Als Hersteller und Exporteur von10-kV-Öl-VerteilungstransformatorIn China haben wir viele Leistungstransformatoren für Überseemärkte wie Europa, Afrika, Südamerika, den Nahen Osten usw. geliefert. Die 10-kV-Öltransformatoren verwenden Isolieröl als Hauptisoliermedium und sind auch auf Öl als Kühlmedium angewiesen. Dieser Stromverteilungstransformator bietet herausragende Vorteile wie zniedrige Kosten, hervorragende Wärmeableitung, starke Überlastfähigkeit und lange LebensdauerDamit sind sie seit langem eine beliebte Wahl in Mittel- und Niederspannungsverteilungsszenarien. Unser 10-kV-Ölverteilungstransformator entspricht der relevanten internationalen NormIEC60076und native StandardsGB/T 6451-2023, GB 1094usw.
| Standardkategorie | Standardname |
| National (GB/T) | GB/T 1094.1-2013 Leistungstransformatoren – Teil 1: Allgemeines |
| GB/T 1094.2-2013 Leistungstransformatoren – Teil 2: Temperaturanstieg für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren | |
| GB/T 1094.3-2017 Leistungstransformatoren – Teil 3: Isolationsniveaus, dielektrische Tests und äußere Luftabstände | |
| GB/T 1094.5-2008 Leistungstransformatoren – Teil 5: Kurzschlussfestigkeit | |
| GB/T 1094.10-2003 Leistungstransformatoren – Teil 10: Bestimmung von Schallpegeln | |
| International (IEC) | IEC 60076-1:2011 Leistungstransformatoren – Teil 1: Allgemeines |
| IEC 60076-2:2011 Leistungstransformatoren – Teil 2: Temperaturanstieg für in Flüssigkeiten getauchte Transformatoren | |
| IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Leistungstransformatoren – Teil 3: Isolationsniveaus, dielektrische Prüfungen und äußere Luftabstände | |
| IEC 60076-5:2006 Leistungstransformatoren – Teil 5: Kurzschlussfestigkeit | |
| IEC 60076-10:2016 Leistungstransformatoren – Teil 10: Bestimmung von Schallpegeln |
Ein 10-kV-Öl-Verteilungstransformator (allgemein als „Verteilungstransformator“ bezeichnet) ist ein statisches elektrisches Gerät, das in Verteilungssystemen verwendet wird, um Wechselspannung und -strom umzuwandeln und elektrische Energie auf der Grundlage des Gesetzes der elektromagnetischen Induktion zu übertragen, wobei seine Wicklungen durch Isolieröl isoliert sind. Es bezieht sich im Allgemeinen auf Transformatoren, die in Verteilungsnetzen mit einer Spannungsklasse von 10 kV und einer Nennkapazität von 6300 kVA oder weniger betrieben werden und Endverbraucher direkt mit Strom versorgen.
Diese Art von Leistungstransformatoren eignet sich für Wechselstrom 50/60 Hz, dreiphasig mit einer maximalen Nennkapazität von bis zu 2500 kVA (einphasig maximal 833 kVA, nicht allgemein empfohlen). Sie können drinnen oder draußen verwendet werden. Einheiten mit einer Leistung ≤315 kVA können auf Masten montiert werden. Standardbetriebsbedingungen: Umgebungstemperatur nicht über 40 °C und nicht unter -25 °C; maximale Tagesdurchschnittstemperatur 30°C; maximale Jahresdurchschnittstemperatur 20°C; relative Luftfeuchtigkeit ≤90 % (bei 25 °C Umgebungstemperatur); Höhe ≤1000m. Wenn die Bedingungen von den oben genannten abweichen, müssen entsprechende Ratinganpassungen gemäß den einschlägigen Standards vorgenommen werden.
Der Aufbau eines 10-kV-Öltransformators umfasst den Hauptkörper, das Ausdehnungsgefäß, Isolierbuchsen, den Stufenschalter, Schutzvorrichtungen usw.
1. Hauptteil
Der Hauptkörper besteht aus dem Kern, den Wicklungen und dem Isolieröl – dem elektromagnetischen Teil des Transformators.
Kern:Der Magnetkreis des Transformators besteht aus übereinander gestapelten warm- oder kaltgewalzten Siliziumstahlblechen (0,35 oder 0,5 mm dick, mit Isolierlack auf der Oberfläche). Der Kern besteht aus Kernschenkeln (wo die Wicklungen platziert sind) und Jochen (die den Magnetkreis schließen). Bei Kernstrukturen handelt es sich grundsätzlich um Kern- oder Schalenstrukturen, wobei der Kerntyp am weitesten verbreitet ist. Einige High-End-Produkte verwenden einen dreidimensional gewickelten Kern, bei dem die drei Schenkel in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet sind, was zu einem lückenlosen Magnetkreis, geringeren Verlusten und reduziertem Rauschen führt.
Wicklungen:Der Stromkreis des Transformators besteht im Allgemeinen aus isoliertem Flach- oder Rundkupferdraht, der um einen Formkörper gewickelt ist. Die Wicklungen werden auf den Kernschenkeln platziert, wobei sich die Niederspannungswicklung (LV) auf der Innenschicht und die Hochspannungswicklung (HV) auf der Außenschicht befindet. Isolierzylinder trennen den Kern von der Niederspannungswicklung und die Niederspannungswicklung von der Hochspannungswicklung. Für NS-Wicklungen ist die zylindrische Konstruktion aus Kupferfolie üblich (außer bei sehr kleinen Kapazitäten). HV-Wicklungen verwenden eine mehrschichtige zylindrische Konstruktion, um die Amperewindungsverteilung auszugleichen, Streufluss zu reduzieren und eine hohe mechanische Festigkeit und Kurzschlussfestigkeit zu gewährleisten.
Isolieröl:Besteht hauptsächlich aus Naphthenen, Alkanen und Aromaten. Es erfüllt zwei Funktionen: (a) Bereitstellung einer Isolierung zwischen Wicklungen, zwischen Wicklungen und Kern und zwischen Wicklungen und Tank; (b) Wärmeableitung durch Konvektion beim Erhitzen. Gängige Typen sind Nr. 10, Nr. 25 und Nr. 45, wobei die Zahl den Fließpunkt in °C angibt (z. B. Öl Nr. 25 erstarrt bei -25 °C). Die Auswahl hängt vom lokalen Klima ab.
2. Panzer
Der Tank ist das äußere Gehäuse des Öltransformators, geschweißt aus Stahlplatten. Es enthält das Öl und andere Komponenten. Bei mittleren und kleinen Transformatoren besteht der Kessel aus einem Gehäuse und einem Deckel. Die Kern-Spulen-Baugruppe ist im Inneren des Gehäuses untergebracht und kann zur Wartung herausgehoben werden, nachdem die Abdeckung entfernt wurde. Der Tank ist außerdem mit einem Ölablassventil, einer Erdungsschraube, einem Typenschild usw. ausgestattet.
3. Konservator (Ölkonservator)
Das oben auf dem Tank montierte Ausdehnungsgefäß hat ein Volumen von etwa 10 % des Tankvolumens und ist über ein Rohr mit dem Tank verbunden. Wenn sich das Öl mit der Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht, liefert oder speichert das Ausdehnungsgefäß Öl und stellt so sicher, dass der Kern und die Wicklungen eingetaucht bleiben. Es reduziert außerdem den Kontakt des Öls mit der Luft und verlangsamt so den Ölabbau. Ein Schauglas (Ölstandsanzeige) am Ausdehnungsgefäß zeigt temperaturkalibrierte Ölstände an. Der Konservator ist oft mit einem Entlüfter (Kieselgel-Trockner) ausgestattet, um Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der einströmenden Luft zu entfernen.
4. Isolierbuchsen
Durchführungen sind die Hauptisolationskomponenten, die durch die Tankabdeckung ragen. Sie führen die Hochspannungs- und Niederspannungswicklungsleitungen aus dem Tank heraus, sorgen für eine Isolierung zur Erde (Tank und Kern) und befestigen die externen Anschlüsse. HV-Buchsen sind höher, LV-Buchsen kürzer.
5. Tippen Sie auf Wechsler
Der an der Hochspannungswicklung montierte Stufenschalter ändert die Anzahl der effektiven Windungen, um die Ausgangsspannung zu regulieren. Wenn die Versorgungsspannung schwankt, passt der Stufenschalter die Spannung an, um eine stabile Sekundärspannung aufrechtzuerhalten. Typen: Laststufenschalter (kann unter Last betrieben werden) und Laststufenschalter (ohne Last) (erfordert Freischalten).
6. Schutzvorrichtungen
Gas-(Buchholz-)Relais:Installiert auf dem Rohr zwischen Tank und Ausdehnungsgefäß – ein primärer Schutz gegen interne Fehler. Bei schwerwiegenden Fehlern löst es den Leistungsschalter aus; Bei geringfügigen Störungen wird ein Alarm gemeldet. Gemäß GB/T 6451 müssen Transformatoren ≥800 kVA mit einem Buchholz-Relais ausgestattet sein.
Explosionsdruckentlastung (Druckentlastungsgerät):Auf dem Tankdeckel montiert, abgedichtet mit einer Glasmembran. Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt und das Buchholzrelais ausfällt, platzt die Membran, um den Druck abzulassen und eine Explosion zu verhindern.
Thermometer:Überwacht die obere Öltemperatur. Transformatoren ≥1000kVA müssen mit einem Außensignalthermometer ausgestattet sein, das an ein Fernsignal angeschlossen werden kann.
7. Kühlgeräte
Beinhaltet an der Tankwand montierte Heizkörper oder Kühler, die über Rohre mit dem Tank verbunden sind. Der Temperaturunterschied zwischen Ober- und Unteröl führt zu einer natürlichen Konvektion und senkt die Öltemperatur. Kühlmethoden: Öl-natürliche Luft-natürliche Kühlung (ONAN), Öl-natürliche Luftkühlung (ONAF), Öl-natürliche Wasserkühlung (OFWF), erzwungene Ölzirkulation (OFAF) usw.
Im Vergleich zu anderen Typen (z. B. Trockentransformatoren) bieten Ölverteilungstransformatoren:
1. Niedrige Kosten – hohe Wirtschaftlichkeit
Eine ausgereifte Fertigung und günstigere Materialien (Siliziumstahl, Kupfer, Öl) führen zu einem um 30–40 % niedrigeren Preis als vergleichbare Trockentransformatoren – ideal für Netzausbauten mit begrenztem Budget und KMU-Projekte.
2. Hervorragende Wärmeableitung und Überlastfähigkeit
Die hohe spezifische Wärme und Wärmeleitfähigkeit des Öls in Kombination mit der natürlichen Konvektion halten den Temperaturanstieg um 15–20 % niedriger als bei Trockentransformatoren. Die kurzfristige Überlastfähigkeit (z. B. 1,2-facher Nennstrom) ist robust und eignet sich für saisonale Lastspitzen (Sommerklimatisierung, Bewässerung).
3. Einfache Wartung und lange Lebensdauer
Vollständig abgedichtete Konstruktionen (Welltanks) verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit/Staub. Unter normalen Bedingungen ist nur wenig Wartung erforderlich. Die Lebensdauer beträgt in der Regel 20–30 Jahre und ist damit länger als bei Trockenausführungen (15–25 Jahre), was zu niedrigeren langfristigen Betriebskosten führt.
4. Hohes Energieeffizienzpotenzial – politische Ausrichtung
Im Rahmen des Transformer Energy Efficiency Improvement Plan wurden 10-kV-Öltransformatoren auf S13 und höher aufgerüstet. Beispielsweise hat ein S13-1000-kVA-Transformator einen Leerlaufverlust von nur 0,8 kW (40 % weniger als S11), was eine Einsparung von über 6000 kWh/Jahr bedeutet – ein erheblicher Wert im Hinblick auf die „Dual-Carbon“-Ziele.
5. Gute Isolationsleistung und hohe Zuverlässigkeit
Das Öl bietet eine hervorragende elektrische Isolierung und dämpft außerdem Vibrationen, was zu einem leiseren Betrieb führt.
6. Stabiler Betrieb und ausgeglichene Dreiphasenparameter
Dreidimensional gewickelte Kerndesigns gleichen die magnetischen Pfadlängen aus, reduzieren Oberschwingungen und verbessern die Stromqualität.
| Nennkapazität (kVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der verbundenen Gruppe | Verlustleistung im Leerlauf (W) | Lastableitung (W) 75℃ | Leerlaufstrom (%) | Impedanzspannung (%) | Außengröße (L×B×H) Installation 4-φ18 (mm) | Gesamtgewicht (kg) | ||||
| Mittelspannung (kV) | Klopfbereich | Niederspannung (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 oder andere |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 690 | 510 | 920 | 275 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730 | 510 | 960 | 340 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 550 | 1000 | 385 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790 | 620 | 1020 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790 | 700 | 1040 | 520 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840 | 800 | 1070 | 625 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 1070 | 670 | 1130 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 1140 | 750 | 1140 | 795 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 1200 | 800 | 1190 | 955 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 1300 | 860 | 1210 | 1085 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1380 | 900 | 1240 | 1290 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 1450 | 950 | 1300 | 1590 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1500 | 970 | 1360 | 1850 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4 | 1660 | 1140 | 1400 | 2210 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1690 | 1190 | 1530 | 2570 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1760 | 1230 | 1600 | 3115 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1800 | 1250 | 1660 | 3520 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 1930 | 1360 | 1490 | 4060 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2080 | 1360 | 1570 | 5105 | |||||
Hinweis 1:Für Transformatoren mit einer Nennleistung von 500 kVA und weniger gelten die Lastverlustwerte oberhalb der diagonalen Linie in der Tabelle für die Kopplungsgruppe Dyn11 oder Yzn11 und die Lastverlustwerte unterhalb der diagonalen Linie gelten für die Kopplungsgruppe Yyn0.
Hinweis 2:Wenn die durchschnittliche jährliche Belastung des Transformators zwischen 35 % und 40 % liegt, kann der maximale Betriebswirkungsgrad durch Verwendung des Verlustwerts in der Tabelle erreicht werden.
Hinweise:Die angegebenen Maße und Gewichte dienen nur als Referenz für die Konstruktion und Auswahl. Die endgültige Größe und das endgültige Gewicht unterliegen unseren Produktzeichnungen.
| Nennkapazität (kVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der verbundenen Gruppe | Verlustleistung im Leerlauf (W) | Lastableitung (W) 145℃ | Leerlaufstrom (%) | Impedanzspannung (%) | Außengröße (L×B×H) Installation 4-φ18 (mm) | Gesamtgewicht (kg) | ||||
| Mittelspannung (kV) | Klopfbereich | Niederspannung (kV) | L | W | H | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 oder andere |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 695 | 490 | 860 | 260 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725 | 520 | 955 | 365 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750 | 535 | 970 | 415 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770 | 565 | 985 | 465 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.2 | 800 | 595 | 1000 | 545 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815 | 670 | 1010 | 585 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.1 | 1015 | 645 | 1055 | 695 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1020 | 650 | 1115 | 810 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1 | 1140 | 730 | 1120 | 930 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1195 | 785 | 1175 | 1075 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.9 | 1265 | 855 | 1195 | 1255 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.8 | 1325 | 915 | 1240 | 1435 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 1880 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4 | 1515 | 995 | 1340 | 2145 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1605 | 1095 | 1460 | 2455 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 2840 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 3310 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1855 | 1265 | 1600 | 3960 | ||||
| 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 1885 | 1305 | 1780 | 4980 | |||||
Hinweis 1:Für Transformatoren mit einer Nennleistung von 500 kVA und weniger gelten die Lastverlustwerte oberhalb der diagonalen Linie in der Tabelle für die Kopplungsgruppe Dyn11 oder Yzn11 und die Lastverlustwerte unterhalb der diagonalen Linie gelten für die Kopplungsgruppe Yyn0.
Hinweis 2:Wenn die durchschnittliche jährliche Belastung des Transformators zwischen 35 % und 40 % liegt, kann der maximale Betriebswirkungsgrad durch Verwendung des Verlustwerts in der Tabelle erreicht werden.
Hinweise:Die angegebenen Maße und Gewichte dienen nur als Referenz für die Konstruktion und Auswahl. Die endgültige Größe und das endgültige Gewicht unterliegen unseren Produktzeichnungen.
| Nennkapazität (kVA) | Spannungskombination | Bezeichnung der verbundenen Gruppe | Verlustleistung im Leerlauf (W) | Lastableitung (W) 75℃ | Leerlaufstrom (%) | Impedanzspannung (%) | Außengröße L×B×H (mm) | Gesamtgewicht (kg) | ||
| Mittelspannung (kV) | Klopfbereich | Niederspannung (kV) | Installieren Sie 4-φ18 | |||||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 15 oder andere |
±5 ±2x2,5 |
0.38 0.4 0.415 0.44 |
Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 505/480 | 1.5 | 4 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800×730×940 | 480 | |||||
| 63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815×720×970 | 535 | |||||
| 80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830×740×990 | 580 | |||||
| 100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875×790×1010 | 705 | |||||
| 125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875×770×1050 | 775 | |||||
| 160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 935×820×1140 | 975 | |||||
| 200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 995×870×1140 | 1140 | |||||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 995×900×1180 | 1240 | |||||
| 315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 1030×880×1250 | 1425 | |||||
| 400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 1075×910×1270 | 1635 | |||||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 1120×930×1320 | 1950 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 | |||
| 800 | 700 | 6000 | 0.6 | 4 | 1210×1050×1390 | 2515 | ||||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 1520×1020×1450 | 2635 | |||||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 1630×1090×1540 | 3210 | |||||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 1680×1150×1600 | 3905 | |||||
| 2000 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5 | 1890×1300×1600 | 4130 | ||||
| 2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 1990×1360×1700 | 5250 | |||||
Hinweis 1:Für Transformatoren mit einer Nennleistung von 500 kVA und weniger gelten die Lastverlustwerte oberhalb der diagonalen Linie in der Tabelle für die Kopplungsgruppe Dyn11 oder Yzn11 und die Lastverlustwerte unterhalb der diagonalen Linie gelten für die Kopplungsgruppe Yyn0.
Hinweis 2:Wenn die durchschnittliche jährliche Belastung des Transformators zwischen 35 % und 40 % liegt, kann der maximale Betriebswirkungsgrad durch Verwendung des Verlustwerts in der Tabelle erreicht werden.
Hinweise:Die angegebenen Maße und Gewichte dienen nur als Referenz für die Konstruktion und Auswahl. Die endgültige Größe und das endgültige Gewicht unterliegen unseren Produktzeichnungen.
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