Zuverlässiger 200KVA Transformator für erneuerbare Energien & gewerbliche Nutzung, 20kV/0,4kV, effiziente Energieumwandlung
200-kVA-Transformator (20 kV/0,4 kV) mit einem Wirkungsgrad von über 97,5 % für erneuerbare Energien und gewerbliche Nutzung. Verfügt über 120 % Überlastfähigkeit, Dyn11/Yyn0-Vektorgruppen und erfüllt IEC/ANSI-Standards. Geringe Geräuschentwicklung (≤57 dB) und VPI-Isolierung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.
200KVA Transformator für gewerbliche Nutzung
,200KVA Transformator für erneuerbare Energien
,Effizienter 200KVA Transformator

Der zuverlässige 200 KVA-Transformator (20 kV / 0,4 kV) ist ein dreiphasiger, trockener Step-Down-Transformator, der für erneuerbare Energiesysteme und kommerzielle Stromverteilung entwickelt wurde.Es wandelt mittlere Spannung (20kV) in niedrige Spannung (400V / 230V) um, die als Schnittstelle zwischen Solar-/Windumrichter und dem Netz dienen oder als Hauptverteiltransformator in Gewerbeanlagen, Rechenzentren und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge dienen.Die Einheit verfügt über einen kornorientierten Silizium-Stahlkern, Isolierung der Klasse H und natürliche Luftkühlung (AN) mit optionaler Zwangluft (AF).12.91 mit einer Leistungsfähigkeit von mehr als 97,5% bei 75% Belastung.
- Hohe Effizienz für grüne Energie No-load loss ≤ 420W, load loss ≤ 3250W (bei 200KVA), was den CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten bei Solar- oder Windanwendungen reduziert.
- Anpassung an die Breitspannung: Primärklemmen: ± 2 × 2,5% (20 kV) zur Bewältigung von Netzwechseln; sekundär stabiler Ausgang von 0,4 kV für gängige LV-Geräte.
- Erweiterte Überlastverträglichkeit: 120% kontinuierliche Überlastung und 150% für 1 Stunde (kurzfristig), ideal für intermittierende Erneuerbare Energien-Generationsspitzen oder kommerzielle HVAC-Start.
- Flexible Vektorgruppe-Auswahl: Dyn11 (Standard) für den Umgang mit unausgewogenen Lasten in Gewerbegebäuden und erneuerbaren Energien; Yyn0 ist optional für ausgewogene industrielle Lasten.
- Niedrige Wartungsleistung und Geräuschbelastung VPI-Spulen sind Feuchtigkeit und Staub widerstandsfähig; Geräuschpegel ≤ 57 dB ((A) für den leisen Betrieb in bewohnten Räumen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 200 KVA |
| Primärspannung | 20 kV (± 2 × 2,5% von den Wasserhahnen) |
| Sekundärspannung | 0.4 kV (400V / 230V) |
| Häufigkeit | 50/60 Hz (doppel eingestuft) |
| Phase | Drei-Phasen. |
| Vektorgruppe | Dyn11 (Standard) / Yyn0 (optional) |
| Isolationsklasse | Klasse H (180°C) |
| Grenzwerte für den Temperaturanstieg | 125°C (Widerstandsmethode) |
| Verlust ohne Last | ≤ 420 W |
| Lastverlust (75°C) | ≤ 3250 W |
| Impedanzspannung | 4 bis 5% (konfigurierbar) |
| Kurzschluss widerstehen | 3 Sekunden. |
| Geräuschpegel | Der Wert der Verringerung der Schalldämpfung wird in der Tabelle 1 angegeben. |
| Isolationsgrad (BIL) | Primär: 125 kV / Sekundär: 5 kV |
| Schutz des Gehäuses | IP20 (Innenbereich), IP23 / IP34 (außenbereich) |
| Kühlmethode | AN (natürliche Luft), AF (gezwungener Ventilator, optional) |
| Normen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.12.91, IEEE C57.12.01 |
| Gewicht (ca.) | 1250 kg (Kupferwicklung) |
| Abmessungen (L × W × H) | 1380 mm × 820 mm × 1150 mm (IP20) |
- Kern: hochdurchlässiger, kornorientierter Siliziumstahl (M4-Klasse), Schritt-Schleife-Gelenke zur Minimierung von Hystereseverlusten.
- Spulen: Kupferwicklungen (Aluminium optional), mit VPI-Lack der Klasse H behandelt, um eine hohe Wärmebeständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu erzielen.
- "Technologie" für die "Verarbeitung" oder "Produktion" von Geräten oder Geräten, die als "Technologie" oder "Technologie" für die "Produktion" oder "Produktion" von Geräten oder Geräten verwendet werden.
- Endgeräte: Primäre ¢ Porzellanhänger für MV-Kabel (bis zu 25 kA Kurzschluss). Sekundäre ¢ Kupferstreifen mit NEMA oder DIN-Muster.
- Temperaturüberwachung: PTC-Thermistoren oder PT100-Sensoren mit einer Leistung von 4-20 mA für die Integration von BMS.
- Zusätzliche Zubehörteile: Elektrostatisches Schild, Zwangsluftkühlgerät (erweitert die temporäre Kapazität um 30%), Überspannungshalter und Edelstahlgehäuse.

Zustand: Harmonische Verzerrungen durch nichtlineare Belastungen (EV-Ladegeräte, LED-Treiber) und gelegentliche Spannungsschwankungen aus dem Vorstromnetz.
Konstruktionsmaßnahme: Impedanz auf 4,5% eingestellt, um die harmonische Resonanz zu begrenzen; Primärklemmen ermöglichen eine manuelle Spannungsregelung.
Lösung: Stabile Sekundärspannung innerhalb von ± 2% auch bei einem Harmoniegehalt von 20%.
Zustand: hoher Einströmungsstrom durch mehrfache Motorstarts (z. B. Fördersysteme, Kompressoren) und staubige Raumbedingungen.
Konstruktionsmaßnahme: Die Isolierung der Klasse H (180°C) mit einer Temperaturanstiegsmarge von 125°C widersteht wiederholten Einbrüchen bis zu 10x volle Belastung für 1 Sekunde.
Lösung: Verlängerte Lebensdauer ohne Abbau; keine regelmäßige Reinigung der Wicklungen erforderlich, was die Wartungskosten senkt.
Zustand: Strenge Geräuschgrenzen (Nachtbesetzung) und begrenzte elektrische Abdeckung des Raumes.
Konstruktionsmaßnahme: Kern- und Spulenbaugruppe mit Vibrationsdämpfungshalterungen; Schallpegel ≤57 dB ((A) ¢ vergleichbar mit einer ruhigen Büroumgebung. Kompaktes Fußabdruck (1,13 m2) passt durch Standarddoppeltüren.
Lösung: Geräuschloser Betrieb für Krankenhäuser und Hotels; geringere Installationskomplexität und kein spezielles Fundament.
Zustand: Bidirektionale Stromströmung und Gleichstrominspritzung durch Inverterfehler (abnormale Netzvorfälle).
Konstruktionsmaßnahme: Die Dyn11-Vektorgruppe sorgt für einen Strompfad in Nullsequenz und verhindert Spannungsungleichgewichte beim Einspeisen eines Einphasenumrichters.Verbessertes Isolationssystem für wiederkehrende Spitzenspannungen (BIL-Marge +10%).
Lösung: Zuverlässige Kopplung zwischen Wechselrichter und Stromnetz, wodurch die Kernheizung durch Harmoniken reduziert wird.
Zustand: Schnelle Lastschwankungen (EV-Ladegeräte von 0% auf 100% in Sekunden) und Exposition gegenüber Straßensalzen / Entdeisungschemikalien (Küsten- oder kalte Regionen).
Konstruktionsmaßnahme: Überlastkapazität von 150% für 1 Stunde, die den Spitzenladebedarf abdeckt.
Lösung: Es ist nicht notwendig, den Transformator für Spitzenereignisse zu überdimensionieren; geringeres Risiko eines Übertemperatur-Ausschaltens während Sommer- oder Winterspitzen.
Q1 (Urban Power Distribution): Wie ist die typische Spannungsregelung dieses 200 KVA-Transformators bei voller Last?
A: Bei einer Impedanz von 4,5% und einem Leistungsfaktor von der Einheit beträgt die Regulierung von der Nulllast bis zur Volllast ungefähr 3,5%. Bei einer Verzögerung von 0,8 PF (typisch für gemischte Lasten) bleibt die Regulierung unter 4,5%.Die primären Leitungen ermöglichen eine Kompensation für langfristige Netzdrift.
Frage 2 (Industrielle Produktion): Kann dieser Transformator in der Nähe eines großen Motorantriebs mit VFD-Harmoniken installiert werden?
Wir empfehlen, einen elektrostatischen Schild zwischen Primär- und Sekundärwicklung hinzuzufügen, um das Geräusch zu reduzieren.die eine K-Faktor-Einstufung (K-4 oder K-7) angibt bitte informieren Sie unsere Ingenieure über das harmonische ProfilDie Standard-Einheit kann bis zu 15% der gesamten harmonischen Verzerrungen verarbeiten.
Q3 (Gewerbegebäude): Welche Umgebungstemperatur ist für den Betrieb mit voller Last ohne Zwangskühlung zulässig?
A: Die Standard-Einheit ist bei 40 °C Umgebung bei kontinuierlicher Volllast (AN-Kühlung) geeignet.Wir wenden eine Absenkung von 8% an (maximal 184 KVA) oder Sie können das optionale AF-Kit (Zwangsventilator) wählen, um die 200 KVA-Kapazität wiederherzustellenAuf Wunsch können wir auch eine "High Ambient"-Version mit niedrigerem Temperaturanstieg (115°C) liefern.
Q4 (Erneuerbare Energiesysteme): Verhindert die Vektorgruppe Dyn11 Spannungsungleichgewichte, wenn nur zwei Phasen von Solarumrichtern Strom liefern?
A: Richtig. Dyn11 erlaubt, dass nullsequenz-Strom innerhalb des Delta-Primärs zirkuliert, was die Neutralpunktverschiebung einschränkt. Bei einem Ungleichgewicht von bis zu 40% auf der Sekundärseite bleibt das Spannungsungleichgewicht unter 2.5%, die Anforderungen an die Verbindungen der Versorgungsunternehmen erfüllen.
Q5 (Transportinfrastruktur): Wir benötigen einen Transformator für eine Gleichstrom-Schnellladestation ̇ die Last springt innerhalb von 2 Sekunden von 20 kW auf 160 kW. Wird dies thermische Zyklusschäden verursachen?
A: Die 150%ige Überlastkapazität des Transformators (300 KVA für 1 Stunde) deckt leicht den 160 kWigen Spitzenwert (nur 80% der Nennleistung) ab.Die Isolierung der Klasse H mit Temperaturanstieg von 125°C bietet einen großen Spielraum für wiederholte BelastungenUnsere VPI-Spulen widerstehen auch thermischen Spannungscrackern.

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