Produkte

Produkte

Flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVA
  • Flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVAFlüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVA
  • Flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVAFlüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVA
  • Flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVAFlüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVA

Flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren mit 2500 kVA

Die 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilungstransformatoren von Usune decken Nennspannungen von 10 kV, 20 kV und 36 kV ab und stellen eine neue Generation von Hochleistungsverteilungsgeräten dar, die von Zhejiang Usune Electric eingeführt wurde. Diese Einheiten verfügen über eine 3D-gewickelte Kernstruktur, die sich durch einen lückenlosen Magnetkreis und gleiche, minimierte magnetische Pfadlängen für alle drei Phasen auszeichnet. Der Querschnitt des Kernschenkels nähert sich einer kreisförmigen Form an, wodurch häufige Probleme, die bei herkömmlichen Transformatoren auftreten, wie hohe Verluste, übermäßiges Rauschen, dreiphasige Unsymmetrie und erhöhter Gehalt an dritten Harmonischen, effektiv angegangen werden. Unterstützt durch professionelle importierte Produktionslinien und strenge Qualitätskontrollsysteme bieten die Geräte robuste Kurzschlussfestigkeit, hervorragende Umweltanpassungsfähigkeit, langsame Alterung des Isolieröls und eine lange Lebensdauer.

Die 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilung von Usune ist für 10-kV-, 20-kV- und 36-kV-Mittelspannungsverteilungsanwendungen optimiert Transformatoren unterscheiden sich von herkömmlichen Modellen mit gestapelten Kernen durch die Verwendung einer gleichseitigen dreieckigen 3D-Wicklungskernstruktur. Dies führt zu einem effizienteren Magnetkreissystem. Durch die Konstruktion wird ein lückenloser Magnetkreis mit gleichen und gleichen Abmessungen erreicht minimale Pfadlängen über alle drei Phasen, was Leerlaufverluste und Betriebsgeräusche deutlich reduziert und gleichzeitig gewährleistet Hochpräzise Dreiphasenbalance und Unterdrückung der dritten Harmonischen. Kombiniert mit ausgereifter Ölisolierung Technologie und industrietauglichem Korrosionsschutzdesign passen sich die Transformatoren vollständig an komplexe Betriebsbedingungen an erfüllen die Standardisierungsanforderungen moderner Smart Grids.

Diese Transformatoren werden unter strikter Einhaltung der Industriestandards hergestellt und getestet und eignen sich für die Netzmodernisierung in städtischen und ländlichen Gebieten sowie zur Stromversorgung von Industrie- und Bergbauunternehmen. Sie integrieren sich nahtlos in kombinierte Transformatoren und vorgefertigte Umspannwerke, die eine große Anwendungsvielfalt und eine hohe Betriebsleistung bieten Stabilität.

Kernstrukturmerkmale und technische Vorteile

1. Optimierte Kernstruktur: geringer Verlust und geringes Rauschen

Der Kern besteht aus kornorientierten Siliziumstahlblechen mit hoher Permeabilität und geringer Hysterese. Diese sind präzise geschnitten Mit deutschen GEORG-Querschneidgeräten und in einem 45°-nahtlosen Verbindungsprozess zusammengebaut. Die Blätter werden gestapelt bilden einen mehrstufigen kreisförmigen Querschnitt, wodurch magnetische Streu- und Luftspaltverluste vollständig eliminiert werden. Dies Reduziert effektiv den Leerlaufstromverbrauch und die Betriebsgeräusche und sorgt so für eine langfristige Stabilität des Magnetkreises konstante Leistung.

2. Hochfestes Spulendesign mit hervorragender Kurzschlussfestigkeit

Die 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilungstransformatoren verfügen über eine differenzierte Spulenkonfiguration: die Hochspannung Die Spule hat eine zylindrische Struktur, während die Niederspannungsspule die Wahl zwischen zylindrischer und Folienspule bietet Strukturen. Dieses Design erhöht die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber Kurzschlüssen und mechanischen Einflüssen erheblich Stabilität und verhindert wirksam Spulenverformungen oder Schäden durch plötzliche Netzkurzschlüsse. Darüber hinaus ist es Optimiert die Magnetfeldverteilung und sorgt so für einen effizienteren Betrieb des Magnetkreises und eine höhere Gesamtleistung Übertragungseffizienz.

3. Tank in Industriequalität mit hoher Haltbarkeit und Vielseitigkeit

Der Tank besteht aus hochpräzisen kaltgewalzten Stahlblechen, die auf einer speziellen GEORG-Wellpappe hergestellt werden Tank-Produktionslinie. Die Oberfläche ist mit einer ölbeständigen Korrosionsschutzbeschichtung in petrochemischer Qualität versehen. Chemikalien und Oxidation, wodurch es für raue Industrieumgebungen und Betriebsbedingungen im Freien geeignet ist. Die Die gewellte Struktur sorgt für eine effiziente Wärmeableitung und nimmt gleichzeitig die thermische Ausdehnung und Kontraktion auf des Isolieröls während des Betriebs. Ein vollständig abgedichtetes Design isoliert das Gerät von der Luft und verlangsamt die Geschwindigkeit erheblich Alterung des Isolieröls und eine Verlängerung der Gesamtlebensdauer der Anlage.

4. Isolationsstruktur der Klasse A, die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleistet

Das Gerät verwendet ein Isolationssystem der Klasse A mit konzentrischen Hoch- und Niederspannungsspulenanordnungen; die Der Zwischenspulenspalt nutzt eine Struktur, die Papphüllen mit kleinen Ölspaltbarrieren kombiniert. Das ist geschichtet Das Isolationsdesign verteilt die Spannung des elektrischen Feldes gleichmäßig und verbessert die Gesamtisolationsstärke effektiv Verhindert Isolationsdurchschläge und Entladungsfehler und gewährleistet so einen sicheren, langfristigen Betrieb unter beiden Nennwerten und Teillastbedingungen.

Produkttyp

2500KVA Liquid Immersed Distribution Transformers

Energieeinsparung und wirtschaftliche Vorteile

Der flüssigkeitsgefüllte 2500-kVA-Verteilungstransformator von Usune bietet erhebliche Vorteile bei der Energieeinsparung Reduzierung sowohl der Betriebskosten als auch der CO2-Emissionen für Unternehmen. Die folgenden Kernformeln zur Leistungsberechnung ermöglichen dies zur genauen Quantifizierung des wirtschaftlichen und ökologischen Werts:

1. Formel für die jährlichen Stromkosten: Jährliche Stromkosten (CNY/Jahr) = [Leerlaufverlust (kW) + Lastverlust (kW) × (Durchschnitt). Auslastungsfaktor)²] × 365 Tage × 24 Stunden × Strompreis
2. Kohlenstoffemissionsformel: Jährliche CO₂-Emissionen = [Leerlaufverlust (kW) + Lastverlust (kW) × (durchschnittlicher Lastfaktor)²] × 365 Tage × 24 Stunden × Kohlenstoffemissionsfaktor (kg-CO₂/kWh)

Im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren gleicher Leistung weist dieses Produkt geringere Leerlauf- und Lastverluste auf. Langfristiger Betrieb senkt kontinuierlich die Stromkosten und reduziert den CO2-Ausstoß im Sinne von „Dual Carbon“ Richtlinien und Unternehmensstandards für eine umweltfreundliche Produktion einhalten und gleichzeitig herausragende wirtschaftliche und ökologische Vorteile bieten.

Technische Parameter

Dreiphasiger 10-kV-Ölverteilungstransformator der Serie S11

Nennleistung (kVA) Hochspannung (kV) Hochspannungs-Anzapfbereich LV (kV) Vektorgruppe Leerlaufverlust (kW) Lastverlust (kW) Leerlaufstrom (%) Impedanz (%) Gesamtgewicht (kg) L×B×H (mm) Einbaumitte / Einbauloch (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5 %
±2×2,5 %
0.4 Yyn0
Dyn11
100 630/600 1.8 4.0 335 1030×690×860 400x400/4xφ14
50 130 910/870 1.6 410 1045×700×925 400x400/4×φ14
63 150 1090/1040 1.5 460 1075×710×940 400x400/4×φ14
80 180 1310/1250 1.4 490 1080×715×995 400×400/4×φ19
100 200 1580/1500 1.3 550 1110×730×1020 40×400(50)14×019
125 240 1890/1800 1.2 615 1135×740×1035 40x×400(50)4×019
160 280 2310/2200 1.1 695 1155×755×1050 550×550/4×φ19
200 340 2730/2600 1 790 1200×770×1075 550×550/4×φ19
250 400 3200/3050 0.9 930 1240×800×1100 550×550/4xφ19
315 480 3830/3650 0.8 1110 1305×840×1120 550×550/4×φ19
400 570 4520/4300 0.7 1290 1390×900×1160 660×660/4xφ19
500 680 5410/5150 0.7 1510 1500×990×1195 660×660/4×φ19
630 810 6200 0.6 4.5 1730 1580×1030×1305 660×660/4xφ19
800 980 7500 0.6 2075 1705×1140×1360 820×820/4×φ19
1000 1150 10300 0.5 2490 1730×1290×1395 820×820/4×φ19
1250 1360 12000 0.4 2960 1780×1320×1480 820×820/4×φ19
1600 1640 14500 0.4 3515 1890×1430×1520 820×820/4×φ19
2000 1940 18300 0.4 5 4880 2050×1360×1840 820×820/4×φ19
2500 2290 21200 0.4 6010 2170×1430×2015 1070×1070/4×φ19

Hinweis: Für Transformatoren mit einer Nennleistung von 500 kVA und weniger beträgt der Lastverlust über der Rampe in der Tabelle anwendbar auf der Dyn11 Verbindungsgruppe, und der Lastverlust unterhalb der Rampe gilt für die Yyn0-Verbindungsgruppe.

Dreiphasiger 10-kV-Verteilungstransformator der S13-Serie in Öl getaucht

Nennleistung (kVA) Hochspannung (kV) Hochspannungs-Anzapfbereich LV (kV) Vektorgruppe Leerlaufverlust (kW) Lastverlust (kW) Leerlaufstrom (%) Impedanz (%) Gesamtgewicht (kg) L×B×H (mm) Einbaumitte / Einbauloch (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5 %
±2×2,5 %
0.4 Yyn0
Dyn11
80 630/600 1.8 4.0 345 1175×685×925 400×400/4xφ14
50 100 910/870 1.6 430 1190×700×985 400×400/4xφ14
63 110 1090/1040 1.5 500 1210×710×1015 400×400/4xφ14
80 130 1310/1250 1.4 570 1240×730×1080 400×400/4xφ19
100 150 1580/1500 1.3 590 1255×730×1095 400×400(550)4×Q19
125 170 1890/1800 1.2 675 1300×740×1255 400×400(50)4×Q19
160 200 2310/2200 1.1 755 1330×760×1275 550×550/4xφ19
200 240 2730/2600 1 870 1360×770×1300 550×550/4xφ19
250 290 3200/3050 0.9 1035 1390×800×1340 550×550/4xφ19
315 340 3830/3650 0.8 1200 1440×820×1375 550×550/4xφ19
400 410 4520/4300 0.7 1390 1470×830×1415 660×660/4xφ19
500 480 5410/5150 0.7 1590 1545×950×1445 660×660/4xφ19
630 570 6200 0.6 4.5 1950 1650×1000×1565 660×660/4xφ19
800 700 7500 0.6 2375 1975×1060×1690 820×820/4xφ19
1000 830 10300 0.5 2685 2160×1240×1725 820×820/4×φ19
1250 970 12000 0.4 3110 2200×1260×1820 820×820/4xφ19
1600 1170 14500 0.4 3800 2260×1320×1890 820×820/4xφ19
2000 1550 18300 0.4 5 5005 2540×1290×2225 820×820/4xφ19
2500 1830 21200 0.4 6310 2625×1360×2395 1070×1070/4×φ19

Dreiphasiger 10-kV-Ölverteilungstransformator der Serie S14

Nennleistung (kVA) Hochspannung (kV) Hochspannungs-Anzapfbereich LV (kV) Vektorgruppe Leerlaufverlust (kW) Lastverlust (kW) Leerlaufstrom (%) Impedanz (%) Gesamtgewicht (kg) L×B×H (mm) Einbaumitte / Einbauloch (mm)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5 %
±2×2,5 %
0.4 Yyn0
Dyn11
80 505/480 1.8 4.0 390 1210×705×935 400×400/4×φ14
50 100 730/695 1.6 495 1255×715×1020 400×400/4×φ14
63 110 870/830 1.5 540 1240×725×1045 400×400/4×φ14
80 130 1050/1000 1.4 620 1270×740×1105 400×400/4×φ19
100 150 1265/1200 1.3 685 1295×750×1120 40×40(550)14×019
125 170 1510/1440 1.2 775 1345×760×1285 40×400(550)14×019
160 200 1850/1760 1.1 890 1360×780×1325 550×550/4×φ19
200 240 2185/2080 1 1005 1415×790×1340 550×550/4×φ19
250 290 2560/2440 0.9 1130 1450×810×1360 550×550/4×φ19
315 340 3065/2920 0.8 1320 1495×830×1410 550×550/4×φ19
400 410 3615/3440 0.7 1445 1510×840×1435 660×660/4×φ19
500 480 4330/4120 0.7 1735 1555×855×1495 660×660/4×φ19
630 570 4960 0.6 4.5 2080 1655×905×1610 660×660/4×φ19
800 700 6000 0.6 2465 1960×910×1725 820×820/4×φ19
1000 830 8240 0.5 2755 2060×1210×1765 820×820/4×φ19
1250 970 9600 0.4 3480 1590×1120×1940 820×820/4×φ19
1600 1170 11600 0.4 4110 1670×1180×1770 820×820/4×φ19
2000 1550 14640 0.4 5 5610 2240×1140×2495 820×820/4×φ19
2500 1830 16960 0.4 6735 2315×1210×2670 1070×1070/4×φ19

Projektreferenz

Cas-Space-Raketenstartprojekt

Project ReferenceProject Reference

Cas-space Rocket Launch ProjectCas-space Rocket Launch Project

Testbericht

Test ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest ReportTest Report

Anwendungsfall aus der Praxis

Im Jahr 2025 wurden acht flüssigkeitsgefüllte Verteilungstransformatoren von Usune mit 2500 kVA und 10 kV erfolgreich in einem Schlüsselkraftwerk eingesetzt Stadt-Land-Netzsanierungsprojekt in Shouguang, Shandong. Diese Einheiten versorgen moderne landwirtschaftliche Gewächshäuser mit Strom, Industrieparks und Wohngebiete – Anwendungen, die strenge Standards für Gerätestabilität und Energie erfordern Effizienz und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.

Nach der Inbetriebnahme arbeiteten die vorgefertigten Umspannwerkseinheiten das ganze Jahr über stabil und ohne Ausfälle. Das gemessene Betriebsgeräusch blieb unter 55 dB, die dreiphasige Unsymmetrie betrug weniger als 1 % und die Unterdrückung der dritten Harmonischen Die Leistung war ausgezeichnet. Im Vergleich zu den alten Transformatoren, die sie ersetzten, erreichte das Projekt eine Reduzierung um 17,8 % Gesamtverluste und eine Einsparung von über 260.000 CNY an jährlichen Stromkosten. Das vollständig abgedichtete Tankdesign eliminiert Probleme im Zusammenhang mit der Alterung und dem Auslaufen von Isolieröl; Die jährliche Null-Fehler-Leistung bestätigt die Stabilität des Produkts vollständig und Energiesparvorteile in städtischen und ländlichen Netzumgebungen.

FAQ

F1: Welche Spannungsebenen und Anwendungsszenarien nutzen Usune 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilungstransformatoren? Unterstützung?

Die Produktlinie deckt Mittelspannungsebenen von 10 kV, 20 kV und 36 kV ab und ist somit für Stadt-Land-Netze geeignet Renovierungen, Industrie- und Bergbauunternehmen, Gewerbeparks und Stromversorgungsszenarien für Privathaushalte. Für kombinierte Transformatoren und vorgefertigte Umspannwerke wurden spezielle Optimierungen implementiert, die dies ermöglichen Sie erfüllen Installations- und Betriebsanforderungen für Außenumgebungen, raue Industriebedingungen usw kompakte städtische Vertriebsstandorte.

F2: Was sind die Hauptvorteile dieses Produkts im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren gleicher Kapazität?

Es gibt drei wesentliche Vorteile: Erstens nutzt es eine lückenlose, dreidimensionale Wundkernstruktur, was zu einer geringere Verluste und Geräusche sowie eine ausgewogenere und stabilere dreiphasige Stromversorgung. Zweitens die optimierte Spule und Tankstrukturen bieten eine hervorragende Kurzschluss- und Korrosionsbeständigkeit, was zu einer geringeren Geräteausfallrate führt. Drittens verlangsamt die vollständig abgedichtete, luftisolierte Konstruktion die Alterung des Isolieröls und verlängert so die Lebensdauer um ein Vielfaches 20 % im Vergleich zu herkömmlicher Ausrüstung und Reduzierung der langfristigen Betriebs- und Wartungskosten.

F3: Welche Vorteile bieten die 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilungstransformatoren hinsichtlich Energieeinsparung und CO2-Reduzierung? im realen Betrieb demonstriert?

Das Produkt minimiert Betriebsverluste an der Quelle durch optimierte Magnetkreise und Strukturdesign; Die gemessenen Leerlauf- und Lastverluste übertreffen die Werte herkömmlicher Geräte, die den nationalen Standards entsprechen. Basierend auf Durch standardisierte Formeln für Energieverbrauch und CO2-Emissionen wird der Stromverbrauch im Langzeitbetrieb kontinuierlich gesenkt Kosten für Unternehmen. Darüber hinaus verringern reduzierte Energieverluste direkt die CO2-Emissionen auf der Stromversorgungsseite. Ermöglichung grüner, kohlenstoffarmer Modernisierungen für Netzprojekte und Fertigungsunternehmen, wodurch beides erreicht wird wirtschaftlicher und ökologischer Wert.

Hot-Tags: 2500-kVA-Flüssigkeitsverteilungstransformatoren, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik
Anfrage absenden
Kontaktinformation
Wenn Sie eine Anfrage zu einem Angebot oder einer Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder nutzen Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
X
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Datenschutzrichtlinie
AblehnenAkzeptieren