Transformador Seco

GRUPO DE ILUMINAÇÃO LED

descrição1
Fecho de zíper Suéteres atléticos masculinos com zíper de 1/4. Tecido elástico, leve e de secagem rápida para desempenho superior. AJUSTE REGULAR - Tamanhos padrão dos EUA. Um ajuste atlético que fica próximo ao corpo para uma ampla gama de movimentos, projetado para desempenho ideal e conforto durante todo o dia. CARACTERÍSTICAS - Fecho de zíper de 1/4; Orifícios para os polegares nas mangas longas para mantê-las no lugar durante o treino
Descrição do Produto 1

Definição
O transformador seco tipo resina fundida é um tipo de transformador seco SC(B) com resina epóxi, que é amplamente utilizado em muitos campos. Sua superfície do enrolamento consiste em material protetor de alta qualidade que forma a cobertura. Mesmo em ambientes adversos, como poeira e umidade, não afetará o transformador seco isolante fundido; a característica do processo de fundição de resina é que deve contar com moldes e usar equipamento de fundição especial para fundir a bobina em estado de vácuo. A resina epóxi utilizada é uma cola isolante, por isso também é chamado de transformador seco tipo resina epóxi fundida.

Estrutura

Especificação Técnica
Transformadores de distribuição secos sem excitação tipo 14 de 6kV,10kV Ficha Técnica

Capacidade Nominal (KVA) Combinação de Tensão Grupo Vetorial Perda em Vazio (W) Perda em Carga (W) sob Diferentes Classes de Resistência ao Calor do Isolamento Corrente em Vazio (%) Impedância de Curto-Circuito (%)
AT (KV) AT (Tapping) BT (KV) 130℃(B) (100℃) 155℃(F) (120℃) 180℃(H) (145℃)
30 6
6,3
6,6
10
10,5
11

±5% ±2x2,5%

0,4


Dyn11
Yyn0

130 605 640 685 2,00
4
50 185 845 900 965 2,00
80 250 1160 1240 1330 1,50
100 270 1330 1415 1520 1,50
125 320 1585 1665 1780 1,30
160 365 1800 1915 2050 1,30
200 420 2135 2275 2440 1,10
250 490 2330 2485 2665 1,10
315 600 2945 3125 3355 1,00
400 665 3375 3590 3850 1,00
500 790 4170 4390 4760 1,00
630 910 4930 5290 5605 0,85
800 865 5050 5365 5710 0,85
1000 1025 5895 6885 7315 0,85
1250 1420 8190 8720 9350 0,85
6
1600 1665 9945 10550 11320 0,85
2000 2075 12240 13005 14005 0,70
2500 2450 14535 15445 16605 0,70

②20kV o nível SC(B)10 série transformador de distribuição seco sem excitação parâmetro de desempenho

Capacidade Nominal (KVA) Combinação de Tensão Grupo Vetorial Perda em Vazio (W) Perda em Carga (W) sob Diferentes Classes de Resistência ao Calor do Isolamento Corrente em Vazio (%) Impedância de Curto-Circuito (%)
AT (KV) AT (Tapping) BT (KV) 130℃(B) (100℃) 155℃(F) (120℃) 180℃(H) (145℃)
50 20
22
24

±2x2.5%
±5%

0,4


Dyn11
Yyn0

340 1160 1230 1310 2,00

6
100 540 1870 1990 2130 1.80
160 670 2330 2470 2640 1,60
200 730 2770 2940 3140 1,60
250 840 3220 3420 3660 1,30
315 970 3850 4080 4360 1,30
400 1150 4650 4840 5180 1,10
500 1350 5460 5790 6190 1,10
630 1530 6450 6840 7320 1,00
800 1750 7790 8260 8840 1,00
1000 2070 9220 9780 10400 0,85
1250 2380 10800 11500 12300 0,85
1600 2790 13000 13800 14800 0,85
2000 3240 15400 16300 17500 0,70
2500 3870 18200 19300 20700 0,70
2000 3240 16800 17800 19100 0,70 8
2500 3870 20000 21200 22700 0,70

Nota: Na tabela, organizam-se as perdas de carga; o parêntese refere-se à temperatura (ver estipulação da GB1094.11) sob valor

③35kV nível série SC(B)10 transformador de distribuição seco sem excitação parâmetro de desempenho

Capacidade Nominal (KVA) Combinação de Tensão Grupo Vetorial Perda em Vazio (W) Perda em Carga (W) sob Diferentes Classes de Resistência ao Calor do Isolamento Corrente em Vazio (%) Impedância de Curto-Circuito (%)
AT (KV) AT (Tapping) BT (KV) 130℃(B) (100℃) 155℃(F) (120℃) 180℃(H) (145℃)
50 35
36
37
38,5

±2×1,25% ±5%


0,4

Dyn11
Yyn0

450 1340 1420 1520 2,30
6
100 630 1970 2090 2230 2,00
160 790 2650 2810 3000 1,50
200 880 3130 3320 3550 1,50
250 990 3580 3800 4060 1,30
315 1170 4250 4510 4820 1,30
400 1370 5100 5410 5790 1,10
500 1620 6270 6550 7110 1,10
630 1860 7250 7690 8230 1,00
800 2160 8600 9120 9760 1,00
1000 2430 9860 10400 11100 0,75
1250 2830 12000 12700 13600 0,75
1600 3240 14600 15400 16500 0,75
2000 3820 17200 18200 19500 0,75
2500 4450 20600 21800 23300 0,75

Nota: Na tabela, organizam-se as perdas de carga; o parêntese refere-se à temperatura (ver estipulação da GB1094.11) sob valor

Descrição do Produto 2

Transformador Seco

Um transformador a seco é um dispositivo elétrico de última geração projetado para distribuição de energia segura, confiável e eficiente em diversas aplicações. Diferente dos transformadores imersos em óleo, as unidades a seco utilizam isolamento sólido ou gasoso (por exemplo, resina epóxi, resina fundida ou gás SF6) em vez de óleo mineral, eliminando riscos de incêndio e contaminação ambiental. Ideais para instalações internas, ambientes urbanos e áreas sensíveis, esses transformadores combinam sustentabilidade, baixa manutenção e alto desempenho.

​​ Características e Benefícios Principais ​​

​​ Design à Prova de Fogo e Ecológico ​​

Sem óleo inflamável, os transformadores secos atendem a rigorosos padrões de segurança contra incêndio (IEC 61558) e são ideais para hospitais, centros de dados e edifícios residenciais. Materiais recicláveis e zero vazamento de óleo garantem conformidade ambiental.

​​ Alta Eficiência e Economia de Energia ​​

Materiais avançados do núcleo (liga amorfa ou aço silício) e projetos de enrolamento otimizados reduzem as perdas de energia em até 30%, alcançando níveis de eficiência 98% (certificado IEC 61378). Adequado para operação contínua com geração mínima de calor.

​​ Baixa Manutenção e Longa Vida Útil ​​

Sistemas de isolamento sólido resistem à umidade, poeira e contaminantes químicos, reduzindo as necessidades de manutenção. Construção robusta resiste a condições adversas, prolongando a vida útil em ambientes industriais ou costeiros.

​​ Compacto e Economizador de Espaço ​​

Projetos modulares e pegadas compactas simplificam a instalação em subestações urbanas, edifícios comerciais ou locais de energia renovável. Disponível em tensões de 380V a 36kV e capacidades de até 5 MVA.

​​ Monitoramento Inteligente e Segurança ​​

Sensores IoT opcionais monitoram temperatura, tensão e carga em tempo real, permitindo manutenção preditiva. Sistemas de proteção integrados (ex.: relés térmicos, alarmes Buchholz) previnem falhas e garantem operação segura.

​​ Aplicações ​​

​​ Infraestrutura Urbana ​​ : Distribuição segura de energia em áreas de alta densidade, shoppings e sistemas de metrô.

​​ Uso Industrial ​​ : Fornecimento estável para fábricas, operações de mineração e indústrias químicas.

​​ Energia Renovável ​​ : Integração com fazendas solares/eólicas para conexão eficiente à rede.

​​ Edifícios Comerciais ​​ : Sistemas de HVAC, elevadores e redes de iluminação.

​​ Especificações Técnicas ​​

​​ Faixa de Tensão ​​ : 380V a 36kV (tensão média).

​​ Capacidade ​​ : 50 kVA a 5.000 kVA.

​​ Tipos de Refrigeração ​​ : Ar Natural (AN) ou Ar Forçado (AF).

​​ Classe de Isolamento ​​ : Classe H (180 ° C) para alta resiliência térmica.

​​ Frequência ​​ : 50Hz/60Hz.

​​ Garantia de Qualidade ​​

Testes rigorosos incluem tensão de impulso, perda de carga e simulações de aumento de temperatura.

Certificado pela IEC, IEEE, ISO 9001 (qualidade) e ISO 14001 (ambiental).

​​ Por Que Escolher a Gente? ​​

​​ Mais de 30 Anos de Expertise ​​ : Projetos comprovados para temperaturas extremas, umidade e zonas sísmicas.

​​ Suporte Global ​​ : Equipes de engenharia localizadas e assistência técnica 24/7.

​​ Soluções Custo-Eficazes ​​ : Projetos escaláveis com opções de financiamento flexíveis.

​​ Soluções Personalizadas ​​

​​ Modelos à Prova de Fogo e Explosão ​​ : Para instalações de petróleo/gás ou áreas perigosas.

​​ Projetos Ecológicos ​​ : Configurações de baixo ruído (<65 dB) e sem chumbo.

​​ Sistemas Híbridos ​​ : Combinados com armazenamento de energia para aplicações de rede inteligente.

1. Materiais do Núcleo e Projeto de Enrolamento

Materiais do Núcleo

Núcleos de Liga Amorfa:

Perda de ferro ultra baixa (70 80% menor que o aço silício tradicional), reduzindo o desperdício de energia e os custos operacionais.

Alta permeabilidade e magnetostrição quase zero minimizam ruído e vibração, ideais para zonas residenciais e comerciais.

Aço Silício de Grão Orientado Laminado a Frio (CRGO):

Lâminas cortadas a laser ou sobrepostas em degraus reduzem as perdas por correntes parasitas, alcançando níveis de eficiência de até 98% (normas IEC 60076).

Orientação de grão otimizada aumenta a densidade de fluxo magnético para aplicações de alta tensão (até 33kV).

Projeto de Enrolamento

Enrolamentos de Folha com Impregnação de Resina:

Enrolamentos de folha de cobre ou alumínio reduzem o fluxo de dispersão e as forças de curto-circuito. O encapsulamento com resina epóxi aumenta a resistência mecânica e a condutividade térmica.

Camadas intercaladas minimizam a tensão entre espiras, melhorando a resistência a curtos-circuitos (até 50 kA de falhas assimétricas).

Enrolamentos de Fio Litz em Camadas:

Fio Litz multi-fio mitiga os efeitos pelicular e de proximidade, reduzindo a resistência CA em aplicações de alta frequência (por exemplo, conversores HVDC).

Impregnação a Vácuo-Pressão (VPI) :

As bobinas são impregnadas com resinas epóxi ou poliéster de alta temperatura, garantindo resistência à umidade e rigidez dielétrica de até 200 kV BIL.

2. Sistemas de Isolamento

Fundição com Resina Epóxi:

Isolamento sólido com resinas epóxi Classe H oferece resistência ao fogo (certificado UL94 V-0) e suporta ciclagem térmica ( 40 ° C a +155 ° C).

Superior resistência à descarga parcial, ideal para ambientes poluídos ou úmidos.

Nomex Paper Composite:

Isolamento à base de fibra de aramida oferece alta estabilidade térmica (até 220 ° C) e rigidez dielétrica, combinado com propriedades retardantes de chama.

Nano-Enhanced Insulation:

Compósitos de epóxi preenchidos com sílica melhoram a vida útil da descarga parcial em 40%, estendendo a vida de serviço em condições adversas.

3. Gerenciamento Térmico

Air-Natural Cooling (AN) :

Resfriamento passivo via radiadores aletados ou dissipadores de calor para operação contínua em cargas nominais (ex., 500kVA unidades de 1.5MVA).

Forced Air Cooling (AF) :

Ventiladores controlados por temperatura melhoram a dissipação de calor, permitindo 120 150% de capacidade de sobrecarga para cenários de emergência.

Smart Thermal Monitoring:

Sensores de temperatura embutidos e sistemas IoT disparam alarmes ou ajustes de resfriamento para evitar superaquecimento e degradação do isolamento.

4. Design Estrutural e Proteção

Modular and Compact Design

Hermetic Enclosures:

Involucros classificados IP66/IP67 com juntas EPDM protegem contra poeira, água e intrusão de roedores, adequados para ambientes externos ou industriais.

Anti-Corrosion Coatings:

Involucros de aço galvanizado a quente ou alumínio com revestimentos de poliuretano/pó resistem à degradação por UV e exposição ao sal costeiro.

Materiais Resistentes ao Fogo:

Isolamentos não combustíveis e sistemas de resina autoextinguíveis atendem aos padrões de segurança contra incêndio IEC 60335.

Recursos de Segurança

Sistemas de Alívio de Pressão:

Ventilhas de alívio de pressão automáticas previnem falhas explosivas durante falhas internas.

Proteção contra Surtos:

Pára-raios de óxido metálico integrados (MOA) suprimem transitórios induzidos por raios ( 2.5 kA impulses).

Aterramento e Prevenção de Vazamentos:

Sistemas de aterramento reforçados e designs selados eliminam riscos de vazamento de óleo, garantindo zero contaminação ambiental.

5. Funcionalidade Avançada

Sistemas de Monitoramento de Condição (CMS) :

Sensores embutidos rastreiam temperatura de enrolamento, descarga parcial e níveis de carga, permitindo manutenção preditiva via plataformas SCADA ou IoT.

Integração com Rede Inteligente:

Comunicação habilitada para IoT suporta monitoramento remoto, balanceamento de carga e respostas de rede de autocura.

Inovações Ecológicas:

Resinas isolantes de base biológica e componentes poliméricos recicláveis alinham-se com metas de sustentabilidade (por exemplo, conformidade com RoHS e REACH).

Principais Aplicações e Tendências Futuras

Distribuição Urbana e Comercial:

Unidades de alta densidade (500 kVA 2 MVA) para cidades, centros de dados e estações de carregamento para VE.

Energia Industrial e Renovável:

Ideal para subestações de parques solares/eólicos, locais de mineração e áreas perigosas (Zona 2/22).

Avanços Futuros:

Transformadores de Estado Sólido (SSTs) : Permitem conversão CC-CC e flexibilidade da rede para sistemas de energia descentralizados.

Nanocompósitos de Autorresfriamento: Materiais avançados dissipam calor autonomamente em condições de falha.

Resumo

Os Transformadores Secos se destacam por meio de núcleos amorfos de baixa perda, resiliência de isolamento sólido e gestão térmica inteligente. Sua segurança contra incêndio, operação sem manutenção e designs ecológicos os tornam indispensáveis para redes urbanas e industriais modernas, enquanto inovações como tecnologia de estado sólido e integração IoT impulsionam a inteligência e sustentabilidade da rede.