Übergang zur Mittelenergietechnik
Der3000 kVA Öltransformatormarkiert den Einstieg in die Kategorie „Medium Power“. Obwohl es für die allgemeine Verteilung konfiguriert werden kann, ist es hauptsächlich für spezielle Industrieanwendungen konzipiert, bei denen standardmäßige Niederspannungsgrenzwerte überschritten werden.
Als PrämieMit dielektrischer Flüssigkeit gefüllter TransformatorDieses Gerät ist für den Betrieb mit hoher -Flussdichte ausgelegt. Im Gegensatz zu kleineren Verteilereinheiten, die auf gewellter Elastizität basieren, verfügen 3000-kVA-Einheiten typischerweise über eine starre, sich nicht ausdehnende Tankstruktur, gekoppelt mit einer externenKonservatortank. Diese Architektur ermöglicht die stabile Verwaltung des großen Volumens an dielektrischer Flüssigkeit (ca. . 2000+ Liter), das sich unter hoher Belastung ausdehnt.
Optionen zur Flüssigkeitskonservierung und -sicherheit
Da das Schlüsselwort ist„Dielektrische Flüssigkeit“Wir bieten Flexibilität, die über Standard-Mineralöl hinausgeht. Für Projekte, die einen hohen Brandschutz erfordern (z. B. industrielle Umspannwerke in Innenräumen oder Offshore-Plattformen), ist dies der FallMit dielektrischer Flüssigkeit gefüllter Transformatornachrüstbar mitSynthetische oder natürliche Ester (Flüssigkeiten der Klasse K-).
- Feuerpunkt: Esters have a fire point >300 Grad, verglichen mit ~170 Grad bei Mineralöl.
- Feuchtigkeitsmanagement:Das Konservatorsystem ist mit einem ausgestattetSilikagel-Entlüfteroder wartungsfrei-Gummibeutel (Luftzelle)im Inneren des Konservators. Dadurch wird die Flüssigkeit vor direktem Luftkontakt geschützt, Oxidation verhindert und gleichzeitig ermöglicht, dass die Flüssigkeit in eine separate Expansionskammer „atmet“.
Spannungs- und Stromkonfigurationen
Bei 3 MVA ist die Steuerung des Stroms die wichtigste technische Einschränkung.
- 690V Industriestandard:Um die Ströme beherrschbar zu halten (~2500 A), werden viele 3000-kVA-Geräte gewickelt690Vsekundärer Ausgang. Dies ist der Standard für Aufspanneinheiten für Windkraftanlagen und große industrielle Frequenzumrichter (VSD).
- Die 400-V-Herausforderung:Wenn ein 400-V-Ausgang unbedingt erforderlich ist, steigt der Strom auf ca.4330 Ampere. In diesem Szenario wird der LV-Abschluss ausschließlich mit a konstruiertMehrflansch-Sammelschienenhals, konzipiert für die Verbindung mit Hochleistungs-Kupferschienen, da die Verkabelung physikalisch unpraktisch ist.
Technisches Datenblatt
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Technischer Parameter |
Daten / Optionen |
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Nennleistung |
3000 kVA (3 MVA) |
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Primärspannung |
11kV / 33kV |
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Sekundärspannung |
690 V (bevorzugt) / 400 V / 3,3 kV |
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Nennstrom |
~2510A (bei 690V) / ~4330A (bei 400V) |
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Impedanzspannung |
6,0 % - 7.5 % (Hohe Z zur Begrenzung des Fehler-kA) |
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Kühlmethode |
ONAN / ONAF (Lüfterkühlung erhöht die Kapazität um ca. 25 %) |
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Ölkonservierung |
Konservatortank mit Buchholz-Relais |
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Kernkonstruktion |
Schritt-Überlappungsgehrung, 45-Grad-Schnitt |
Schutzzubehör
Zu den Standardmerkmalen einer Einheit dieser Größenordnung gehören:
- Buchholz-Staffel:Installiert in der Leitung zwischen Haupttank und Ausdehnungsgefäß, speziell zur Erkennung von Gasansammlungen (kleinere Fehler) oder Ölstößen (große Fehler).
- Magnetischer Ölstandsmesser (MOG):Eine am Ausdehnungsgefäß montierte Messuhr-für die Sichtbarkeit auf Bodenhöhe.
Typische Anwendungsbereiche
- Erneuerbare Energie:Aufwärtstransformatoren für 2,X-MW-Windkraftanlagen (690 V/33 kV).
- Petrochemische Anlagen:Antrieb großer 690-V- oder 3,3-kV-Pumpen und Kompressoren.
- Rechenzentren:Dedizierte MV/LV-Einheiten für Serverhallen, die N+1-Redundanz erfordern.
3000-kVA-Öltransformator, installiert in einer Petrochemie
Anlagen, die Pumpen antreiben.
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