Główne cechy:
Izolacja z żywicy epoksydowej:
Transformator wykorzystuje cewkę odlewaną z żywicy epoksydowej, aby osiągnąć doskonałą izolację elektryczną i wysoką niezawodność w niekorzystnych warunkach. Sucha konstrukcja typu EI nie wymaga stosowania oleju smarowego, jest przyjazna dla środowiska i bezpieczna oraz może być używana we wrażliwych środowiskach.
Wysoka wydajność:
Wydajność >98%, wyjątkowo niskie straty energii podczas pracy, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.
Zaawansowana technologia chłodzenia:
Metoda chłodzenia AN/AF zapewnia wydajne rozpraszanie ciepła, dzięki czemu transformator zawsze pracuje w optymalnej temperaturze.
Niestandardowe napięcie wyjściowe:
Napięcie wyjściowe można dostosować do konkretnych potrzeb, w tym standardowe opcje, takie jak 220 V, 380 V, 440 V i 480 V.
Dobra odporność na zwarcia:
Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej i solidnej konstrukcji, transformator ten jest w stanie wytrzymać warunki zwarciowe, przy zwiększonej trwałości i niezawodności.
Konstrukcja sucha:
Sucha konstrukcja nie powoduje ryzyka wycieku oleju, a ognioodporny materiał epoksydowy sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w obszarach zagrożonych pożarem.
Długa żywotność:
Transformator jest skonstruowany tak, aby zapewnić długą żywotność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, a tym samym obniżyć koszty operacyjne.
Oznaczenie typu
| Model: | S C (B) 13 - □ □ |
| S | Trójfazowy |
| C | Formowanie stałe (odlewanie epoksydowe) |
| (B) | Niskociśnieniowa cewka foliowa |
| 11 | Kod poziomu wydajności |
| □ | Moc znamionowa (KVA) |
| □ | Napięcie znamionowe (wysokie napięcie KV) |
Główny parametr techniczny
Parametry techniczne suchego transformatora dystrybucyjnego serii SC(B)13 6kV, 10kV z regulacją napięcia bez wzbudzenia
| Moc znamionowa kVA | Zakres odczepów napięcia | Symbol połączenia | Straty bez obciążenia kW | Strata obciążenia kW | Prąd bez obciążenia % | Impedancja zwarcia % | ||||
| WN kV | Zakres odczepów WN % | NN 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 | ||||
| Moc znamionowa | 1000 KVA |
| Napięcie wejściowe | 11kV, 12kV, 33kV (z możliwością dostosowania) |
| Napięcie wyjściowe | 220 V, 380 V, 440 V, 480 V (z możliwością dostosowania) |
| Faza | 3 Faza |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Materiał uzwojenia | Miedź/Aluminium |
| Vector Group | Dyn11 |
| Wydajność | >98% |
| Metoda chłodzenia | AN/AF |
Zastosowania:
Zastosowanie przemysłowe:
Nadaje się do fabryk produkcyjnych, zakładów i magazynów o stałym zapotrzebowaniu na moc i minimalnych potrzebach w zakresie przestojów i konserwacji.
Budynki komercyjne:
Idealny do wielopiętrowych budynków biurowych, centrów handlowych i centrów, które wymagają stabilnego zasilania w celu zaspokojenia potrzeb urządzeń i systemów.
Zasilanie:
Nadaje się do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, w których występują wysokie wymagania dotyczące obciążenia lub surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i właściwości przeciwpożarowych.








