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Die Epoxidharz-Trockentransformatoren der SC (B)-Serie bieten die Vorteile, dass sie schwer entflammbar, feuerfest, explosionsgeschützt, wartungsfrei und klein sind, da ihre Spulen mit Epoxidharz verkapselt sind. Sie können direkt in Lastzentren installiert werden und werden häufig in Stromübertragungs- und Transformationssystemen, an wichtigen Orten wie Gewerbeimmobilien, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen sowie in rauen Umgebungen wie U-Bahnen, Schmelzhütten, Schiffen und Meeresbohrungen eingesetzt.
C-Standard::IEC60076-1, IEC60076-11.
1. Umgebungstemperatur: maximale Temperatur: +40 °C, minimale Temperatur: -25 °C.
2. Durchschnittstemperatur des heißesten Monats:+30℃, Durchschnittstemperatur im heißesten Jahr:+20℃.
3. Höhe nicht mehr als 1000 m.
4. Die Wellenform der Versorgungsspannung ähnelt einer Sinuswelle.
5. Die dreiphasige Versorgungsspannung sollte annähernd symmetrisch sein.
6. Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft sollte unter 93 % liegen.
7. Und es dürfen sich keine Wassertropfen auf der Oberfläche der Spule befinden
8. Verwendungszweck: drinnen oder draußen.
1. Die sorgfältig entworfene Spulenstruktur und die Vakuum-Eintauchbehandlung stellen sicher, dass der SG (B) 10-Transformator ohne arbeitet
Teilentladung und weist während der gesamten Lebensdauer kein Rissverhalten auf. Sein Isolationsniveau bleibt wie zuvor in gutem Zustand.
2. Der Hochspannungsteil verfügt über eine kontinuierliche Drahtwicklung, Niederspannungsfolienwicklung, Vakuumeintauchen, Aushärtungsbehandlung und einen hochfesten Keramikträger, der eine gute Beständigkeit gegen plötzliche Kurzschlussströme aufweist.
3. Flammhemmend, explosionsgeschützt, ungiftig, selbstverlöschend und feuerfest
4. Der SG (B) 10-Transformator erzeugt fast keinen Rauch, wenn er in einer offenen Flamme mit hoher Temperatur verbrannt wird
5. Der Isolationsgrad des Transformators ist Klasse H (180℃).
6. Die Isolationsschicht ist sehr dünn, mit starker kurzfristiger Überlastfähigkeit, ohne dass eine Zwangskühlung erforderlich ist, und kann bei Langzeitgebrauch um 120 % überlastet werden, wobei 140 % für 3 Stunden anhalten. Aufgrund seiner Elastizität
und Alterungsbeständigkeit kann dieses Isoliermaterial gleichzeitig bei ± 50℃ vollständig belastet werden.
■ Eisenkern:
Der Eisenkern besteht aus hochwertigem orientiertem kaltgewalztem Siliziumstahlblech mit einer
laminierte Struktur mit 45°-Vollschrägnaht, und die Kernsäule ist mit Isolierband umwickelt.
● Die Oberfläche des Eisenkerns ist mit isolierender Harzfarbe versiegelt, um Feuchtigkeit und Rost zu verhindern, und die Klemmen und Befestigungselemente sind oberflächenbehandelt, um Rost zu verhindern.
■ Niederspannungs-Kupferfolienspule:
● Die Unterspannungswicklung ist mit hochwertiger Kupferfolie umwickelt, so dass im Kurzschlussfall eine axiale Kurzschlussbelastung von Null erreicht werden kann. Die Zwischenschicht und das Wicklungsende sind mit einem duroplastischen Epoxidharz-Prepreg-Gewebe isoliert. Die gesamte Wicklung wird in den Ofen gelegt. Nach dem Erhitzen wird die Wicklung zu einem festen Ganzen zusammengefügt. Wissenschaftliches und vernünftiges Design und Gießverfahren sorgen dafür, dass die Teilentladung des Produkts geringer ist, die Geräuschentwicklung geringer ist und die Wärmeableitungskapazität stark ist.
■ Hochspannungswicklung:
● Die Hochspannungswicklung besteht aus emailliertem Kupferdraht oder filmbeschichtetem Kupferdraht, und zur Isolierung werden Glasfaser- und Epoxidharz-Verbundmaterialien verwendet. Sein Ausdehnungskoeffizient ähnelt dem eines Kupferleiters und es weist eine gute Schlagfestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Rissbeständigkeit auf. Alle Bestandteile aus Glasfaser und Epoxidharz sind selbstverlöschend, flammhemmend und umweltfreundlich. Epoxidharz verfügt über gute Isolationseigenschaften und eignet sich besonders zur Herstellung von Hochspannungsspulen.
■ Temperaturregelgerät und Luftkühlsystem:
● Das Temperaturkontrollgerät verfügt über die Funktionen Ausfallalarm, Übertemperaturalarm, Übertemperaturauslösung, automatischer/manueller Start und Stopp des Lüfters und ist zur zentralen Überwachung und Steuerung über die RS485-Schnittstelle mit dem Computer verbunden Gleichzeitig verfügt es auch über die Funktion eines „Black Gate“, das die Wicklungstemperatur des Transformators im ausgeschalteten Zustand aufzeichnen kann.
● Das Luftkühlungssystem verwendet einen von oben blasenden Querstrom-Kühlventilator, der sich durch geringe Geräuschentwicklung, hohen Winddruck und ein schönes Aussehen auszeichnet. Unter der Bedingung einer erzwungenen Luftkühlung kann es über einen langen Zeitraum bei 125 % der Nennlast laufen.
■ Schale:
● Schützen Sie das Gehäuse und bieten Sie zusätzlichen Sicherheitsschutz für den Transformator mit Schutzstufen wie IP20, IP23 usw.
● Zu den Schalenmaterialien gehören kaltgewalzte Stahlbleche, Edelstahlbleche, Aluminiumlegierungen usw., aus denen der Benutzer wählen kann.
■ Die Werkskonfiguration des SCB ohne Schutzgehäuse (IP00) ist wie folgt
● 4 bidirektionale Flachräder (auf Wunsch des Kunden)
● 4 Laschen
● Schlepplöcher an der Basis
● 2 Erdungspunkte
● 1 Typenschild
● 2 Warnschilder „Elektrische Gefahr“.
● Kein Lastspannungsregelabgriff, der bei ausgeschaltetem Transformator betätigt wird, um den Transformator an die tatsächliche Versorgungsspannung anzupassen
● Hochspannungsseitige Verbindungsstange mit Verbindungsdraht von oben
● Niederspannungs-Abgangsschiene mit Abgang nach oben
■ Die Werkskonfiguration des SCB mit IP21- und IP23-Metallschutzgehäuse ist wie folgt
● Alle oben genannten Inhalte für SCB ohne Schutzgehäuse (IP00)
● 1 Satz IP21-Metallschutzgehäuse, standardmäßiger Korrosionsschutz
Bewertet Kapazität (KVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der Verbindungsgruppe | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (w) 120℃ | Leerlauf aktuell (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | Abmessungen | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (KV) | Klopfbereich | Niedrig Stromspannung (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0,8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0,8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 |
Bewertet Kapazität (KVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der Verbindungsgruppe | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (w) 120℃ | Leerlauf aktuell (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | Abmessungen | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (KV) | Klopfbereich | Niedrig Stromspannung (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 0,85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0,85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0,85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0,85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 0,85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 2450 | 11700 | 0,85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0,7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0,7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 |
Bewertet Kapazität (KVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der Verbindungsgruppe | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (w) 120℃ | Leerlauf aktuell (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | Abmessungen | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (KV) | Klopfbereich | Niedrig Stromspannung (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0,9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0,9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 0,9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0,9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Bewertet Kapazität (KVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der Verbindungsgruppe | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (w) 120℃ | Leerlauf aktuell (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | Abmessungen | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (KV) | Klopfbereich | Niedrig Stromspannung (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0,9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0,9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0,9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0,9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0,9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0,9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Bewertet Kapazität (KVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der Verbindungsgruppe | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (w) 120℃ | Leerlauf aktuell (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | Abmessungen | Gesamt Gewicht (kg) | ||||
Hoch Stromspannung (KV) | Klopfbereich | Niedrig Stromspannung (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0,9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0,9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0,9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8720 | 0,9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0,9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 13000 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0,9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● Der Transformator ist mit sicheren Handhabungsgeräten ausgestattet.
●Bei Transformatoren ohne Gehäuse und Transformatoren mit oberen Türöffnungen verwenden Sie zum Heben die vier Hebeösen des Transformators (muss vertikal und nicht diagonal angehoben werden); Bei Transformatoren mit 2 Hebeösen in der Mitte der Gehäuseoberseite sind zum Heben 2 Hebeösen zu verwenden. Der von der Schlinge gebildete Winkel sollte 60° nicht überschreiten.
● Zunächst sollte die Gabelkapazität des Gabelstaplers überprüft werden. Gegebenenfalls ist der Gabelarm nach Ausbau der Rollen in den Grundkanalstahl einzuführen.
● Das Ziehen und Bewegen des Transformators sollte vom Sockel aus erfolgen. Zu diesem Zweck werden auf jeder Seite des Sockels Löcher mit einem Durchmesser von 27 mm angebracht. Das Ziehen ist in zwei Richtungen möglich: in die Achse der Basis und in die Richtung senkrecht zu dieser Achse.