Transformador de dos -devanados de 6300 kVA ~ 120 000 kVA con NVTC
Parámetros técnicos
| Capacidad nominal (kVA) | Tensión nominal y rango de derivación | Grupo de vectores | Sin-carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin-pérdidas de carga (kW) | En-pérdidas de carga (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto voltaje | Rango de golpeteo | Bajo voltaje | ||||||
| 6300 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.77 | 10.5 | 11.2 | 45 |
| 10000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.72 | 10.5 | 13.2 | 53 |
| 12500 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.72 | 10.5 | 15.6 | 63 |
| 16000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.67 | 10.5 | 18.8 | 77 |
| 20000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.67 | 10.5 | 22 | 93 |
| 25000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.62 | 10.5 | 26 | 110 |
| 31500 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.60 | 10.5 | 30.8 | 133 |
| 40000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.56 | 10.5 | 36.8 | 156 |
| 50000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.52 | 10.5 | 44 | 194 |
| 63000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.48 | 10.5 | 52 | 234 |
| 75000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.42 | 12–14 | 59 | 278 |
| 90000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.38 | 12–14 | 68 | 320 |
| 120000 | 110 / 121 kilovoltios | ±2×2.5% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.34 | 12–14 | 84.8 | 397 |
Notas
NVTC: Cambiador de tomas de voltaje sin-carga (cambiador de tomas de-circuito apagado, ±2×2,5%).
Grupo de vectores: YNd11 (conexión estándar para transformadores de distribución clase 110kV).
Voltaje de impedancia: 10,5% para potencias de hasta 63.000 kVA; 12–14 % para 75 000–120 000 kVA (ajustado según la resistencia a cortocircuitos).
Valores de pérdida: Estándar para transformadores-inmersos en aceite de 50 Hz, según las especificaciones GB/T e IEC.

Transformador de dos -devanados de 6300 kVA ~ 100 000 kVA con OLTC
Parámetros técnicos
| Capacidad nominal (kVA) | Tensión nominal y rango de derivación | Grupo de vectores | Sin-carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin-pérdidas de carga (kW) | En-pérdidas de carga (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto voltaje | Rango de golpeteo | Bajo voltaje | ||||||
| 6300 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.80 | 10.5 | 10.0 | 36.0 |
| 8000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.80 | 10.5 | 12.0 | 45.0 |
| 10000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.74 | 10.5 | 14.2 | 53.0 |
| 12500 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.74 | 10.5 | 16.8 | 63.0 |
| 16000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.69 | 10.5 | 20.2 | 77.0 |
| 20000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.69 | 10.5 | 24.0 | 93.0 |
| 25000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.64 | 10.5 | 28.4 | 110.0 |
| 31500 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.64 | 10.5 | 33.8 | 133.0 |
| 40000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.58 | 10.5 | 40.4 | 156.0 |
| 50000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.58 | 10.5 | 47.8 | 194.0 |
| 63000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.52 | 10.5 | 56.8 | 234.0 |
| 75000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.63 | 10.5 | 64.7 | 266.7 |
| 80000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.63 | 10.5 | 67.9 | 297.9 |
| 100000 | 110 kilovoltios | ±8×1.25% | 6,3 / 6,6 / 10,5 / 11kV | YNd11 | 0.63 | 10.5 | 80.3 | 330.9 |
Notas de parámetros clave
OLTC: Encendido-Cambiador de tomas en carga, rango de tomas ±8×1,25% para regulación de voltaje bajo carga.
Grupo de vectores: YNd11 (conexión estándar para transformadores de distribución de 110kV).
Voltaje de impedancia: Fijado en 10,5% para todas las calificaciones.
Valores de pérdida: Clasificado para transformadores sumergidos en aceite-de 50 Hz, de acuerdo con los estándares IEC/GB.
Aplicaciones de transformadores de dos-devanados
Los transformadores de dos-devanados son el tipo más común y ampliamente utilizado en sistemas de energía, valorados por su estructura simple, rendimiento confiable y rentabilidad-. Se utilizan principalmente para la conversión de voltaje de una sola-etapa (aumento- o reducción-) en los siguientes escenarios clave:
1. Transmisión y distribución de energía (aplicaciones principales)
Estaciones elevadoras-de plantas de energía: elevan el bajo voltaje (6,3/10,5 kV) generado por los generadores de las centrales eléctricas a altos voltajes de transmisión (110 kV/220 kV) para el suministro de energía a la red a larga-distancia y baja-pérdida.
Subestaciones Urbanas/Industriales: Reducen altos voltajes de transmisión (110 kV/220 kV) a voltajes de distribución (10 kV/35 kV), suministrando energía a comunidades residenciales, edificios comerciales y zonas industriales.
Sistemas de redes rurales: Se utilizan como transformadores de distribución en pueblos y municipios, convirtiendo una tensión de línea de 10 kV a 380/220 V para uso doméstico y agrícola pequeño.
2. Instalaciones industriales y comerciales grandes
Fábricas, minas y plantas petroquímicas: Proporcionan energía estable de 10 kV/0,4 kV para líneas de producción, sistemas de motores e iluminación. Los grandes sitios industriales también utilizan transformadores de devanado-clase dos-de 110 kV como principal centro de suministro de energía para las instalaciones.
Centros de datos y hospitales: Las instalaciones críticas dependen de ellos para garantizar un suministro de energía continuo y confiable, con el transformador actuando como un vínculo clave entre la red pública y los sistemas de energía de respaldo en el sitio.
Aeropuertos, Túneles y Proyectos de Infraestructura: Se utiliza para reducir la energía de alto-voltaje a niveles adecuados para iluminación, ventilación y otros sistemas auxiliares en estas obras públicas-a gran escala.
3. Energías renovables y escenarios especializados
Plantas de energía solar/eólica: aumentan el voltaje generado por fuentes de energía renovables (normalmente 0,4/10 kV) a niveles compatibles con la red-(110 kV/220 kV) para su integración en la red eléctrica principal.
Sistemas de energía aislados: se utiliza en ubicaciones remotas (como campamentos mineros o plataformas marinas) para transformar la energía de generadores locales para uso en-el sitio.
Componentes principales de un transformador de dos-devanados
Un transformador de dos-devanados consta decomponentes centralesypiezas auxiliaresque trabajan juntos para lograr conversión de voltaje, aislamiento, enfriamiento y operación segura.
1. Núcleo (parte del circuito magnético)
Elnúcleo magnéticoes el circuito magnético cerrado del transformador.
Hecho delaminaciones de acero al silicio de grano-orientadopara reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia.
Soporta los devanados y transmite flujo magnético entre bobinas.
2. Devanados (Parte del circuito eléctrico)
Bobinado de alto-voltaje: Conectado al lado de alto-voltaje.
Devanado de bajo-voltaje: Conectado al lado de bajo-voltaje.
Ambos devanados están aislados entre sí y del núcleo.
Hecho deconductor de cobre o aluminiocon aislamiento de alto-voltaje.
3. Sistema de aislamiento
Papel aislante, cartón, aislamiento de aceite y materiales de resina.
Aísla los devanados, el núcleo y los cables para evitar cortocircuitos y averías.
4. Tanque transformador
La carcasa metálica exterior que contiene el núcleo, los devanados y el aceite aislante.
Proporciona protección mecánica y soporte estructural.
5. Aceite aislante
Llena el tanque paraFríoyaislarel núcleo y los devanados.
Prolonga la vida útil y evita descargas parciales.
6. Sistema de enfriamiento
Radiador/aletas de refrigeraciónpara disipar el calor generado durante el funcionamiento.
Garantiza una temperatura estable bajo carga nominal.
7. Bujes (alto-voltaje/bajo-voltaje)
Conectores aislados que conducen la energía dentro y fuera del tanque.
Aislar los conductores activos del tanque puesto a tierra.
8. Toque Cambiador
Ajusta la relación de voltaje cambiando las vueltas del devanado.
Mantiene un voltaje de salida estable bajo fluctuaciones de la red.
9. Piezas de protección auxiliar
Conservador/tanque de expansión: compensa el cambio de volumen de aceite.
Absorbedor de humedad (respiradero): mantiene el aire seco y limpio.
Dispositivo de alivio de presión: libera la sobrepresión interna.
Indicador de temperatura/indicador de nivel de aceite: monitorea el estado de trabajo.












