Hauptmerkmale:
Epoxidharz-Isolierung:
Der Transformator verwendet eine Epoxidharz-Gießspule, um eine hervorragende elektrische Isolierung und hohe Zuverlässigkeit in widrigen Umgebungen zu erreichen. Die trockene Struktur des EI-Typs macht die Verwendung von Schmieröl überflüssig, ist umweltfreundlich und sicher und kann in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden.
Hohe Effizienz:
Wirkungsgrad >98%, extrem geringer Energieverlust im Betrieb, wirtschaftlich und umweltfreundlich.
Fortschrittliche Kühltechnologie:
Die AN/AF-Kühlmethode sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, so dass der Transformator immer bei optimaler Temperatur arbeitet.
Kundenspezifisch Ausgangsspannung:
Die Ausgangsspannung kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden, einschließlich Standardoptionen wie 220 V, 380 V, 440 V und 480 V.
Gute Kurzschlussfestigkeit:
Dank seiner hohen mechanischen Festigkeit und seiner soliden Konstruktion ist dieser Transformator in der Lage, Kurzschlussbedingungen standzuhalten und bietet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Trockenes Design:
Die trockene Bauweise birgt kein Risiko eines Ölaustritts, und das feuerfeste Epoxidmaterial macht es ideal für den Einsatz in feuergefährdeten Bereichen.
Lange Nutzungsdauer:
Der Transformator ist so konstruiert, dass er lange hält und nur minimale Wartung erfordert, was die Betriebskosten senkt.
Typenbezeichnung
| Modell: | S C (B) 13 - □ □ |
| S | Dreiphasig |
| C | Massivumformung (Epoxidguss) |
| (B) | Niederdruck-Folienspule |
| 11 | Code der Leistungsstufe |
| □ | Nennleistung (KVA) |
| □ | Nennspannung (Hochspannung KV) |
Wichtigste technische Parameter
Technische Parameter der 6kV- und 10kV-Transformatoren der Serie SC(B)13 mit Spannungsregelung ohne Erregung für die trockene Verteilung
| Nennleistung kVA | Spannungsabgriffsbereich | Anschluss-Symbol | Leerlaufverlust kW | Lastverlust kW | Leerlaufstrom % | Kurzschlussimpedanz % | ||||
| HV kV | HV-Stufenbereich % | LV kV | 130ºC(B)(100ºC) | 155ºC(F)(120ºC) | 180ºC(H)(145ºC) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.135 | 0.605 | 0.64 | 0.685 | 1.42 | 4 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.9 | 0.965 | 1.44 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.07 | |||||
| 100 | 0.29 | 1.33 | 1.41 | 1.52 | 1.09 | |||||
| 125 | 0.34 | 1.56 | 1.66 | 1.78 | 0.94 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.8 | 1.91 | 2.05 | 0.93 | |||||
| 200 | 0.445 | 2.13 | 2.27 | 2.44 | 0.79 | |||||
| 250 | ±2×2.5 ±5 |
0.515 | 2.33 | 2.48 | 2.66 | 0.79 | ||||
| 315 | 0.635 | 2.94 | 3.12 | 3.35 | 0.72 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.37 | 3.59 | 3.85 | 0.72 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.13 | 4.39 | 4.7 | 0.72 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.97 | 5.29 | 5.66 | 0.61 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.05 | 5.36 | 5.76 | 0.61 | 6 | ||||
| 800 | 1.09 | 5.89 | 6.26 | 6.71 | 0.61 | |||||
| 1000 | 1.27 | 6.88 | 7.31 | 7.88 | 0.61 | |||||
| 1250 | 1.5 | 8.19 | 8.72 | 9.33 | 0.61 | |||||
| 1600 | 1.76 | 9.94 | 10.5 | 11.3 | 0.61 | |||||
| 2000 | 2.19 | 12.2 | 13 | 14 | 0.50 | |||||
| 2500 | 2.59 | 14.5 | 15.4 | 16.6 | 0.50 | |||||
| 1600 | 1.76 | 11 | 11.6 | 12.5 | 0.61 | 8 | ||||
| Nennleistung | 1000 KVA |
| Eingangsspannung | 11kV, 12kV, 33kV (anpassbar) |
| Ausgangsspannung | 220V, 380V, 440V, 480V (anpassbar) |
| Phase | 3 Phase |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Material der Wicklung | Kupfer/Aluminium |
| Vektor-Gruppe | Dyn11 |
| Wirkungsgrad | >98% |
| Methode der Kühlung | AN/AF |
Anwendungen:
Industrielle Anwendung:
Geeignet für Produktionsbetriebe, Fabriken und Lagerhäuser mit festem Strombedarf und minimalen Ausfallzeiten und Wartungsanforderungen.
Gewerbliche Gebäude:
Ideal für mehrstöckige Bürogebäude, Einkaufszentren und Zentren, die eine stabile Stromversorgung benötigen, um den Anforderungen von Geräten und Systemen gerecht zu werden.
Stromversorgung:
Geeignet für Übertragungs- und Verteilungssysteme, die hohen Belastungen ausgesetzt sind oder strenge Anforderungen an die Sicherheits- und Brandschutzeigenschaften stellen.








