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Produtos – Casos de Conclusão

2025-07-19

Em 2024, entregamos um transformador de 12 MVA para as Filipinas. Este transformador possui uma potência nominal de 12.000 KVA e funciona como um transformador abaixador, convertendo uma tensão primária de 66 KV para uma tensão secundária de 33 KV. Utilizamos cobre como material de enrolamento devido à sua condutividade elétrica superior, eficiência térmica e resistência à corrosão.
Fabricado com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, nosso transformador de potência de 12 MVA oferece confiabilidade e durabilidade excepcionais.
Na JZP, garantimos que todos os transformadores que entregamos passam por um teste de aceitação completo. Temos orgulho de manter um histórico impecável de zero falhas há mais de uma década. Nossos transformadores imersos em óleo são... Transformadores de potência São projetados para atender aos rigorosos padrões das normas IEC, ANSI e outras especificações internacionais líderes.
 
Escopo do Fornecimento
Produto: Transformador de potência imerso em óleo
Potência nominal: até 500 MVA
Tensão primária: até 345 kV
 
Especificações técnicas
Especificações e ficha técnica do transformador de potência de 12 MVA

Modelo SFZ11-12 MVA-66/33KV
Tipo transformador de potência imerso em óleo
Padrão IEC60076
Potência nominal 12000 KVA
Freqüência 60 Hz
Fase 3
Tipo de resfriamento NÃO OFICIAL
Tensão primária 66 kV
Tensão secundária 33 KV
Material de enrolamento Cobre
Grupo Vetorial Ynd1
Impedância 10%
Trocador de torneiras OLTC
Faixa de toque ±8*1,25%
Acessórios Padrão
Observações N / D

O método de resfriamento de um Transformador imerso em óleo Normalmente, utiliza-se óleo isolante como principal meio de refrigeração. Esse óleo tem duas funções principais: atua como isolante elétrico e ajuda a dissipar o calor gerado dentro do transformador. A seguir, alguns métodos comuns de refrigeração utilizados em transformadores imersos em óleo:
1. Óleo Natural Ar Natural (ONAN)
● Descrição:
Neste método, a convecção natural é utilizada para circular o óleo dentro do tanque do transformador.
O calor gerado pelos enrolamentos do transformador é absorvido pelo óleo, que então sobe e transfere o calor para as paredes do tanque.
O calor é então dissipado no ar circundante por meio de convecção natural.

● Aplicações:
Adequado para transformadores menores onde o calor gerado não é excessivo.

● Descrição:
Este método é semelhante ao ONAN, mas inclui circulação de ar forçada.
Os ventiladores são usados ​​para soprar ar sobre as superfícies do radiador do transformador, melhorando o processo de resfriamento.

● Aplicações:
Utilizado em transformadores de médio porte onde é necessário resfriamento adicional além da convecção natural do ar.

● Descrição:
No sistema OFAF, tanto o óleo quanto o ar são circulados por meio de bombas e ventiladores, respectivamente.
As bombas de óleo fazem o óleo circular pelo transformador e pelos radiadores, enquanto os ventiladores forçam a circulação de ar sobre os radiadores.

● Aplicações:
Adequado para transformadores de grande porte onde a convecção natural é insuficiente para o resfriamento.

● Descrição:
Este método utiliza água como meio de resfriamento adicional.
O óleo circula através de trocadores de calor onde a água o resfria.
A água é então resfriada por meio de um sistema separado.

● Aplicações:
Utilizado em transformadores muito grandes ou em instalações onde o espaço para refrigeração a ar é limitado e é necessária maior eficiência.

● Descrição:
Semelhante ao OFAF, mas com um fluxo de óleo mais direcionado.
O óleo é direcionado através de canais ou dutos específicos para aumentar a eficiência de resfriamento em pontos quentes específicos dentro do transformador.

● Aplicações:
Utilizado em transformadores onde é necessário resfriamento direcionado para controlar a distribuição desigual de calor.

● Descrição:
Este é um método avançado de resfriamento onde o óleo é direcionado para fluir através de caminhos específicos dentro do transformador, garantindo um resfriamento direcionado.
O calor é então transferido para a água através de permutadores de calor, com circulação forçada para dissipar o calor de forma eficiente.

● Aplicações:
Ideal para transformadores de grande porte ou de alta potência em aplicações industriais ou de serviços públicos, onde o controle preciso da temperatura é fundamental.

2. Óleo Natural Ar Forçado (ONAF)
3. Óleo Forçado por Ar Forçado (OFAF)
4. Óleo Forçado Água Forçada (OFWF)
5. Força Aérea Direcionada por Petróleo (ODAF)
6. Irrigação Forçada por Água Direcionada por Óleo (ODWF)