Trasformatore di distribuzione tridimensionale in acciaio al silicio immerso in olio

Questo trasformatore di potenza ad alta efficienza energetica rivoluziona la tradizionale struttura del circuito magnetico laminato e la configurazione trifase , offrendo prestazioni ottimizzate grazie a un design innovativo.

Descrizione

Panoramica tecnica del trasformatore di distribuzione tridimensionale

Questo trasformatore di potenza ad alta efficienza energetica rivoluziona la tradizionale struttura del circuito magnetico laminato e la configurazione trifase , offrendo prestazioni ottimizzate grazie a un design innovativo.


Innovazioni fondamentali

  1. Struttura del nucleo della ferita 3D:
    • Sostituisce le laminazioni impilate convenzionali con una continua nucleo della ferita tridimensionale, eliminando gli spazi d'aria nel percorso magnetico.
    • Materiale: acciaio al silicio a grani orientati (B30P105, ≤0.15 W/kg perdita a vuoto, IEC 60404-8-4).
  2. Circuito magnetico trifase simmetrico:
    • Garantisce una distribuzione del flusso bilanciata (squilibrio di fase <1%), riducendo le perdite armoniche.

 Conformità agli standard nazionali

Questa serie di prodotti è conforme ai seguenti standard nazionali cinesi:

  1. GB 1094: Trasformatori di potenza (equivalente a IEC 60076-1)
  2. GB / T 6451: Parametri tecnici e requisiti per trasformatori di potenza trifase immersi in olio
  3. GB 20052: Limiti e gradi di efficienza energetica per i trasformatori di potenza (allineato con IEC 60076-20)

 Classificazione dell'efficienza energetica

La serie è suddivisa in tre livelli di efficienza:

  1. Efficienza di Classe I S22 (NX1): Efficienza ultra elevata (compatibile con IEC 60076-20 Livello 3).
  2. Efficienza di Classe II S20 (NX2): Efficienza avanzata (riunione DAI 2016 standard).
  3. Efficienza di Classe III S13 (NX3): Efficienza di base (per applicazioni sensibili ai costi).

Caratteristiche strutturali del trasformatore di distribuzione dimensionale

Vantaggi tecnici del trasformatore con nucleo avvolto triangolare 3D

1. Riduzione del rumore

  • Struttura strettamente avvolta:
    Il nucleo è formato da avvolgimenti sequenziali strisce trapezoidali di acciaio al silicio con allineamento ultra preciso, riducendo al minimo gli spazi tra gli strati.

    • Soppressione delle vibrazioni: Riduce il rumore operativo a ≤55dB(A) a 1m (per IEC 60076-10).

2. Circuito magnetico ottimizzato

  • Stratificazione senza soluzione di continuità:
    Elimina gli spazi vuoti e la distorsione del flusso indotta dai giunti, garantendo una distribuzione uniforme del flusso magnetico.

    • Bassa resistenza magnetica: Nessuna zona localizzata ad alta resistenza (deviazione della densità di flusso <1%).
  • Allineamento dell'orientamento dei cristalli:
    La direzione del flusso si allinea perfettamente con l'orientamento del grano dell'acciaio al silicio (B30P105 CRGO), riducendo le perdite di isteresi di 20% rispetto ai nuclei convenzionali.

3. Progettazione trifase simmetrica

  • Percorsi magnetici bilanciati:
    • Lunghezza uguale dei percorsi magnetici trifase con lunghezza totale ridotta al minimo (ad esempio, il 15% più corto dei nuclei EI).
    • Correnti a vuoto perfettamente bilanciate (squilibrio <0.5%).
  • Gruppo nucleo triangolare:
    • Costruito da tre core identici a singolo frame, ciascuno con sezione trasversale semicircolare colonne e gioghi.
    • Dopo l'assemblaggio, le tre colonne formano un triangolo equilatero, migliorando la stabilità strutturale.

4. Vantaggi strutturali e prestazionali

CaratteristicaSuperiorità tecnicaStandard di convalida
Impronta compatta30% più piccolo dei tradizionali core EIAnalisi dimensionale
Gestione termicaEfficienza di dissipazione del calore migliorata del 15%Valutazione termica IEEE C57.91
Resistenza al cortocircuitoResiste a correnti di guasto di 50 kA/3 sIEC 60076-5
Energy EfficiencyPerdita a vuoto ≤0.15 W/kgGB 20052 Livello 1

Note di ingegneria :

  • Fabbricazione del nucleo: Strisce trapezoidali tagliate al laser (spessore 0.23 mm) avvolte sotto una tensione di 20 tonnellate per garantire la massima precisione.
  • Stabilità triangolare: L'analisi meccanica agli elementi finiti conferma una resistenza sismica superiore del 200% (conforme allo standard IEEE 693).

Applicazioni : sottostazioni urbane, parchi eolici offshore, edifici multipiano.