Avantages clés
Doté d'une conception compacte et de performances fiables, ce transformateur monté sur socle de 50 kVA-utilise des enroulements en cuivre ou en aluminium et prend en charge des tensions primaires de 10 à 35 kV à 50/60 Hz, offrant un fonctionnement efficace pour les réseaux de distribution résidentiels ou urbains-à petite échelle.
Utilisation du produit
Le transformateur monté sur socle - sert de produit préfabriqué intégré qui combine les câbles de l'unité d'alimentation du réseau de distribution, le contrôle haute tension -, la protection, la sous-station et l'équipement de distribution d'énergie. Il est largement appliqué dans les réseaux de distribution urbains et ruraux. Le transformateur et l'équipement haute - basse tension sont étroitement connectés en une seule unité. Trois côtés du transformateur sont exposés à l'air, assurant de bonnes conditions de dissipation thermique. De plus, le transformateur peut être séparé du boîtier de l'équipement haute - basse tension, facilitant ainsi la maintenance. Un appareillage de distribution d'énergie est installé du côté haute et basse tension.
Description du modèle
- En prenant la série ZBW comme exemple, le modèle est représenté par ZBW - 12/0.4 - □ - □ - □.
- La première partie « ZBW » désigne la sous-station préfabriquée.
- « 12/0,4 » représente les niveaux de tension nominale, avec 12 kV pour le côté haute tension - et 0,4 kV pour le côté basse tension -.
- Les cases suivantes indiquent respectivement la mesure de tension haute - de la tension nominale (KV), la mesure de tension basse - de la tension nominale (KV) et la capacité nominale du transformateur (KVA).
Utiliser l'environnement
Le transformateur monté sur socle-doit fonctionner dans des conditions environnementales spécifiques pour garantir des performances stables et un fonctionnement sûr, avec les exigences intégrées des deux sources de données comme suit :
1. Conditions de refroidissement
Adopte le mode d'auto-refroidissement de l'air-, s'appuyant sur la circulation naturelle de l'air pour dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement du transformateur, ce qui convient à sa conception structurelle et aux scénarios d'application courants.
2. Vitesse du vent :
Équivalent à 34 m/s (pas plus de 700 Pa) ;
3. Exigence de température
La température ambiante extérieure ne doit pas être supérieure à 40 degrés ni inférieure à -45 degrés.
La température moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 30 degrés et la température moyenne annuelle ne doit pas dépasser 20 degrés. Cela limite la charge thermique à long terme sur le transformateur afin d'éviter la dégradation des performances causée par une accumulation de température extrême.
4. Exigence d'altitude
L'altitude d'installation ne doit pas dépasser 1 000 m.
5. Exigence d'humidité
À une température de 25 degrés, l'humidité relative maximale de l'air ne doit pas dépasser 95 % et l'humidité relative moyenne quotidienne ne doit pas dépasser 90 %.
6. Exigence en matière de vibrations et d’accélération
L'accélération horizontale du site d'installation ne doit pas dépasser 0,3 g et l'accélération verticale ne doit pas dépasser 0,15 g).
7. Exigence de la plate-forme d'installation
Le site d'installation doit être propre, exempt de gaz explosifs ou corrosifs, de poussière conductrice, de fortes vibrations et d'impacts. La pente ne doit pas dépasser 3 degrés et le transformateur doit être placé sur une plate-forme de ciment plate et solide pour assurer la stabilité.
8. Pour les commandes de produits au-delà des conditions spécifiées ci-dessus, veuillez négocier avec notre société.
Avantages du produit
- Structure compacte, petite taille, installation facile.
- Applicable au réseau en anneau et à l'alimentation du terminal, assurant la sécurité personnelle.
- Faible perte, faible bruit, excellentes performances et structure de boîtier antivol.
- Faible élévation de température et forte capacité de surcharge.
Caractéristiques de la structure du produit
- Transformateur et chambres : le transformateur monté sur socle-utilise le transformateur immergé dans l'huile de la série 813-avec un réservoir d'huile de type puce-(pas de coussin d'huile, entièrement fermé). Des bagues haute/basse-pression, des changeurs de prises, des indicateurs de niveau d'huile, des soupapes de surpression, des soupapes de décharge d'huile, etc., sont montés sur la plaque d'extrémité de la chambre haute-pression pour une observation et une utilisation faciles. Ses chambres haute/basse-pression sont séparées par des plaques d'acier (relativement indépendantes) et intégrées dans un caisson complet.
- Composants : il est équipé de fusibles enfichables -, de manomètres, de soupapes de surpression, de jauges de niveau d'huile, de thermomètres à huile, de commutateurs de charge, de joints de câbles haute tension -, de changeurs de prises de circuit hors -, de points de terre, de vannes de vidange et d'armoires de commutation basse tension -, etc.
- Interrupteur de charge : il s'agit d'un interrupteur de liaison triphasé - immergé dans l'huile avec un mécanisme de commande à ressort. Il peut être actionné en charge et sa vitesse de fermeture n'a rien à voir avec la force de commande. Il existe des types tels que deux stations -, quatre stations de type T - et quatre types de position V - T parmi lesquels choisir.

Construction de base et exigences techniques
● Capacité portante et protection des fondations
La capacité portante des fondations ne doit pas être inférieure à 100 kPa.
-Si la fondation est située dans les hautes terres, des systèmes de drainage externes doivent être prévus autour d'elle.
-Les fondations doivent être construites avec du mortier de ciment en brique rouge, et les murs intérieurs et extérieurs doivent être enduits avec du mortier de ciment 1:2 de 20 mm-d'épaisseur mélangé à 3 % d'agent imperméabilisant pour améliorer l'imperméabilisation.
-La surface des fondations en béton doit être plate et après l'installation de la sous-station préfabriquée, la fondation environnante doit être scellée avec du ciment.
● Structure et pièces incorporées
-Le fond de la chambre à câbles doit être légèrement incliné vers le tuyau de collecte d'eau pour éviter l'accumulation d'eau.
-Un treillis en acier déployé en forme de losange- (cadre 150 × 300, maillage 10 × 20) doit être soudé à l'intérieur du cadre des persiennes, avec des nervures de renfort intégrées dans le mur pour une résistance accrue.
-Les barres de terre et les supports de fixation des câbles doivent être pré-encastrés, et leurs formes et positions doivent être déterminées en fonction des conditions réelles du site.
--Les positions des trous de câbles entrants et sortants doivent également être déterminées selon les besoins sur site.
● Fonctionnement et espace
Après l'installation du poste de transformation préfabriqué, un espace de fonctionnement d'au moins 1,5 m doit être réservé devant l'interrupteur pour garantir un fonctionnement et une maintenance sûrs.
● Système de mise à la terre
-Le tronc de mise à la terre doit sortir de la tranchée de câbles et peut être disposé autour de l'unité principale en anneau ou étendu jusqu'à l'électrode de mise à la terre d'un côté.
-La grille de mise à la terre doit être construite avec de l'acier rond galvanisé de Φ12 mm ou de l'acier plat galvanisé de 30 × 4 mm.
-La résistance de mise à la terre doit être inférieure ou égale à 4 Ω, conformément aux exigences de l'autorité électrique.
● Normes de construction et flexibilité
-La construction des fondations doit être conforme au "Code de conception électrique des bâtiments civils" JGJ/T16-92.
-Les dimensions indiquées dans les dessins sont des valeurs recommandées. Les puits de câbles peuvent être disposés dans trois ou quatre directions selon les conditions du site pour répondre aux différentes exigences des lignes entrantes.
Paramètres du produit
|
S/N |
Nom |
Unité |
Paramètre technique |
|
1 |
Tension nominale |
KV |
10/0.4 |
|
2 |
Tension nominale côté haute tension |
KV |
10 |
|
3 |
Tension nominale côté basse-tension |
KV |
0.4 |
|
4 |
Tension de fonctionnement maximale (côté haute tension) |
KV |
12 |
|
5 |
Fréquence nominale |
Hz |
50 |
|
6 |
Capacité nominale |
KVA |
150-1600 |
|
7 |
Capacité thermostable du commutateur haute-tension |
KA |
20/26 |
|
8 |
Disjoncteur principal basse-tension Capacité nominale de coupure en court-circuit- |
KA |
35 |
|
9 |
Disjoncteur de distribution basse-tension Capacité nominale de coupure en court-circuit- |
KA |
35 |
|
10 |
Courant de transfert de commutateur de charge haute tension- |
A |
>1500 |
|
11 |
1 min de tension de tenue à la fréquence industrielle |
KV |
35 |
|
12 |
Tension d'impulsion de foudre |
KV |
75 |
|
13 |
Mode refroidissement |
- |
Auto-refroidissement-immergé dans l'huile |
|
14 |
Courant de coupure du fusible de secours haute tension- |
KA |
50 |
|
15 |
Courant de coupure du fusible enfichable- |
KA |
2.5 |
|
16 |
Température ambiante |
degré |
-35 ~ +40 |
|
17 |
Augmentation de la température admissible de la bobine |
K |
65 |
|
18 |
Régulation de tension à vide- |
% |
±5 % ou ±2 × 2,5 % |
|
19 |
Niveau de bruit |
dB |
<50 |
|
20 |
Degré de protection de la coque de la boîte |
- |
Pas moins que IP3X |
Niveau d'isolation
|
Tension nominale (KV) |
10 |
0.4 |
||
|
Transformateur |
Passer à la terre et phase à phase |
Entre sectionneurs |
||
|
Tension de tenue à fréquence industrielle (KV) |
35 |
42 |
48 |
2.5 |
|
Valeur maximale de la tension de tenue aux chocs (KV) |
75 |
75 |
85 |
– |
Transformateur
Nouveau corps de transformateur sélectionné de la série S9, faible perte, bonne capacité de surcharge, forte résistance aux courts-circuits -, toutes les fixations sont protégées. Le transformateur à noyau sans joint en anneau de la série S11 avec de meilleures performances peut également être sélectionné.
|
Capacité KVA |
Tension KV |
Rejoindre le label du groupe |
Pas de-% de charge actuelle |
Aucune perte de charge W |
Tension d'impédance % |
Perte de charge |
|||||
|
Haute tension |
Basse pression |
S9 |
S10 |
S11 |
S9 |
S10 |
S11 |
||||
|
160 |
10±5% ou 2×2,5% |
0.4 |
Dyn11 Ynon |
1.4 |
1.4 |
0.2 |
400 |
320 |
255 |
4.0 |
2200 |
|
200 |
1.3 |
1.3 |
0.2 |
480 |
380 |
305 |
2600 |
||||
|
250 |
1.2 |
1.2 |
0.2 |
560 |
450 |
360 |
3050 |
||||
|
315 |
1.1 |
1.1 |
0.2 |
670 |
530 |
425 |
3650 |
||||
|
400 |
1.0 |
1.0 |
0.15 |
800 |
650 |
505 |
4300 |
||||
|
500 |
1.0 |
1.0 |
0.15 |
960 |
750 |
605 |
5100 |
||||
|
630 |
0.9 |
0.9 |
0.15 |
1200 |
910 |
755 |
6200 |
||||
|
800 |
0.8 |
0.8 |
0.15 |
1400 |
1080 |
980 |
7500 |
||||
|
1000 |
0.7 |
0.7 |
- |
1700 |
1260 |
- |
4.5 |
10300 |
|||
|
1250 |
0.6 |
0.6 |
- |
1950 |
- |
- |
12000 |
||||
|
Article Nom |
Unités |
315A |
630A |
|
|
Tension nominale |
KV |
12 |
12 |
|
|
Courant maximal |
A |
315 |
630 |
|
|
Fréquence nominale |
Hz |
50 |
50 |
|
|
Courant nominal de fermeture de court-circuit- |
kA |
31.5 |
50 |
|
|
Courant nominal de tenue-de courte durée |
kA |
12.5 |
50 |
|
|
Temps d'endurance nominal court |
S |
2 |
2 |
|
|
Durée de vie mécanique |
Deuxième-taux |
2000 |
2000 |
|
|
Test de choc de foudre |
Phase à phase |
KV |
75 |
75 |
|
Fracture d'isolement |
85 |
85 |
||
|
Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min |
Phase à phase |
KA |
42 |
42 |
|
Fracture d'isolement |
48 |
48 |
||
|
Courant de tenue de crête nominal |
KV |
31.5 |
50 |
|
|
Capacité |
A |
B |
C |
H |
Poids kg |
|
200kVA et moins |
1830 |
1420 |
820 |
1850 |
< 2800 |
|
250-400kVA |
1830 |
1450 |
850 |
1980 |
3000-3300 |
|
500-630kVA |
1830 |
1480 |
880 |
2070 |
3600-3950 |
|
800kVA |
2200 |
1700 |
950 |
2170 |
4500 |
Remarque : ce qui précède est la taille standard pour référence.
|
Capacité |
A |
B |
C |
H |
Poids kg |
|
315kVA |
2560 |
1600 |
600 |
1000 |
3050 |
|
400kVA |
2560 |
1600 |
600 |
1000 |
3270 |
|
500kVA |
2560 |
1600 |
600 |
1000 |
3400 |
|
630kVA |
2560 |
1600 |
600 |
1000 |
3900 |
|
800kVA |
2760 |
1600 |
800 |
1000 |
4200 |
|
1000kVA |
2760 |
1950 |
800 |
1000 |
4800 |
|
1250kVA |
2910 |
1950 |
800 |
1000 |
5400 |
|
1600kVA |
2200 |
1700 |
950 |
2170 |
4500 |
Remarque : ce qui précède est la taille standard pour référence.
Dessins



Vues détaillées






Emballage et expédition



Inspection d'usine du client






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