Transformador seco de núcleo triangular enrolado

Transformador seco de núcleo triangular

Para empreiteiras de distribuição, montadores de painéis e donos de projetos industriais: o transformador seco de núcleo triangular da ETENZ cobre 30–2500 kVA com alta tensão descendo até 3,15 kV, unindo um núcleo enrolado triangular de três colunas a enrolamentos encapsulados em epóxi — caminhos magnéticos trifásicos simétricos e instalação em interior sem poço de óleo.

Sala de distribuição de campusE-House de equipamentos primários

Indicadores principais

30–2500kVA
Potência
3.15kV
AT mínima
0.3%
Corrente vazio
75°C
Referência

Características do produto

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AT até 3150 V

O lado de alta cobre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 e 11 kV. O degrau de 3,15 kV é oferecido apenas por este produto dentro da linha seca, para serviços auxiliares de usinas próprias, sistemas de acionamento de velocidade variável e barramentos industriais de média tensão fora das tensões de distribuição padronizadas.

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AT até 3150 V

O lado de alta cobre 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5 e 11 kV. O degrau de 3,15 kV é oferecido apenas por este produto dentro da linha seca, para serviços auxiliares de usinas próprias, sistemas de acionamento de velocidade variável e barramentos industriais de média tensão fora das tensões de distribuição padronizadas.

Detalhes construtivos

O S inicial indica trifásico, o C moldagem sólida, o B uma bobina de folha no lado de baixa, os dígitos seguintes são o código do nível de desempenho e o RL final marca o núcleo espacial. Após o código vêm a potência nominal e a alta tensão nominal. Assim, SCB10-RL-630/10 lê-se: trifásico, moldado sólido, folha na baixa, nível de desempenho 10, núcleo espacial, 630 kVA, 10 kV. RL é a única posição que separa esta série de um seco de resina convencional na designação, e é também de onde vem a diferença de corrente em vazio.

Designação SC(B)10-RL do transformador seco de núcleo triangular detalhada posição a posição

As três colunas ficam nos vértices de um triângulo equilátero, então os três caminhos magnéticos têm igual comprimento e são os mais curtos possíveis, e o desequilíbrio trifásico de excitação causado por uma coluna central mais curta num núcleo plano simplesmente desaparece. A fita de aço silício é enrolada continuamente ao longo do caminho magnético, a direção de fácil magnetização acompanha o circuito e não resta entreferro de junta de lâminas. Nos parâmetros isso recai sobre a corrente em vazio: de 0,5% para 0,3% em 630 kVA e de 0,25% para 0,2% em 2500 kVA. Essa diferença é bem menor que no equipamento triangular a óleo, onde a comparação é 1,1% contra 0,15%, perto de uma ordem de grandeza. A razão é que os enrolamentos encapsulados e o projeto da janela do núcleo de um seco já mantêm a corrente de magnetização baixa, deixando menos margem de melhoria. Esperar aqui o ganho da família a óleo é superestimá-lo.

SC(B)10-RL e SC(B)11-RL cobrem a mesma faixa de 30 a 2500 kVA, com impedância, corrente em vazio e cotas de montagem idênticas. A diferença está nas perdas em vazio: 1300 W contra 1170 W em 630 kVA e 3600 W contra 3240 W em 2500 kVA, o segundo cerca de um décimo menor. As perdas em carga são iguais nos dois, exceto na faixa de 80 kVA. Portanto a escolha entre estes dois tipos reduz-se a uma única variável — a diferença de vazio contra a diferença de preço —, que a ETENZ calcula diretamente pelas horas anuais energizadas e pela tarifa, sem nenhum outro parâmetro a ponderar.

Opções de escopo de fornecimento

Escopo 1

Fornecimento 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:
Unidade avulsa ou conjunto completo
Expedição da unidade completa e interface de montagem
Interface de base e fixação
Entrega no módulo a cargo da linha de E-House
Escopo 1

Fornecimento 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:
Unidade avulsa ou conjunto completo
Expedição da unidade completa e interface de montagem
Interface de base e fixação
Entrega no módulo a cargo da linha de E-House

Especificações técnicas

Forma do produto
Transformador seco trifásico encapsulado em resina epóxi com núcleo triangular enrolado
Potência nominal
30–2500 kVA
Alta tensão nominal
3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11 kV
Baixa tensão nominal
0,4 kV
Faixa de comutação sem tensão
±5% ou ±2×2,5%
Faixa de comutação em carga
±4×2,5%
Grupo de ligação
Dyn11 ou Yyn0
Nível de isolamento
LI75 AC35 / AC5
Impedância de curto-circuito
4,0% (≤500 kVA); 6,0% (≥630 kVA)
Perdas em vazio (630 kVA)
SC(B)10-RL 1300 W; SC(B)11-RL 1170 W
Perdas em carga (630 kVA, 75 °C)
5200 W, iguais nas duas séries
Temperatura de referência das perdas em carga
75 °C; a série seca de resina é dada a 120 °C e precisa ser convertida antes da comparação
Perdas em vazio (2500 kVA)
SC(B)10-RL 3600 W; SC(B)11-RL 3240 W
Perdas em carga (2500 kVA, 75 °C)
14990 W
Corrente em vazio (630 kVA)
0,3%
Faixa de corrente em vazio
0,6% em ≤160 kVA caindo para 0,2% em 2000–2500 kVA
Frente a núcleo plano de mesma potência (630 kVA)
Corrente em vazio 0,3% contra 0,5%
Construção do núcleo
Fita de aço silício enrolada continuamente, três colunas em triângulo equilátero, sem entreferro de junta
Construção do enrolamento
Bobina de alta sólida moldada em epóxi e enrolamento de baixa em folha
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

Perguntas sobre o produto

No barramento de serviços auxiliares de uma usina própria ou de cogeração, na entrada de um transformador retificador para um acionamento de velocidade variável de grande porte e em barramentos industriais de média tensão herdados de projetos anteriores. 3,15 kV não está na série de tensões de distribuição padronizadas, e esses casos costumavam ser resolvidos por pedido especial ou por um equipamento a óleo. Esta série o incorpora como degrau de alta regular ao lado de 6 a 11 kV, tomado da mesma tabela, com o nível de isolamento ainda calculado como LI75 AC35/AC5.

Não se pode comparar assim. Esta série é dada a 75 °C e a série seca de resina a 120 °C. As perdas em carga de um mesmo transformador são cerca de um sexto maiores a 120 °C do que a 75 °C, então os dois números não estão na mesma base. Converta para uma referência comum antes de comparar perdas entre séries ou calcular o custo anual de energia; se um edital fixar uma temperatura de referência, converta para ela antes de informar o valor.

Bem menor. No triangular a óleo a corrente em vazio passa de 1,1% para 0,15%, perto de uma ordem de grandeza; aqui passa de 0,5% para 0,3%. A razão é que os enrolamentos encapsulados e o projeto da janela do núcleo de um seco já mantêm a corrente de magnetização baixa, deixando menos margem. Esperar aqui o ganho do a óleo é superestimá-lo.

Há apenas uma variável. Faixa de potências, impedância, corrente em vazio e cotas de montagem são idênticas, e as perdas em carga também são iguais fora da faixa de 80 kVA; a diferença está nas perdas em vazio — 1300 W contra 1170 W em 630 kVA e 3600 W contra 3240 W em 2500 kVA, cerca de um décimo menor. Calcule direto pela diferença de vazio, pelas horas anuais energizadas, pela tarifa e pela diferença de preço; nenhum outro parâmetro entra na ponderação.

Menos reativo de magnetização tomado em vazio, um múltiplo de energização menor e menos harmônicos trazidos pela corrente de magnetização. Num sistema de distribuição com muitos transformadores de fator de carga individual baixo o reativo se acumula, e onde as manobras são frequentes uma corrente de energização menor é mais amigável ao ajuste das proteções a montante. Note que isso não é ganho de perdas — as perdas saem dos valores do tipo escolhido, e o comportamento de excitação é outra coisa.

Sim. Não se prevê poço de óleo dentro de um módulo, o que combina naturalmente com um equipamento seco; quando 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. O contorno do invólucro de um núcleo triangular difere do retângulo convencional, então o arranjo interno é locado pela forma real e corredores de manutenção e caminhos de ar são verificados pela maior dimensão diagonal.

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