Transformador tipo seco de 2000 Kva

Transformador tipo seco de 2000 Kva

Detalles
• Material de la bobina: Cobre/Aluminio
• Voltaje primario: 10-35kv
• Eficiencia de trabajo: 50 HZ/60 HZ
• Transformador tipo seco de resina fundida
• Transformador interior tipo seco
• Transformador de bajas pérdidas
Clasificación del producto
Transformador tipo seco
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Envíeconsulta
Descripción
Parámetros técnicos

Dimensionamiento estratégico: el caso de eficiencia 1600 frente a . 2000

 

ElTransformador tipo seco de 2000 kVAes el abanderado-de los modernos centros de datos a hiperescala y de los ingresos industriales críticos. Si bien los cálculos de carga a menudo sugieren unaTransformador tipo seco de 1600 kva.Aunque podría ser suficiente, los diseñadores de instalaciones optan cada vez más por la unidad de 2000 kVA para aprovechar la física de las pérdidas de carga.

 

Las pérdidas del cobre (I²R) son proporcionales al cuadrado de la corriente. Al especificar una unidad de 2000 kVA para manejar una carga de 1600 kVA, el transformador opera solo al 80% de su capacidad. Debido a la ley del cuadrado, esta reducción en la corriente de carga da como resultado una caída desproporcionadamente grande en el calentamiento resistivo en comparación con el funcionamiento de una unidad de 1600 kVA en su límite térmico. Esta estrategia no solo reduce los kW de energía desperdiciados en forma de calor, sino que también reduce significativamente el estrés térmico en el aislamiento, duplicando efectivamente la vida útil confiable del activo.

 

 

 

Ingeniería de clase de potencia: factor K-y armónicos

 

Como una tarea pesada-transformador de potencia tipo seco, esta unidad está diseñada para manejar algo más que cargas resistivas lineales. En aplicaciones como salas de servidores o plantas de fabricación con un uso intensivo de VFD, los armónicos distorsionan la forma de onda actual.

 

  • Diseño del factor K-:A diferencia de las unidades de distribución estándar, este modelo puede clasificarse paraK-13 o K-20. Sobredimensionamos el conductor neutro (clasificación del 200 %) y utilizamos devanados de aluminio para minimizar el "efecto piel" causado por las corrientes armónicas de alta-frecuencia.
  • Blindaje electrostático:El ruido de red de alta-frecuencia normalmente cruza desde los devanados de alta tensión a los de baja tensión a través deacoplamiento capacitivo. Para evitar esto, insertamos una pantalla de cobre conectada a tierra entre las bobinas primaria y secundaria. Esta pantalla intercepta la corriente de ruido que fluye a través de la capacitancia parásita entre-devanados y la desvía directamente a tierra, evitando que corrompa la calidad de la energía entregada a los sensibles racks de servidores posteriores.
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Proceso de bobinado de lámina en fábrica para tipo seco con factor K-

Transformadores que reducen el efecto de la piel.

 

 

 

Interfaz y conectividad de barra colectora

 

Entregando una corriente continua de aproximadamente2887 amperios(a 400 V) hace que los terminales de cable estándar no sean prácticos.

  • Brida del conducto del autobús:El gabinete de bajo-voltaje está diseñado-con precisión con una brida personalizada para acoplarse directamente conSistemas de canalización prefabricada de cobre.
  • Enlaces flexibles:Para desacoplar la vibración mecánica del núcleo del transformador del sistema de barras rígidas, instalamos enlaces flexibles de cobre trenzado (juntas de dilatación) en los terminales. Esto evita fracturas por tensión en los aisladores del casquillo durante el funcionamiento.

 

 

 

Ficha Técnica

 

Parámetro técnico

Especificaciones / Opciones

Potencia nominal

2000kVA (2MVA)

Lógica de ampliación

Alternativa de alta-eficiencia a 1600 kVA

Voltaje primario

10 kV / 11 kV / 13,8 kV / 33 kV

voltaje secundario

400V / 415V / 480V

Corriente nominal (BT)

~2887 A (a 400 V)

Calificación armónica

K-1 (Estándar), K-4, K-13, K-20

Voltaje de impedancia

6,0% - 8.0% (Personalizable)

Clase de aislamiento

Clase H (180 grados) o Clase F (155 grados)

Enfriamiento

AN (Base) / AF (+33% de capacidad)

 

 

 

Contexto de aplicación típico

 

  • Centros de datos de nivel 3/4:Sirve como fuente principal de N+1 para racks de servidores. La clasificación K-13 garantiza confiabilidad a pesar de la naturaleza no-lineal de las fuentes de alimentación de modo conmutado.
  • Plantas de semiconductores:Alimentando sistemas HVAC de salas limpias donde la calidad de la energía y el tiempo de actividad son críticos.
  • Enfriadores-de gran altura:Suministro dedicado para grandes plantas enfriadoras de techo, que utilizan el impulso de enfriamiento AF durante los días pico de verano.
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Transformador seco de 2000 kVA que alimenta el servidor del centro de datos Tier 4

bastidores.

 

 

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