El transformador elevador solar de 3,15 mva de 3000 kva es uno de los transformadores de potencia más habituales que se producen para Conso Electrical. Como fabricante especializado en el montaje de transformadores de potencia y subestaciones compactas, Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd se centra en fabricar transformadores eléctricos que ahorren cada vez más energía y costes. En Conso Electrical, la dirección ejecuta estrictamente la política de control de calidad como requisito de la norma ISO 9001 para crear una mejor experiencia de usuario para los clientes.
Hay tres modos de operación económicos para el transformador elevador solar de 3,15 mva de 3000 kvas: minimizar la pérdida de energía activa, minimizar la pérdida de energía reactiva y minimizar la pérdida de energía integral. Cuando el objetivo es minimizar la pérdida de potencia activa, el objetivo principal es ahorrar energía eléctrica activa. Cuando el objetivo es operar económicamente en términos de potencia reactiva, el objetivo principal es mejorar el factor de potencia. Cuando el objetivo es minimizar la pérdida total de energía, se deben considerar ambos factores o se debe hacer hincapié en reducir las pérdidas de la red activa del sistema. Los factores que influyen en el funcionamiento económico son los siguientes:
1. voltaje
La pérdida de potencia activa de un transformador elevador solar de 3,15 mva y 3000 kva es directamente proporcional al cuadrado del voltaje. Al tiempo que se garantiza la calidad del voltaje, se pueden lograr ahorros de energía y reducción de pérdidas ajustando moderadamente el voltaje de operación a través de medidas como encender/apagar los capacitores del bus y ajustar las derivaciones del transformador.
2. Factor de potencia de carga
En los sistemas de energía, los motores de inducción y otros dispositivos eléctricos inductivos no solo consumen energía activa sino que también consumen una cierta cantidad de energía reactiva, lo que lleva a una disminución en el factor de potencia de la red. Para mantener el nivel de voltaje general del sistema, se requiere compensación reactiva, que se puede lograr a través de dispositivos como compensadores estáticos de var (SVC), STATCOM, SVG, etc. Con un factor de potencia mejorado, la corriente de carga total disminuye, lo que resulta en una reducción de la tensión activa y Pérdidas reactivas del transformador elevador solar de 3,15 mva de 3000 kva y, por tanto, reduciendo la pérdida de carga del transformador.
3. Equilibrio de carga
Las pérdidas del transformador son directamente proporcionales al cuadrado de la corriente de carga y las variaciones en la carga pueden provocar cambios en las pérdidas del transformador. Cuando se equilibran las cargas trifásicas, se minimizan las pérdidas del transformador. Cuando las cargas trifásicas están desequilibradas, las pérdidas del transformador son iguales a la suma de las pérdidas de carga de tres transformadores monofásicos, y el peor de los casos de estado desequilibrado puede resultar en pérdidas tres veces mayores que las de un estado de equilibrio trifásico. Por lo tanto, ajustar la distribución de cargas trifásicas y asegurar el equilibrio de fases es una medida importante para reducir las pérdidas del transformador.
4. Temperatura de funcionamiento
En las mismas condiciones de carga, las pérdidas de carga en los devanados de un transformador elevador solar de 3,15 mva y 3000 kva difieren con la temperatura de funcionamiento. La resistencia de los devanados del transformador aumenta con la temperatura. Por lo tanto, instalar transformadores en espacios con temperaturas ambiente bajas y buena ventilación y mantener y dar servicio al sistema de control de temperatura del transformador ayuda a reducir las pérdidas del transformador.
Capacidad nominal: | 3,15 mva; |
Modo: | SZ11-M-3150 o depende; |
Relación de voltaje: | 10,5/33 kV, 6,3/35 kV, 0,415/11, etc.; |
Sin pérdida de carga: | 3,23 kW±10% o depende; |
pérdida de carga: | 24,7 kW±10% o depende; |
Impedancia: | 7,0% ± 10%; |
Corriente de cortocircuito: | ≤0,50%; |
Nivel de aislamiento básico: | 200 kV/85 kV (LI/CA); |
Material de aislamiento: | 25# 45# Aceite mineral; |
Bobinado del transformador:
Transformador en aplicación:
Taller de bobinado |
Área de secado de bobinas |
Área de llenado de aceite |
Área de producto terminado |
Horno transformador |
Equipo de fundición |
Máquina bobinadora de láminas |
Caja de madera |
Estructura de acero |