
Panoramica del trasformatore da piazzale da 132 kV
UNTrasformatore da quadro 132 kVsvolge un ruolo fondamentale nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione.
Queste unità sono essenziali per dimettersi dalvoltaggioda 132 kV a livelli di distribuzione inferiori (come 33 kV o 11 kV), rendendoli adatti per fornitori di servizi pubblici, strutture industriali, impianti di energia rinnovabile e progetti infrastrutturali.
Műszaki specifikációk
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tensione nominale (HV) | 132 kV |
| Tensione nominale (LV) | 33 kV / 11 kV / Personalizzato |
| Tipo di trasformatore | A bagno d'olio/tipo a secco (personalizzato) |
| Metodo di raffreddamento | ONAN/ONAF/OFAF |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Fase | 3 fasi |
| Capacità di potenza nominale | Da 10 MVA a 100 MVA (intervallo tipico) |
| Tocca Cambia | Commutatore sotto carico/vuoto |
| Classe di isolamento | A / B / F / H (a seconda del modello) |
| Rigidità dielettrica | > 400 kV BIL (Livello Impulsivo Base) |
| Gruppo vettoriale | Dyn11 / YNd1 / Personalizzato |
| Mezzo di raffreddamento | Olio minerale/Olio estere/Fluido siliconico |
| Standard | Standard IEC 60076/ANSI/IEEE/IS |
| Temperatura operativa ambientale | Da -25°C a +55°C |
Caratteristiche principali e vantaggi
- Affidabilità ad alta tensione:Costruito per resistere alle fluttuazioni e ai transitori della rete in ambienti a 132 kV.
- Lunga durata:Progettato con anima in acciaio di alta qualità e sistemi di isolamento avanzati.
- Configurazioni flessibili:Disponibili gruppi vettoriali personalizzati e soluzioni di commutazione.
- Basse perdite:Soddisfa i moderni standard di efficienza energetica, riducendo al minimo le perdite di ferro e rame.
- Resistenza sismica:Progettazione sismica opzionale per aree a rischio sismico.
- Opzioni rispettose dell'ambiente:Disponibile con olio estere biodegradabile.
Applicazioni del trasformatore da quadro elettrico da 132 kV
- Sottostazioni di rete:
L'uso più comune, consentendo il passaggio dal livello di trasmissione a quello di distribuzione. - Impianti di energia rinnovabile:
I parchi solari ed eolici spesso si collegano alla rete da 132 kV tramite questi trasformatori. - Sistemi di alimentazione industriale:
Le industrie pesanti con apparecchiature ad alta tensione richiedono trasformatori di alimentazione da 132 kV. - Infrastrutture urbane:
Fornire elettricità ad aree densamente popolate attraverso robuste sottostazioni AT. - Sistemi di elettrificazione ferroviaria:
Supportare i sistemi ferroviari a 25 kV abbandonando la tensione di rete a 132 kV.
Caratteristiche prestazionali
Un trasformatore operante in un quadro elettrico a 132 kV deve gestire:
- Sovratensioni da operazioni di manovra
- Condizioni di cortocircuito
- Fluttuazioni e armoniche del carico
- Stress ambientale (temperatura, inquinamento)
Una progettazione adeguata garantisce stabilità termica, prestazioni dielettriche e gestione del flusso magnetico nel nucleo e negli avvolgimenti.
Nucleo e avvolgimenti del trasformatore
Materiale principale:
Acciaio al silicio CRGO di alta qualità o metallo amorfo per ridurre le perdite a vuoto.
Materiale di avvolgimento:
Rame o alluminio di grado elettrolitico con design multistrato o avvolgimento a disco, che migliora la resistenza termica e meccanica.
Configurazione dell'avvolgimento:
Personalizzato in base al profilo di carico del cliente e ai requisiti della rete.
Standard di produzione e test
Ogni trasformatore da 132 kV è sottoposto a test approfonditi secondo protocolli internazionali come:
- Test di routine:
- Resistenza dell'avvolgimento
- Resistenza di isolamento
- Controllo del rapporto e della polarità
- Verifica del gruppo vettoriale
- Misurazione delle perdite a vuoto e a carico
- Test di tipo:
- Prova di tensione ad impulso
- Prova di aumento della temperatura
- Prova di tenuta al cortocircuito
- Prove Speciali (su richiesta):
- Prova del livello di rumore
- Prova di scarica parziale
- Simulazione sismica
Considerazioni sull'installazione e sulla messa in servizio
Quando si installa un trasformatore da quadro elettrico da 132 kV, tenere presente:
- Livellamento e drenaggio del sito
- Pozzi di contenimento olio per la sicurezza ambientale
- Scaricatori di sovratensione e passanti con tensione > 132 kV
- Disposizioni di raffreddamento per condizioni di carico elevato
- Messa a terra e protezione contro i fulmini adeguate
L'installazione richiede tecnici esperti con certificazione ad alta tensione.
Oggetto della fornitura
Offriamo pacchetti completi di trasformatori da 132 kV, tra cui:
- Corpo principale del trasformatore
- Boccole AT/BT
- Tocca i cambiavalute
- Raffreddamento di radiatori o ventole
- Armadio di controllo e protezione
- Relè Buchholz, PRV, WTI, OTI
- Respiratori in gel di silice
- Sistemi di monitoraggio online (opzionale)
3 domande frequenti comuni
1. Qual è il ruolo di un trasformatore da 132 kV nei sistemi di alimentazione?
Risposta:
Riduce la tensione dal livello di trasmissione (132 kV) ai livelli di sottotrasmissione o distribuzione, consentendo una fornitura di elettricità sicura ed efficiente a città, industrie e sistemi di trasporto.
2. Posso utilizzare un trasformatore da 132 kV per i parchi solari?
Risposta:
SÌ.
3. Che manutenzione richiede un trasformatore da 132 kV?
Risposta:
Le ispezioni di routine includono il controllo dei livelli dell'olio, la misurazione della resistenza di isolamento, l'esame delle boccole e il test dei relè di protezione.
Standard e regolamenti applicabili
- IEC 60076 (Commissione Elettrotecnica Internazionale)
- IEEE C57.12 (standard americano)
- IS 2026 (standard indiani per trasformatori di potenza)
- ISO 9001:2015 (Gestione della Qualità)
- ISO 14001:2015 (Gestione Ambientale)
Riferimenti esterni
- Sottostazione(Wikipedia)
- Trasformatore(Wikipedia)
- Switchyard(Wikipedia)
Ambito di applicazione
- Servizi energetici: Interconnessione alla rete nazionale a livello di tensione 132 kV.
- Parchi industriali: Per operazioni a carico elevato che richiedono tensione a livello di sottostazione.
- Sviluppatori di energia rinnovabile: Parchi eolici o solari con connessioni ad alta capacità.
- Progetti di infrastrutture governative: Aeroporti, ferrovie, città intelligenti.
- Produttori indipendenti di energia (IPP): Nell'ambito del collegamento ad alta tensione alle reti principali.