Ⅰ.O que é um transformador compacto
Transformadores compactos são transformadores de potência miniaturizados em tamanho e leves por meio de design inovador e processos de fabricação avançados. Este tipo de transformador, ao mesmo tempo que mantém o desempenho dos transformadores tradicionais, reduz significativamente a área ocupada pelo equipamento e o volume do espaço, otimizando a estrutura interna, adotando materiais de alta permeabilidade magnética e melhorando o sistema de dissipação de calor. Ideal para cenários-com espaço limitado.

Ⅱ.Princípio Básico de Funcionamento
O transformador compacto é baseado no princípio da indução eletromagnética, realizando a transferência de energia do circuito magnético central. Design otimizado com campo magnético-tridimensional para reduzir o comprimento do circuito magnético; Material de alta permeabilidade magnética (como liga nanocristalina) para melhorar a densidade do fluxo magnético; Arranjo de enrolamento otimizado para reduzir o comprimento médio de rotação do enrolamento. Esses meios técnicos, ao mesmo tempo que garantem o desempenho, reduzem efetivamente o volume do núcleo e do enrolamento e conseguem a miniaturização da estrutura geral.
Ⅲ.Seis pontos fortes
A utilização do espaço é melhorada em mais de 40%: ajustando a otimização do projeto estrutural, nossos transformadores são 30% a 50% menos volumétricos do que os transformadores tradicionais com a mesma capacidade.
Redução de peso de 30%: a Kechang Electric usa carcaça composta de alta-resistência e peças de liga de alumínio, o que reduz bastante o peso total e simplifica a base de instalação, reduzindo assim os custos de transporte e elevação.
Padrão de nível 1 de eficiência energética: usando chapa de aço silício de alta permeabilidade magnética (perda menor ou igual a 0,9 W/kg), a perda sem{2}}carga é 25% menor que a dos produtos convencionais, a perda de carga do transformador tipo seco-SCB14 é otimizada de 8% a 10%.
Facilidade de instalação proeminente: o design modular permite uma montagem rápida e o ciclo de instalação é reduzido em 50%. A subestação pré-instalada pode ser instalada, cabeada e colocada em operação em 24 horas.
Otimização de custos do ciclo de vida completo: Embora o investimento inicial seja um pouco maior, o custo de espaço economizado, o custo de instalação e o custo operacional de eletricidade tornam o custo combinado de 3 a 5 anos mais baixo do que o produto normal.
Altamente adaptável: a proteção de nível IP67 pode ser selecionada, pode se adaptar à temperatura ambiente de -25 graus a +45 graus e operação contínua e estável a 3.000 metros acima do nível do mar.
Ⅲ.Principais avanços tecnológicos
Inovação estrutural: usando tecnologia de núcleo de ferro laminado tridimensional, o comprimento do circuito magnético é reduzido em 20%; o enrolamento de alta tensão adota um design segmentado para otimizar a distribuição do campo elétrico.
Atualização de material: usando material de liga amorfa, a perda sem{0}}carga é reduzida em 70%; o sistema de isolamento é feito de material resistente a altas temperaturas (classe H, 180 graus), permitindo operação com maior aumento de temperatura.
Avanço na dissipação de calor: o tipo{0}imerso em óleo adota radiador de chip + resfriamento de ar inteligente, o que aumenta a eficiência da dissipação de calor em 30%; O transformador do tipo-seco realiza resfriamento natural em vez de resfriamento de ar forçado por meio da otimização do duto de ar interno.
Integração inteligente: integre monitoramento de temperatura, detecção de descarga local e módulos de comunicação remota para obter monitoramento de status-em tempo real e alerta antecipado.

Ⅳ.Cenários típicos de aplicação
Distribuição de energia urbana: subestações subterrâneas em centros comerciais, economizando espaço valioso-acima do solo Plantas industriais: instaladas próximas à linha de produção, reduzindo perdas na linha Novo campo de energia: transformador de reforço de estação de energia fotovoltaica, adaptável a ambientes externos agressivos Trânsito ferroviário: instalado em túneis, atendendo a rigorosas restrições de espaço Distribuição de energia em edifícios: sala de distribuição de energia no piso, resolvendo o problema de espaço estreito
Um caso típico mostra que um projeto de metrô utiliza um transformador compacto, o que reduz a área da subestação em 40%; um complexo comercial usa uma subestação compacta pré-{1}}instalada, o que economiza 30% do custo do terreno.

Ⅴ.Considerações principais de seleção
Correspondência de capacidade: Escolha com base em 1,2-1,3 vezes a carga real, considere a margem de desenvolvimento de 5-anos Nível de eficiência energética: dê prioridade a produtos de eficiência energética de primeiro nível, embora o preço seja 15% mais alto, o investimento pode ser recuperado através da economia na conta de eletricidade em 2-3 anos Ambiente de instalação: instalação interna Preste atenção à ventilação e dissipação de calor e considere o nível de proteção e os requisitos anticorrosivos ao ar livre. Necessidades de operação e manutenção: Avalie a conveniência da manutenção e escolha uma manutenção fácil Modelos com design modular
Reconciliação de parâmetros importantes: impedância de-curto-circuito (4%-6%), nível de ruído (menor ou igual a 55dB), classe de isolamento (classe F ou H) Avaliação do fornecedor: Relatório de teste de tipo solicitado, com atenção especial ao aumento de temperatura e resultados de teste de curto-circuito
Ⅵ. Componentes principais
Sistema de núcleo de ferro: usando núcleo de ferro laminado tridimensional ou núcleo de ferro com costura escalonada, simetria de circuito magnético, baixa perda Estrutura do enrolamento: enrolamento de alta tensão com folha de cobre ou bobina segmentada, enrolamento de baixa tensão com enrolamento de folha ou estrutura em espiral Sistema de isolamento: tipo seco com resina epóxi fundida, tipo imerso em óleo-com isolamento composto de papel{2}}em óleo
Dispositivo de resfriamento: Configure o sistema de auto-resfriamento ou de ar-de acordo com a capacidade, produtos de grande capacidade usam resfriamento por circulação forçada de óleo Sistema de proteção: controle integrado de temperatura, liberação de pressão e dispositivo de monitoramento on-line Design do invólucro: feito de aço inoxidável ou material compósito, estrutura compacta, alto nível de proteção

O Transformador Compacto Elétrico Kechang foi aprovado na Certificação Nacional de Eficiência Energética e possui diversas patentes de projeto estrutural. O volume do produto é 30% menor que o produto normal e o ruído é reduzido em 5-10 decibéis, fornecendo uma solução otimizada para cenários com espaço limitado. Equipe técnica especializada pode fornecer design personalizado para atender requisitos especiais de espaço e desempenho.
| Número do modelo | Quantidade de volume nominal (KVA) |
Combinação de tensão (KV) | Etiqueta do grupo de conexão | Sem-perda de carga (W) |
Perda de carga (W) |
Eletricidade-sem carga (%) |
Resistência a curto-circuito (%) |
||
| Alta tensão | Faixa de derivação de alta tensão | Baixa Tensão | |||||||
| SC14-M-30 | 30 | 6 6.3 10 10.5 |
+3 -1 ±5% ±2×2.5% ou ×2.5% |
0.4 | Dyn11 ou Yyn0 |
130 | 640 | 2.0 | 4 |
| SC14-M-50 | 50 | 185 | 900 | 2.0 | 4 | ||||
| SC14-M-80 | 80 | 250 | 1240 | 1.5 | 4 | ||||
| SC14-M-100 | 100 | 270 | 1415 | 1.5 | 4 | ||||
| SC14-M-125 | 125 | 320 | 1665 | 1.3 | 4 | ||||
| SC14-M-160 | 160 | 365 | 1915 | 1.3 | 4 | ||||
| SC14-M-200 | 200 | 420 | 2275 | 1.1 | 4 | ||||
| SC14-M-250 | 250 | 490 | 2485 | 1.1 | 4 | ||||
| SC14-M-315 | 315 | 600 | 3125 | 1.0 | 4 | ||||
| SC14-M-400 | 400 | 665 | 3590 | 1.0 | 4 | ||||
| SC14-M-500 | 500 | 790 | 4390 | 1.0 | 4 | ||||
| SC14-M-630 | 630 | 910 | 5290 | 1.0 | 4 | ||||
| SC14-M-630 | 630 | 885 | 5365 | 0.85 | 6 | ||||
| SC14-M-800 | 800 | 1035 | 6265 | 0.85 | 6 | ||||
| SC14-M-1000 | 1000 | 1205 | 7315 | 0.85 | 6 | ||||
| SC14-M-1250 | 1250 | 1420 | 8720 | 0.85 | 6 | ||||
| SC14-M-1600 | 1600 | 1665 | 10555 | 0.85 | 6 | ||||
| SC14-M-2000 | 2000 | 2075 | 13005 | 0.7 | 6 | ||||
| SC14-M-2500 | 2500 | 2450 | 15445 | 0.7 | 6 | ||||
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