Para dispensar o poço de óleo. Subestações subterrâneas, pavimentos técnicos de edifícios altos, reformas dentro de galpões existentes e projetos industriais com espaço escasso muitas vezes não conseguem construir poço e contenção, o que exclui o equipamento a óleo. Um seco de isolamento sólido dispensa poço, contenção e sistema de combate a incêndio para óleo, pode ficar em interior perto do centro de carga e poupa o projeto de incêndio do sistema de óleo, a análise periódica e as inspeções de vazamento. O preço é o uso em interior, um limite inferior de −5 °C e um ambiente de instalação sem poluição apreciável.

Transformador seco de resina de 35 kV
Para empreiteiras de distribuição, montadores de painéis e donos de projetos industriais: o transformador seco de resina de 35 kV da ETENZ cobre 50–2500 kVA na tabela de distribuição e 800–25000 kVA na de potência, com comutação sem tensão ou em carga — para rebaixamento de 35 kV em interior onde não se pode construir poço de óleo.
Indicadores principais
Características do produto
Sem poço a 35 kV
O isolamento sólido entra direto em interior, sem poço de óleo, sem sistema de contenção e sem combate a incêndio para óleo. Subestações subterrâneas, edifícios altos e posições dentro de fábricas onde não se pode escavar poço podem receber 35 kV diretamente em interior.
Sem poço a 35 kV
O isolamento sólido entra direto em interior, sem poço de óleo, sem sistema de contenção e sem combate a incêndio para óleo. Subestações subterrâneas, edifícios altos e posições dentro de fábricas onde não se pode escavar poço podem receber 35 kV diretamente em interior.
Sem poço a 35 kV
O isolamento sólido entra direto em interior, sem poço de óleo, sem sistema de contenção e sem combate a incêndio para óleo. Subestações subterrâneas, edifícios altos e posições dentro de fábricas onde não se pode escavar poço podem receber 35 kV diretamente em interior.
Nível LI170 AC70
Suportabilidade a impulso atmosférico de 170 kV e à frequência industrial de 70 kV, correspondendo à faixa de alta tensão nominal de 35–38,5 kV. Não são os mesmos números de LI75 AC35 da classe de 10 kV, então a coordenação de isolamento e a proteção contra sobretensões vêm desta classe.
Cinco impedâncias
6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% e 10,0%, crescendo com a potência. A impedância mais alta na ponta grande reduz a corrente de curto-circuito no lado de baixa e alivia a exigência de interrupção dos painéis a jusante, ao preço de pior regulação de tensão.
Em carga a 25 MVA
O tipo com comutação em carga tem faixa de derivações ±4×2,5% e ajusta sob carga; o tipo sem tensão tem ±5% ou ±2×2,5% e precisa ser desenergizado para comutar. Os dois compartilham o mesmo limite superior de 25000 kVA.
BT 400 V ou MT
O tipo distribuição tem baixa de 0,4 kV alimentando cargas terminais; o tipo potência aceita 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 ou 11 kV para alimentar o nível seguinte de painéis. O primeiro passo da seleção é definir a qual dos dois o lado de baixa se conecta.
Detalhes construtivos

A codificação segue exatamente a família seca de 10 kV: S indica trifásico, C moldagem sólida encapsulada em epóxi, um Z quando presente comutação em carga, B bobina de folha no lado de baixa, e o dígito final é o código do nível de desempenho. A única diferença é a alta tensão nominal que segue o código. Assim, SCB10-2500/35 lê-se: trifásico, encapsulado em epóxi, folha na baixa, nível de desempenho 10, 2500 kVA, 35 kV. A mesma sequência significa o mesmo em 10 kV e em 35 kV, mas nível de isolamento, faixa de impedância e teto de potência diferem, então a experiência de 10 kV não se aplica diretamente aqui.

O nível de isolamento desta classe é LI170 AC70/AC5: suportabilidade a impulso atmosférico de onda plena de 170 kV e à frequência industrial de 70 kV, correspondendo à faixa de alta tensão nominal de 35 a 38,5 kV. Os valores correspondentes de um seco de 10 kV são LI75 AC35/AC5. Os dois conjuntos diferem em mais do dobro, de modo que a disposição de para-raios, as distâncias de isolamento e a conexão do lado de alta não podem ser transportadas da prática de 10 kV. O isolamento sólido de uma bobina encapsulada não tem capacidade autorregenerativa sob sobretensão, então a margem de coordenação é calculada pelos valores desta classe, e a proteção contra sobretensões na entrada é definida na etapa de projeto junto com o esquema de proteções.
A impedância de curto-circuito é escalonada em cinco faixas conforme a potência: 6,0% na ponta menor, depois 7,0%, 8,0% e 9,0%, chegando a 10,0% na faixa de 25000 kVA. Quanto maior a impedância, menor a corrente de curto-circuito prevista no lado de baixa, e com ela relaxam a capacidade de interrupção e a resistência dinâmica do barramento exigidas dos painéis a jusante — levar uma impedância baixa a um transformador grande empurra a seleção do painel de baixa para uma faixa muito alta, o que raramente sai mais barato. O custo no sentido contrário é a regulação de tensão: impedância alta significa oscilações maiores quando a carga varia, o que precisa ser conferido com cargas sensíveis e, se necessário, compensado com comutação em carga. A ETENZ lê os três juntos — parâmetros do painel de baixa, cálculo de curto-circuito e requisito de qualidade de tensão — antes de fixar a faixa de impedância.
As colunas de perdas em vazio de SC(ZB)10, 11 e 12 caem em proporção fixa, cada nível cerca de 10% abaixo do anterior: 3130, 2820 e 2540 W em 1250 kVA, e 27100, 24400 e 21960 W em 25000 kVA. As perdas em carga compartilham uma única coluna entre os três e não mudam com o nível de desempenho. Portanto a escolha de geração funciona aqui como em 10 kV: todo o ganho cai na coluna de vazio, sai direto das horas anuais energizadas e independe do fator de carga. O tipo com comutação em carga tem perdas ligeiramente maiores que o sem tensão de mesma potência — em 2000 kVA o vazio sobe de 4230 W para 4500 W e a carga de 18200 W para 19000 W — e o intervalo de revisão e a vida dos contatos do comutador entram igualmente no custo de manutenção.
Opções de escopo de fornecimento
Fornecimento por unidade ou por conjunto completo
Escopo 1Fornecimento por unidade ou por conjunto completo
Os transformadores são fornecidos por unidade conforme a lista do pedido, ou como conjunto completo junto com o invólucro de proteção, o controlador de temperatura e os ventiladores de refrigeração. A parte ativa é enrolada, montada e submetida aos ensaios de rotina na fábrica e expedida como unidade completa; a interface de montagem dos acessórios é definida conforme as condições de transporte. Quando o transformador deve chegar junto com um módulo de potência pré-fabricado, a linha de E-House assume o invólucro, o arranjo interno e a fixação à base, e o transformador é entregue como equipamento nele alojado.
O escopo inclui:
Fornecimento por unidade ou por conjunto completo
Escopo 1Fornecimento por unidade ou por conjunto completo
Os transformadores são fornecidos por unidade conforme a lista do pedido, ou como conjunto completo junto com o invólucro de proteção, o controlador de temperatura e os ventiladores de refrigeração. A parte ativa é enrolada, montada e submetida aos ensaios de rotina na fábrica e expedida como unidade completa; a interface de montagem dos acessórios é definida conforme as condições de transporte. Quando o transformador deve chegar junto com um módulo de potência pré-fabricado, a linha de E-House assume o invólucro, o arranjo interno e a fixação à base, e o transformador é entregue como equipamento nele alojado.
O escopo inclui:
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Forma do produto | Transformador seco trifásico da classe 35 kV com isolamento sólido encapsulado em resina epóxi |
| Potência nominal, tipo distribuição | 50–2500 kVA |
| Potência nominal, tipo potência | Sem tensão 800–25000 kVA; em carga 2000–25000 kVA |
| Alta tensão nominal | 35–38,5 kV |
| Baixa tensão nominal, tipo distribuição | 0,4 kV |
| Baixa tensão nominal, tipo potência | 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV |
| Faixa de comutação sem tensão | ±5% ou ±2×2,5% |
| Faixa de comutação em carga | ±4×2,5% |
| Grupo de ligação (≤6300 kVA) | Dyn11, Yd11 ou Yyn0 |
| Grupo de ligação (≥8000 kVA) | Dyn11, Yd11 ou Ynd11 |
| Nível de isolamento | LI170 AC70 / AC5 |
| Impedância de curto-circuito | 6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0% e 10,0%, em faixas conforme a potência |
| Perdas em vazio (1250 kVA) | SC(ZB)10 3130 W; SC(ZB)11 2820 W; SC(ZB)12 2540 W |
| Perdas em carga (1250 kVA, 120 °C) | 12900 W, iguais nos três níveis de desempenho |
| Perdas em vazio (25000 kVA) | SC(ZB)10 27100 W; SC(ZB)11 24400 W; SC(ZB)12 21960 W |
| Perdas em carga (25000 kVA, 120 °C) | 101000 W |
| Temperatura de referência das perdas em carga | 120 °C |
| Perdas do tipo em carga (2000 kVA) | 4500 W em vazio e 19000 W em carga, contra 4230 W e 18200 W sem tensão |
| Corrente em vazio | 0,85% em 1250–1600 kVA caindo para 0,35% em 20000–25000 kVA |
| Refrigeração | AN natural; AF com ar forçado disponível |
| Grau de proteção | IP20 ou IP23 com invólucro de proteção |
| Condições de serviço | Interior; ambiente de −5 a +40 °C, média do mês mais quente +30 °C, altitude não superior a 1000 m, ambiente de instalação sem poluição apreciável |
Perguntas sobre o produto
Não. Esta classe é LI170 AC70/AC5 e um seco de 10 kV é LI75 AC35/AC5; os dois conjuntos diferem em mais do dobro, então a disposição de para-raios, as distâncias de isolamento e a conexão do lado de alta precisam ser recalculadas para esta classe. O isolamento sólido de uma bobina encapsulada não se autorregenera sob sobretensão, por isso a proteção na entrada é definida na etapa de projeto junto com o esquema de proteções.
Lendo três coisas juntas. Impedância alta significa corrente de curto-circuito prevista baixa no lado de baixa, o que relaxa a capacidade de interrupção e a resistência dinâmica do barramento exigidas a jusante — levar uma impedância baixa a uma potência grande empurra a seleção do painel para uma faixa muito alta. O custo no sentido contrário é pior regulação de tensão, com oscilações maiores quando a carga varia. Então parâmetros do painel de baixa, cálculo de curto-circuito e requisito de qualidade de tensão são conferidos juntos, com comutação em carga acrescentada como compensação quando necessário.
Apenas as perdas em vazio, cada nível cerca de 10% abaixo do anterior: 3130, 2820 e 2540 W em 1250 kVA, e 27100, 24400 e 21960 W em 25000 kVA. As perdas em carga compartilham uma coluna entre os três níveis e não mudam com a geração. O ganho sai direto das horas anuais energizadas e independe do fator de carga. Com as horas anuais e a tarifa é possível calcular o retorno de uma geração específica.
Depende da oscilação de tensão e da frequência de ajuste. O tipo em carga tem derivações ±4×2,5% e comuta sob carga, cobrindo 2000–25000 kVA; o tipo sem tensão precisa ser desenergizado para comutar. O preço são perdas ligeiramente maiores (em 2000 kVA, 4500 W em vazio contra 4230 W e 19000 W em carga contra 18200 W) e um comutador que exige revisão periódica e gestão da vida dos contatos. Vale a pena onde a tensão oscila muito ou a qualidade importa; onde o lado da fonte é estável e as derivações mudam uma ou duas vezes por ano, o sem tensão compensa mais.
Sim, e esta classe se presta particularmente bem. Não se prevê poço de óleo dentro de um módulo, o que combina naturalmente com um equipamento seco; quando ele viaja com o módulo, a linha de módulos de potência pré-fabricados assume o invólucro, o arranjo interno e a fixação à base, e o transformador sai da fábrica como equipamento nele alojado. As distâncias de isolamento de 35 kV, o caminho de ar de ventilação e refrigeração, a largura livre dos corredores de manutenção e a forma de entrada de alta são definidas de uma vez na etapa do desenho de arranjo do módulo, restando em obra apenas a conexão.
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