หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA-23/0.38 kV|ซัลวาดอร์ 2025
ความจุ: 3000 เควีเอ
แรงดันไฟฟ้า: 23/0.38 กิโลโวลต์
ลักษณะการทำงาน: มีขดลวดทองแดง

ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม แหล่งพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นสามเฟส สร้างมาตรฐานใหม่ในสนามไฟฟ้า!
01 ทั่วไป
1.1 ภาพรวมโครงการและความเป็นมา
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งสามเฟส-แผ่น-ขนาด 3000 kVA นี้ถูกส่งไปยังซัลวาดอร์ในปี 2025 ซึ่งออกแบบมาสำหรับระบบจำหน่ายในเมืองและ-พื้นที่โหลดขนาดใหญ่ เป็นหน่วยที่ทรงพลังพร้อมการระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนน้ำมันตามธรรมชาติของ ONAN สร้างขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์โหลดที่ซับซ้อนในขณะที่ยังคงความน่าเชื่อถือ หม้อแปลงไฟฟ้ามาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและตัวเลือกการจัดการที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งที่ช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่น แม้ภายใต้สภาวะที่มีความต้องการสูง มันไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ชิ้นเดียว-แต่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในแพ็คเกจเดียว
1.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพดขนาด 3000 kVA และเอกสารข้อมูล
|
จัดส่งไปที่
ซัลวาดอร์
|
|
ปี
2025
|
|
พิมพ์
หม้อแปลงแบบติดแผ่น
|
|
มาตรฐาน
เนม่า
|
|
กำลังไฟพิกัด
3,000kVA
|
|
ความถี่
60 เฮิรตซ์
|
|
เฟส
3
|
|
ให้อาหาร
วนซ้ำ
|
|
ด้านหน้า
ตาย
|
|
ประเภทการทำความเย็น
โอนัน
|
|
แรงดันไฟฟ้าหลัก
23D กิโลโวลต์
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
0.38y/0.219 กิโลโวลต์
|
|
วัสดุที่คดเคี้ยว
ทองแดง
|
|
การกระจัดเชิงมุม
ไดน์1
|
|
ความต้านทาน
5.75%
|
|
แตะตัวเปลี่ยน
กทช
|
|
กรีดช่วง
±2*2.5%
|
|
ไม่มีการสูญเสียโหลด
3 กิโลวัตต์
|
|
เมื่อสูญเสียโหลด
28.7 กิโลวัตต์
|
|
เครื่องประดับ
การกำหนดค่ามาตรฐาน
|
1.3 ภาพวาด
การเขียนแบบและขนาดไดอะแกรมของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพดขนาด 3000 kVA
![]() |
![]() |
1.4 ไฮไลท์ทางเทคนิคหลัก
หม้อแปลงไฟฟ้ามีขดลวดทองแดงคุณภาพสูง- ซึ่งช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าและลดการสูญเสียพลังงาน ในด้านแรงดันไฟฟ้า-ต่ำ บุชชิ่ง 10- รูรวมกับขายึดที่แข็งแรงช่วยให้มั่นใจได้ว่าขดลวดจะอยู่กับที่อย่างแน่นหนา แม้อยู่ภายใต้ความเค้นเชิงกลหรือการสั่นสะเทือน การออกแบบที่รอบคอบนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพในระยะยาว ทำให้การเชื่อมต่อมั่นคงและหม้อแปลงทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาหลายปีของการทำงาน
การใช้แกนแขนขาสาม-เฟส สาม- หม้อแปลงไฟฟ้านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพแม่เหล็กให้สูงสุดในขณะที่ลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด แต่ละเฟสมีแขนขาแนวตั้งของตัวเอง ซึ่งช่วยให้ฟลักซ์แม่เหล็กไหลได้อย่างราบรื่น และลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานเท่านั้น-โครงสร้างยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และช่วยให้หม้อแปลงมีเสียงที่เงียบ มั่นคง และมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะมีภาระหนักเท่าใด
มีสวิตช์ตัดโหลดสี่-ตำแหน่ง หม้อแปลงนี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ฟิวส์ดาบปลายปืนและฟิวส์ ELSP ในตัว-ให้การป้องกันเพิ่มเติม ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร กลุ่มเวกเตอร์ Dyn1 ยังรับประกันความเข้ากันได้อย่างราบรื่นกับเครือข่าย ขณะเดียวกันก็รักษาการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมและมั่นใจได้
ถังน้ำมันทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน-ความแข็งแกร่งต่ำ-สูงและเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน-หลายชั้น สร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อการทดสอบของเวลา การเชื่อมอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปิดผนึกสุญญากาศและความเสถียรของโครงสร้าง ในขณะที่ขนาดและการออกแบบของถังได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อน ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการเคลือบ มีไว้เพื่อให้หม้อแปลงทำงานเย็น ทนทาน และ-ปราศจากปัญหา
02 การผลิต
2.1 แกน
นำการออกแบบแกนแขนขาสาม-เฟส สาม-มาใช้ หม้อแปลงไฟฟ้านี้ให้การปรับปรุงที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพของแม่เหล็กและประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม ในแต่ละเฟสทุ่มเทให้กับแขนขาแนวตั้งที่แยกจากกัน การกำหนดค่าจะลดการสูญเสียแกนลงอย่างมากในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถแพร่กระจายฟลักซ์แม่เหล็กได้อย่างราบรื่น นอกเหนือจากการยกระดับประสิทธิภาพการแปลงพลังงานและการสนับสนุนความน่าเชื่อถือของระบบแล้ว การจัดเรียงโครงสร้างนี้ยังช่วยลดการปล่อยเสียงและการสั่นทางกลตลอดวงจรการดำเนินงานอีกด้วย

2.2 การคดเคี้ยว

การออกแบบขดลวด: แต่ละเฟสประกอบด้วยขดลวดหุ้มฉนวนหลายเส้น โดยสามารถปรับจำนวนรอบได้ตามข้อกำหนดที่แน่นอนเพื่อให้ได้อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ เค้าโครงการเชื่อมต่อประกอบด้วยโครงร่างหลักสองรูปแบบ: การกำหนดค่าแบบสตาร์ (Y) โดยที่ปลายด้านหนึ่งของขดลวดแต่ละอันมาบรรจบกันที่โหนดกลางที่ใช้ร่วมกัน- ทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เป็นกลาง- และการจัดเรียงเดลต้า (Δ) ซึ่งเชื่อมโยงการพันของขดลวดในลูปอนุกรมแบบปิดโดยการเข้าร่วมการสิ้นสุดของเฟสหนึ่งกับการเริ่มต้นของเฟสถัดไป ทำให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มีกำลังสูง- สำหรับฉนวนนั้น วัสดุเกรดสูง- เช่น ฟิล์มโพลีเอสเตอร์และอีพอกซีเรซิน ได้รับการบูรณาการเพื่อให้การแยกทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง ป้องกันการลัดวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการควบคุมการกระจายพลังงาน
2.3 รถถัง
ถังน้ำมันของหม้อแปลงผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง-แรงดึงต่ำ- มีพื้นผิวที่มีการปรับสภาพเป็นพิเศษซึ่งเพิ่มการยึดเกาะของสารเคลือบสูงสุด ขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการเชื่อมอัตโนมัติทั่วทั้งส่วนประกอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการเชื่อมที่สม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในการปิดผนึกสุญญากาศ เพื่อความทนทานในระยะยาว-ที่เพิ่มขึ้น ผนังด้านในเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนหลายชั้น-ชั้น- และพารามิเตอร์มิติของถังและเรขาคณิตเชิงโครงสร้างของถังได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ-เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการให้คะแนนเฉพาะของหม้อแปลง- ช่วยให้สามารถควบคุมความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระจายความร้อนได้อย่างเหมาะสม

2.4 การประกอบขั้นสุดท้าย

หลังจากที่แกนและขดลวดผ่านการประกอบและการติดตั้งอย่างแม่นยำ-ด้วยการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว- ถังน้ำมันก็จะถูกยึดอย่างแน่นหนาและเต็มไปด้วยของเหลวที่เป็นฉนวนตามเกรดที่ระบุ ถัดไป การยุติระบบไฟฟ้าสำหรับทั้งด้านแรงดันไฟสูงและแรงดันต่ำ-จะดำเนินการโดยปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และกระบวนการจะสิ้นสุดด้วยการผสานรวมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ วาล์วระบายแรงดัน และตัวแสดงระดับน้ำมัน และอื่นๆ
03 การทดสอบ
|
เลขที่ |
รายการทดสอบ |
หน่วย |
ค่าการยอมรับ |
ค่าที่วัดได้ |
บทสรุป |
|
1 |
การวัดความต้านทาน |
% |
อัตราความไม่สมดุลของความต้านทานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% |
3.16 |
ผ่าน
|
|
2 |
การทดสอบอัตราส่วน |
% |
ค่าเบี่ยงเบนของอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าในการแตะหลัก: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ: Dyn1 |
-0.11%~-0.03% |
ผ่าน
|
|
3 |
การทดสอบความสัมพันธ์ระยะ- |
/ |
ไดน์1 |
ไดน์1 |
ผ่าน
|
|
4 |
ไม่มี-การสูญเสียโหลดและกระแสกระตุ้น |
/ |
I0 : ให้ค่าที่วัดได้ |
0.32% |
ผ่าน
|
|
P0: ให้ค่าที่วัดได้ (t:20 องศา ) |
2.654kW |
||||
|
ความคลาดเคลื่อนสำหรับการไม่มีการสูญเสียโหลดคือ +10% |
/ |
||||
|
5 |
แรงดันอิมพีแดนซ์และประสิทธิภาพการสูญเสียโหลด |
/ |
เสื้อ:85 องศา ความอดทนต่อความต้านทานคือ ± 7.5% ความทนทานต่อการสูญเสียโหลดทั้งหมดคือ +6% |
/ |
ผ่าน
|
|
Z%: ค่าที่วัดได้ |
6.16% |
||||
|
Pk: ค่าที่วัดได้ |
26.535kW |
||||
|
Pt: ค่าที่วัดได้ |
29.189 กิโลวัตต์ |
||||
|
ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 99.37% |
99.42% |
||||
|
6 |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าประยุกต์ |
กิโลโวลต์ |
แรงดันไฟฟ้า: 40kV 60 วินาที เลเวล: 10kV 60s |
ไม่มีการพังทลายของแรงดันทดสอบเกิดขึ้น |
ผ่าน
|
|
7 |
การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ |
กิโลโวลต์ |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (kV):2Ur |
ไม่มีการพังทลายของแรงดันทดสอบเกิดขึ้น |
ผ่าน
|
|
แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ(kV): 46 |
|||||
|
ระยะเวลา:48 |
|||||
|
ความถี่(เฮิรตซ์):150 |
|||||
|
8 |
การทดสอบการรั่วไหล |
ปาสคาล |
แรงดันที่ใช้: 20kPA |
ไม่มีการรั่วไหลและไม่มี ความเสียหาย |
ผ่าน
|
|
ระยะเวลา:12ชม |
|||||
|
9 |
การวัดความต้านทานของฉนวน |
GΩ |
HV-LV สู่พื้น : |
6.02 |
/ |
|
LV-HV สู่พื้น: |
8.39 |
||||
|
HV&LV ถึงกราวด์: |
4.66 |
||||
|
10 |
การทดสอบอิเล็กทริกของน้ำมัน |
กิโลโวลต์ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 45 |
57.38 |
ผ่าน
|


04 การบรรจุและจัดส่ง


05 เว็บไซต์และข้อมูลสรุป
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแผ่นสามเฟสของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงเหล่านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มั่นใจในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าของเรามอบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการพลังงานของคุณ เลือกหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งแผ่นสามเฟสของเราเพื่อคุณภาพและบริการที่เหนือชั้น ช่วยให้คุณขับเคลื่อนอนาคตด้วยความมั่นใจ

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ราคา ต้นทุน
You Might Also Like
2500 kVA แผ่นสามเฟส-ติดตั้งหม้อแปลง-13.8/0.63*2 kV|ส...
หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 2500 kVA-34.5/0.6 kV...
หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยแบบติดแผ่น 500 kVA-34...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเมาท์ 2500 kVA-12.47/0.48 kV|สหรัฐอเ...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเมาท์ 1000 kVA-13.8/0.46 kV|กายอานา ...
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่นเติมน้ำมัน 1000 kVA-13.8/0.48...
ส่งคำถาม










