-Régulation de tension sans entretien
LeTransformateur immergé dans l'huile de 16 000 kVAfonctionne comme un nœud stratégique dans le transport d'énergie, gérant généralement la baisse-de 66 kV ou 33 kV aux tensions de distribution. À cette échelle, la continuité opérationnelle est primordiale. Un transformateur standard nécessite des temps d'arrêt fréquents pour entretenir le changeur de prises en charge (OLTC), mais cette unité est conçue pour éliminer ce goulot d'étranglement.
Nous configurons cette primetransformateur de type immergé dans l'huileavecTechnologie des interrupteurs à videpour son système OLTC.
- Le problème :Les changeurs de prises traditionnels éteignent les arcs dans l'huile, créant ainsi des boues de carbone qui dégradent la rigidité diélectrique du compartiment de robinetterie.
- La solution :En scellant les contacts d'arc à l'intérieur d'une bouteille sous vide, l'huile isolante reste intacte. Cela étend l'intervalle de maintenance de 50 000 opérations à plus de300 000 opérations, réduisant considérablement les coûts du cycle de vie pour les opérateurs de services publics.
Surveillance thermique de précision
La gestion de la charge thermique de 16 MVA nécessite plus qu’une simple estimation des températures. Les thermomètres à huile standard sont souvent en retard par rapport aux conditions réelles d'enroulement lors de pics de charge rapides.
- Détection directe :Cette unité est capable d'intégrerCapteurs de température à fibre optiqueintégrés directement dans les « points chauds » du bobinage lors de la fabrication.
- Données en-temps réel :Cela fournit aux opérateurs des données en-temps réel et sans décalage-sur la température d'isolation des enroulements. Il permet un chargement dynamique précis-vous permettant de pousser letransformateur de type immergé dans l'huileau-delà de sa valeur nominale lors d'événements d'urgence sur le réseau sans risquer la durée de vie de l'isolation.
Ingénierie de l'impédance et des courts-circuits
Pour garantir la coordination du réseau, la géométrie électrique est optimisée pour une réactance élevée.
- Limite de courant de défaut :Nous utilisons une normeTension d'impédance ($U_k$) de 10,0 %. Cette valeur d'impédance élevée est une nécessité calculée pour limiter le courant de court-circuit secondaire-en dessous de 25 kA/31,5 kA, protégeant ainsi l'appareillage de commutation 11 kV en aval des forces mécaniques explosives.
Fiche technique
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Paramètre technique |
Données / Configuration |
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Puissance nominale |
16 000 kVA (16 MVA) |
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Tension primaire |
33kV/66kV |
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Tension secondaire |
11kV/6,6kV |
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Régulation de tension |
OLTC sous vide (en-charge) |
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Plage de taraudage |
±8 x 1,25% (ou personnalisé) |
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Tension d'impédance |
9,0 % - 10.0 % (norme Z élevé) |
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Refroidissement |
ONAN / ONAF (Les fans ajoutent 20-25%) |
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Surveillance |
Sondes à fibre optique (en option) + OTI/WTI |
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Poids total |
Environ. 30,000 - 35 000 kg |
Transformateur de 16 000 kVA soumis à des tests diélectriques haute tension
dans le laboratoire de l'usine.
Contexte d'application typique
- Sous-stations zonales :Le transformateur d'alimentation principal pour un quartier urbain dense ou un parc industriel, réduisant la puissance de transport secondaire de 66 kV.
- Campus de centres de données :Installé comme alimentation redondante N+N principale pour les installations hyperscale (charge informatique de 20 MW+).
- Fabrication à grande échelle :Alimenter des usines de métallurgie lourde ou d'électrolyse chimique où la stabilité de la charge n'est pas-négociable.
Transformateur immergé dans l'huile de 16 000 kVA alimentant une hyperscale
campus de centre de données.
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