador de potência é adequado para CA 50/60 Hz, capacidade nominal máxima trifásica de até 2500kVA (máximo monofásico de 833kVA, geralmente não recomendado). Eles podem ser usados em ambientes internos ou externos. Unidades com capacidade ≤315kVA podem ser montadas em poste. Condições operacionais padrão: temperatura ambiente não superior a 40°C e não inferior a -25°C; temperatura média diária máxima 30°C; temperatura média anual máxima 20°C; umidade relativa ≤90% (a 25°C ambiente); altitude ≤1000m. Se as condições diferirem das acima, ajustes de classificação apropriados deverão ser feitos de acordo com os padrões relevantes.
A estrutura de um transformador de distribuição imerso em óleo de 10kV é composta por corpo principal, conservador, buchas isolantes, comutador, dispositivos de proteção, etc.
1. Corpo Principal
O corpo principal consiste no núcleo, enrolamentos e óleo isolante – a parte eletromagnética do transformador.
Essencial:O circuito magnético do transformador, construído a partir de chapas de aço silício laminadas a quente ou a frio (0,35 ou 0,5 mm de espessura, com verniz isolante na superfície) empilhadas entre si. O núcleo consiste em pernas centrais (onde os enrolamentos são colocados) e jugos (fechando o circuito magnético). As estruturas principais são basicamente do tipo núcleo ou tipo shell, sendo o tipo núcleo o mais amplamente utilizado. Alguns produtos de última geração usam um núcleo enrolado tridimensional, onde as três pernas são dispostas em um triângulo equilátero, resultando em um circuito magnético sem intervalos, menores perdas e ruído reduzido.
Enrolamentos:O circuito elétrico do transformador, geralmente enrolado com fio de cobre plano ou redondo isolado em torno de um formador. Os enrolamentos são colocados nas pernas do núcleo, com o enrolamento de baixa tensão (BT) na camada interna e o enrolamento de alta tensão (AT) na camada externa. Cilindros isolantes separam o núcleo do enrolamento de baixa tensão e o enrolamento de baixa tensão do enrolamento de alta tensão. Para enrolamentos de baixa tensão, a construção cilíndrica de folha de cobre é comum (exceto para capacidades muito pequenas). Os enrolamentos de alta tensão usam construção cilíndrica multicamadas para equilibrar a distribuição de amperes-espiras, reduzir o fluxo parasita e fornecer alta resistência mecânica e capacidade de resistência a curto-circuitos.
Óleo Isolante:Composto principalmente por naftenos, alcanos e aromáticos. Serve duas funções: (a) fornecer isolamento entre enrolamentos, entre enrolamentos e núcleo, e entre enrolamentos e tanque; (b) dissipação de calor por convecção quando aquecido. Os tipos comuns são No.10, No.25 e No.45, onde o número indica o ponto de fluidez em °C (por exemplo, o óleo No.25 solidifica a -25°C). A seleção depende do clima local.
2. Tanque
O tanque é o invólucro externo do transformador imerso em óleo, soldado em placas de aço. Ele contém o óleo e outros componentes. Nos transformadores de médio e pequeno porte, o tanque é composto por uma caixa e uma tampa. O conjunto núcleo e bobina é colocado dentro da caixa e pode ser retirado para manutenção após a remoção da tampa. O tanque também é equipado com válvula de drenagem de óleo, parafuso de aterramento, placa de identificação, etc.
3. Conservador (Conservador de Petróleo)
Montado no topo do tanque, o conservador tem volume de cerca de 10% do volume do tanque e é conectado ao tanque por uma tubulação. À medida que o óleo se expande ou contrai com a temperatura, o conservador fornece ou armazena óleo, garantindo que o núcleo e os enrolamentos permaneçam imersos. Também reduz o contato do óleo com o ar, retardando a degradação do óleo. Um visor (medidor de nível de óleo) no conservador mostra os níveis de óleo calibrados pela temperatura. O conservador é frequentemente equipado com um respiro (secador de sílica gel) para remover a umidade e as impurezas do ar que entra.
4. Buchas isolantes
As buchas são os principais componentes de isolamento que se projetam através da tampa do tanque. Eles trazem os cabos dos enrolamentos de alta e baixa tensão para fora do tanque, fornecem isolamento ao aterramento (tanque e núcleo) e fixam as conexões externas. As buchas de alta tensão são mais altas, as buchas de baixa tensão são mais curtas.
5. Toque em Trocador
Montado no enrolamento de alta tensão, o comutador altera o número de voltas efetivas para regular a tensão de saída. Quando a tensão de alimentação varia, o comutador ajusta a tensão para manter uma tensão secundária estável. Tipos: comutador em carga (pode ser operado sob carga) e comutador em vazio (sem carga) (requer desenergização).
6. Dispositivos de proteção
Relé de gás (Buchholz):Instalado na tubulação entre o tanque e o conservador – uma proteção primária contra falhas internas. Para falhas graves, desarma o disjuntor; para falhas menores, sinaliza um alarme. De acordo com GB/T 6451, transformadores ≥800kVA devem ser equipados com relé Buchholz.
Ventilação de Explosão (Dispositivo de Alívio de Pressão):Montado na tampa do tanque, selado com diafragma de vidro. Se ocorrer uma falha grave e o relé Buchholz falhar, o diafragma se rompe para liberar a pressão e evitar a explosão.
Termômetro:Monitora a temperatura superior do óleo. Os transformadores ≥1000kVA devem ser equipados com termômetro de sinal externo, que pode ser conectado a um sinal remoto.
7. Equipamento de resfriamento
Inclui radiadores ou refrigeradores montados na parede do tanque, conectados ao tanque por tubos. A diferença de temperatura entre o óleo superior e inferior induz a convecção natural, diminuindo a temperatura do óleo. Métodos de resfriamento: óleo-natural, ar-natural (ONAN), óleo-natural, ar-forçado (ONAF), óleo-natural, água-forçado (OFWF), circulação forçada de óleo (OFAF), etc.
Em comparação com outros tipos (por exemplo, transformadores do tipo seco), os transformadores de distribuição imersos em óleo oferecem:
1. Baixo custo – alta relação custo-benefício
A fabricação madura e os materiais mais baratos (aço silício, cobre, petróleo) resultam em preços 30-40% mais baixos do que os transformadores a seco equivalentes - ideais para atualizações de rede com orçamento limitado e projetos de PMEs.
2. Excelente dissipação de calor e capacidade de sobrecarga
O alto calor específico e a condutividade térmica do óleo, combinados com a convecção natural, mantêm o aumento da temperatura 15-20% menor do que os transformadores do tipo seco. A capacidade de sobrecarga de curto prazo (por exemplo, corrente nominal de 1,2×) é robusta, adequando-se aos picos de carga sazonais (ar condicionado no verão, irrigação).
3. Manutenção simples e longa vida útil
Projetos totalmente vedados (tanques corrugados) evitam a entrada de umidade/poeira. Em condições normais, pouca manutenção é necessária. A vida útil normalmente é de 20 a 30 anos, mais longa que a do tipo seco (15 a 25 anos), resultando em custos operacionais mais baixos a longo prazo.
4. Elevado potencial de eficiência energética – alinhamento político
Impulsionados pelo Plano de Melhoria da Eficiência Energética dos Transformadores, os transformadores imersos em óleo de 10kV foram atualizados para S13 e superiores. Por exemplo, um transformador S13-1000kVA tem perda sem carga de apenas 0,8kW (40% menor que S11), economizando mais de 6.000 kWh/ano – significativo sob as metas de “duplo carbono”.
5. Bom desempenho de isolamento e alta confiabilidade
O óleo proporciona excelente isolamento elétrico e também amortece as vibrações, proporcionando uma operação mais silenciosa.
6. Operação estável e parâmetros trifásicos balanceados
Os projetos tridimensionais de núcleo enrolado equalizam os comprimentos do caminho magnético, reduzindo harmônicos e melhorando a qualidade da energia.
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Rótulo do grupo conectado | Dissipação sem carga (W) | Dissipação de carga (W) 75℃ | Corrente sem carga (%) | Tensão de impedância (%) | Tamanho externo (C×L×A) Instale 4-φ18 (mm) | Peso total (kg) | ||||
| Média tensão (kV) | Alcance de toque | Baixa tensão (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou outro |
±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 com capacidade nominal de 500kVA e abaixo, os valores de perda de carga acima da linha diagonal na tabela são aplicáveis ao grupo de acoplamento Dyn11 ou Yzn11, e os valores de perda de carga abaixo da linha diagonal são aplicáveis ao grupo de acoplamento Yyn0.
Nota 2:Quando a taxa de carga média anual do transformador está entre 35% e 40%, a máxima eficiência operacional pode ser obtida utilizando o valor de perda da tabela.
Notas:As dimensões e pesos fornecidos são apenas para referência no projeto e seleção. O tamanho e peso finais estão sujeitos aos desenhos do produto.
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Rótulo do grupo conectado | Dissipação sem carga (W) | Dissipação de carga (W) 145℃ | Corrente sem carga (%) | Tensão de impedância (%) | Tamanho externo (C×L×A) Instale 4-φ18 (mm) | Peso total (kg) | ||||
| Média tensão (kV) | Alcance de toque | Baixa tensão (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou outro |
±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 com capacidade nominal de 500kVA e abaixo, os valores de perda de carga acima da linha diagonal na tabela são aplicáveis ao grupo de acoplamento Dyn11 ou Yzn11, e os valores de perda de carga abaixo da linha diagonal são aplicáveis ao grupo de acoplamento Yyn0.
Nota 2:Quando a taxa de carga média anual do transformador está entre 35% e 40%, a máxima eficiência operacional pode ser obtida utilizando o valor de perda da tabela.
Notas:As dimensões e pesos fornecidos são apenas para referência no projeto e seleção. O tamanho e peso finais estão sujeitos aos desenhos do produto.
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Rótulo do grupo conectado | Dissipação sem carga (W) | Dissipação de carga (W) 75℃ | Corrente sem carga (%) | Tensão de impedância (%) | Tamanho exterior C×L×A (mm) | Peso total (kg) | ||
| Média tensão (kV) | Alcance de toque | Baixa tensão (kV) | Instale 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 ou outro |
±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 com capacidade nominal de 500kVA e abaixo, os valores de perda de carga acima da linha diagonal na tabela são aplicáveis ao grupo de acoplamento Dyn11 ou Yzn11, e os valores de perda de carga abaixo da linha diagonal são aplicáveis ao grupo de acoplamento Yyn0.
Nota 2:Quando a taxa de carga média anual do transformador está entre 35% e 40%, a máxima eficiência operacional pode ser obtida utilizando o valor de perda da tabela.
Notas:As dimensões e pesos fornecidos são apenas para referência no projeto e seleção. O tamanho e peso finais estão sujeitos aos desenhos do produto.
Endereço
Edifício 2, Parque Industrial Changhong, No. 501 Liule Road, cidade de Liushi, cidade de Yueqing, cidade de Wenzhou, província de Zhejiang, China
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