Transformador Seco
GRUPO DE ILUMINAÇÃO LED
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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.
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Estrutura
◆
Especificação Técnica
①
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
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.