Transformador de 125 KVA eficiente para distribución eficiente de energía y uso industrial, entrada de 20 kV, salida de 0.4 kV
Transformador de 125 KVA con conversión de 20 kV/0,4 kV, eficiencia superior al 97 % y cumplimiento con DOE/IEC. Presenta aislamiento Clase H, ruido ≤55 dB y capacidad de sobrecarga para aplicaciones industriales, comerciales y de energía renovable. Opciones personalizadas disponibles.
0Transformador de potencia eficiente de salida de.4 kV
,Transformador de potencia de entrada eficiente de 20 kV

El transformador de 125 KVA eficiente (20 kV / 0,4 kV) es un transformador de fase baja de tipo seco de tres fases diseñado para una distribución de energía confiable en entornos exigentes.Convierte el voltaje medio (20kV) a baja (400V / 230V), adecuado para redes eléctricas urbanas, líneas de automatización industrial, edificios comerciales, acoplamiento de almacenamiento de energía renovable y centros de transporte como estaciones de carga de vehículos eléctricos o energía auxiliar ferroviaria.La unidad presenta bajas pérdidas de núcleo, alta clase de aislamiento y un diseño compacto que reduce el espacio de instalación mientras mantiene una eficiencia de carga completa superior al 97%.Todos los materiales son compatibles con RoHS y la clasificación de la carcasa (IP20 a IP34 opcional) permite el uso en interiores o exteriores protegidos.
- Alta eficiencia energética No pérdida de carga ≤ 280W, pérdida de carga ≤ 1850W (a 125KVA), cumpliendo con los estándares de eficiencia del DOE 2016 y reduciendo el costo de la electricidad durante toda la vida útil.
- Compatibilidad con alta tensión¢ Grifos primarios: ±2*2,5% (20kV) para adaptarse a las fluctuaciones de la red; secundarios: 0,4 kV de salida estable para equipos industriales estándar.
- Capacidad de sobrecarga robusta- 120% de sobrecarga continua y 150% de sobrecarga a corto plazo (1 hora) sin sobrecalentamiento, gracias al sistema de aislamiento de clase H (180°C).
- Bajo ruido y libre de mantenimientoEl nivel de ruido ≤ 55 dB (A) a 1 m; las bobinas impregnadas al vacío evitan la entrada de humedad y polvo, eliminando los controles de aceite o el reemplazo de líquidos de rutina.
- Configuración flexibleLas opciones incluyen devanados de cobre/aluminio, escudo electrostático, sensores de temperatura (PTC/PT100) y tipo de gabinete (IP20/IP23/IP34) para una integración a medida.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 125 KVA |
| Voltagem primaria | 20 kV (± 2*2,5% de las grifos) |
| Voltagem secundaria | 0.4 kV (400 V / 230 V) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (doble valorado) |
| Fase | De tres fases |
| Grupo de vectores | Dyn11 o Yyn0 (configurable) |
| Clase de aislamiento | Clase H (180 °C) |
| Límites de aumento de la temperatura | 125°C (método de resistencia) |
| Pérdida sin carga | ≤ 280 W |
| Pérdida de carga (75°C) | ≤ 1850 W |
| Voltagem de impedancia | 4% (± 10%) |
| Resiste el cortocircuito | 3 segundos |
| Nivel de sonido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Nivel de aislamiento | LI 125 AC 50 (primario) / LI 5 AC 3 (secundario) |
| Protección del recinto | IP20 (estándar), IP23, IP34 (opcional) |
| Método de enfriamiento | AN (aire natural) / AF (ventilador forzado opcional) |
| Las normas | Las condiciones de ensayo se determinan por el método de ensayo.12.91, DOE 10 CFR 431 |
| Peso (aproximadamente) | 950 kg (enrollamiento de cobre) |
| Dimensiones (L*W*H) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Material básico: acero de silicio orientado a granos de alta permeabilidad (grado M4) con unión de paso a paso para reducir la pérdida de histeresis.
Construcción de la bobina: Impregnado a presión de vacío (VPI) con barniz de grado H, que garantiza la resistencia a la humedad y la contaminación.
Los terminales: primarios bujes de porcelana para el cable MV; secundarios barras de cobre con patrones de agujeros NEMA o DIN.
Accesorios: monitoreo de temperatura (4-20mA de salida), kit de enfriamiento por aire forzado opcional para una capacidad temporal adicional del 30%.

Condición:Fluctuaciones de voltaje en las redes urbanas envejecidas y distorsión armónica por cargas no lineales (iluminación LED, cargadores de vehículos eléctricos).
Medida de diseño:Los grifos primarios (± 2 * 2,5%) permiten el ajuste de voltaje en tiempo real; la impedancia del 4% limita la corriente de cortocircuito y reduce la resonancia armónica.
Solución:La salida secundaria estable (0,4 kV) garantiza que los interruptores y medidores a aguas abajo funcionen de manera confiable, minimizando los desencadenamientos inesperados.Escudo electrostático opcional entre los aislados primarios y secundarios de ruido de modo común.
Condición:La alta corriente de entrada (motores, prensas) causa tensión térmica en los devanados; polvo y niebla de aceite en el aire dentro de las áreas de producción.
Medida de diseño:El aislamiento de clase H con un margen de aumento de temperatura de 125 °C permite una corriente de arranque repetida (hasta 10 veces la carga completa durante 1 segundo).
Solución:Vida útil del transformador prolongada en ambientes hostiles; no es necesario limpiar o desinfectar mensualmente debido a las bobinas polvorientas.
Condición:Normas estrictas de ruido (noche) y espacio eléctrico limitado.
Medida de diseño:El núcleo está sujetado con almohadillas de goma para amortiguar las vibraciones; el nivel de sonido ≤55 dB ((A) ¢ más silencioso que un ventilador HVAC.
Solución:Funcionamiento silencioso cerca de las habitaciones de los pacientes o de las suites de los hoteles; menor coste de instalación debido a la reducción de la superficie y no se requiere una fundación especial.
Condición:Flujo de energía bidireccional de los inversores (sistemas conectados a la red) y desplazamiento de CC durante eventos anormales de la red.
Medida de diseño:El grupo de vectores Dyn11 proporciona una trayectoria de corriente de secuencia cero, evitando el desequilibrio de voltaje durante la entrada desequilibrada de inversores monofásicos.Aumento del aislamiento para picos de tensión repetitivos (margen BIL de 5 kV).
Solución:Acoplamiento confiable de la generación solar/eólica a la red de 0,4 kV, reduciendo el calentamiento del transformador causado por corrientes armónicas. Compatible con los requisitos del inversor UL 1741.
Condición:Los cambios de carga con los cargadores rápidos de vehículos eléctricos (descanso a plena potencia en segundos) y una amplia variación de la temperatura exterior.
Medida de diseño:La capacidad de sobrecarga del 150% durante 1 hora (a corto plazo) maneja picos de carga repentinos.
Solución:No se necesita un transformador de gran tamaño para la demanda máxima de carga de vehículos eléctricos; riesgo reducido de apagón térmico durante los picos de verano.
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Q1 (distribución de energía urbana):* ¿Puede este transformador manejar el desequilibrio de las cargas residenciales monofásicas conectadas al mismo bus de 0,4 kV?*
A: ¿Qué quieres decir?Sí, recomendamos el grupo vectorial Dyn11 (opcional) que permite que la corriente de secuencia cero circule en la primaria delta,limitar el desplazamiento del punto neutro y el desequilibrio de voltaje a < 2%, incluso con un desequilibrio de carga de hasta 30%Nuestro grupo estándar Yyn0 también funciona, pero para desequilibrios severos suministramos Dyn11.
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Q2 (Producción industrial):* ¿Cuál es la resistencia al cortocircuito de este transformador de 125KVA? ¿Cumple con ANSI / IEC?*
A: ¿Qué quieres decir?El transformador está diseñado para una duración de cortocircuito de 3 segundos a una impedancia del 4%.5* corriente de cortocircuito simétrico (pico de aproximadamente 25 kA para 125KVA / 0Proporcionamos informes certificados de pruebas de cortocircuito para los proyectos EPC.
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Q3 (Edificios comerciales):El cuarto eléctrico tiene una ventilación limitada de 50°C. ¿Puede este transformador funcionar de forma continua?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestra calificación estándar es de 40°C ambiente con aumento de temperatura de 125°C. Para 50°C ambiente, podemos aplicar un factor de degradación (aprox.reducción del 8%) o añadir refrigeración por aire forzado opcional (AF) para mantener la capacidad máximaPor favor especifique las condiciones ambientales durante el pedido.
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Q4 (Sistemas de energía renovable):¿El transformador produce alta corriente de entrada cuando se alimenta desde el lado del inversor?
A: ¿Qué quieres decir?Para aplicaciones solares, recomendamos un interruptor de trayecto lento (curva C o curva K) ajustado a 15* durante 0,2 segundos.En su lugarNuestro equipo técnico proporciona cálculos de coordinación gratuitos.
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Q5 (Infraestructura de transporte):Necesitamos una calificación IP34 al aire libre para una plaza de carga de vehículos eléctricos en una zona costera. ¿Este modelo admite protección contra la corrosión?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, ofrecemos carcasas IP34 hechas de acero inoxidable 304 con pintura de grado marino (clase de corrosión C5-M).y el conjunto de la bobina central se somete a un barniz adicional resistente a la humedad. Pida la opción IP34M" para las instalaciones costeras.

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