Transformador de aleación amorfa (serie SBH15-M / SCBH15)
XBRELE transformador de aleación amorfa La serie incluye la gama SBH15-M sumergida en aceite (5-160 kVA) y las unidades SCBH15 de tipo seco (30-2500 kVA). Con una pérdida sin carga significativamente menor en comparación con los transformadores de acero al silicio, estos modelos de alta eficiencia están diseñados para redes de distribución de 6-11 kV que requieren ahorro de energía y reducción de los gastos operativos.
Transformador de aleación amorfa de baja pérdida para una distribución energéticamente eficiente
El transformador de aleación amorfa utiliza un núcleo metálico amorfo en lugar de las laminaciones tradicionales de acero al silicio, lo que reduce drásticamente las pérdidas en el núcleo. Al combinar propiedades magnéticas optimizadas con bobinados de alta calidad, los diseños XBRELE SBH15-M sumergidos en aceite y SCBH15 de tipo seco ayudan a las empresas de servicios públicos y a los usuarios industriales a reducir las pérdidas en vacío y mejorar la eficiencia general de la red.
En comparación con un transformador de distribución de acero al silicio convencional, un transformador de núcleo amorfo puede reducir las pérdidas en vacío entre un 60 % y un 70 % en muchos casos, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético a lo largo de su vida útil. Esto hace que el transformador de aleación amorfa sea la opción preferida. transformador de baja pérdida Opción para proyectos centrados en el ahorro energético, la reducción de emisiones de carbono y el control de los gastos operativos a largo plazo.
Los ingenieros de XBRELE diseñan cada uno transformador de distribución de aleación amorfa de acuerdo con las normas internacionales sobre transformadores de potencia, tales como Transformadores de potencia IEC 60076-1 , garantizando que la coordinación del aislamiento, el aumento de temperatura y la resistencia a cortocircuitos se verifiquen completamente. Cuando los clientes comparan Acero al silicio frente a amorfo Soluciones para redes de 6 a 11 kV, estos transformadores de distribución de alta eficiencia ofrecen una clara ventaja técnica y económica.
Para obtener una visión más amplia de los tipos sumergidos en aceite, secos y otros transformador energéticamente eficiente opciones, visite el Página principal de transformadores de distribución de energía , donde XBRELE presenta sus soluciones completas de transformadores de distribución.
Datos técnicos de los transformadores de aleación amorfa por serie
Las series de transformadores de aleación amorfa sumergidos en aceite XBRELE SBH15-M y de tipo seco SCBH15 proporcionan transformador de baja pérdida Soluciones para empresas de servicios públicos y usuarios industriales que se centran en transformador energéticamente eficiente rendimiento y coste operativo durante toda la vida útil, lo que ofrece una alternativa de transformador de distribución de alta eficiencia en el debate entre el acero al silicio y los núcleos amorfos.

Transformadores de distribución de aleación amorfa sumergidos en aceite SBH15-M
El SBH15-M adopta un núcleo de hierro de aleación amorfa y una estructura de tanque herméticamente sellada. En comparación con los transformadores tradicionales de acero al silicio, reduce significativamente las pérdidas en vacío, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos y a los propietarios de proyectos a reducir los gastos operativos y a mejorar la eficiencia de la red.
El producto es adecuado para redes de distribución rurales y urbanas, reformas para la conservación de energía y proyectos gubernamentales de energía verde que requieren un transformador de baja pérdida con un rendimiento fiable en exteriores.
Parámetros técnicos principales — Transformador de distribución monofásico SBH15-M de aleación amorfa de 5 kVA a 160 kVA
| Capacidad nominal (kVA) | Alta tensión (kV) | Gama de derivaciones de alta tensión (%) | Baja tensión (kV) | Unirse al grupo | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga (W) | Corriente sin carga (%) | Impedancia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 15 | 130 | 2.0 | 4.0 |
| 10 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 23 | 235 | 2.0 | 4.0 |
| 16 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 30 | 330 | 1.8 | 4.0 |
| 25 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 40 | 495 | 1.8 | 4.0 |
| 30 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 45 | 580 | 1.8 | 4.0 |
| 40 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 55 | 780 | 1.6 | 4.0 |
| 50 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 60 | 920 | 1.6 | 4.0 |
| 63 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 70 | 1100 | 1.5 | 4.0 |
| 80 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 85 | 1350 | 1.5 | 4.0 |
| 100 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 100 | 1600 | 1.3 | 4.0 |
| 125 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 115 | 1950 | 1.3 | 4.0 |
| 160 | 10 | ±2 × 2,5 / ±5 | 0.22 / 0.24 | I0 | 135 | 2350 | 1.2 | 4.0 |
Nota: Transformador monofásico SBH15-M de aleación amorfa sumergido en aceite de 5-160 kVA. Alta tensión 10 kV, baja tensión 0,22/0,24 kV, rango de tomas ±2×2,5% o ±5%, grupo de conexión I0. Datos según el catálogo monofásico SBH15-M.

Transformadores de distribución de aleación amorfa de tipo seco SCBH15
El SCBH15 utiliza un núcleo de cinta de aleación amorfa y bobinados moldeados con epoxi para proporcionar una protección contra incendios y un funcionamiento sin mantenimiento. transformador de baja pérdida para aplicaciones en interiores. En comparación con los transformadores de tipo seco con núcleo de acero al silicio, el núcleo amorfo ofrece una pérdida sin carga mucho menor y mejora la eficiencia energética general.
Las aplicaciones típicas incluyen subestaciones interiores, edificios públicos, complejos comerciales y centros de datos, donde es fundamental contar con transformadores de distribución de alta eficiencia y un coste operativo reducido durante su ciclo de vida.
Parámetros técnicos principales — Transformador de distribución de núcleo de hierro de aleación amorfa de tipo seco SCBH15 de 30 kVA a 2500 kVA
| Capacidad nominal (kVA) | Alta tensión (kV) | Gama de derivaciones de alta tensión (%) | Baja tensión (kV) | Unirse al grupo | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga a 100 °C (W) | Pérdida de carga a 120 °C (W) | Pérdida de carga 145 °C (W) | Corriente sin carga (%) | Impedancia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4.0 |
| 50 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | 4.0 |
| 80 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | 4.0 |
| 100 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | 4.0 |
| 125 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | 4.0 |
| 160 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | 4.0 |
| 200 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | 4.0 |
| 250 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.0 | 4.0 |
| 315 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | 4.0 |
| 400 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | 4.0 |
| 500 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | 4.0 |
| 630 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2,5 / ±5 | 0.4 | Dyn11 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | 4.0 |
| 630 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 |
| 800 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | 6.0 |
| 1000 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | 6.0 |
| 1250 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | 6.0 |
| 1600 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | 6.0 |
| 2000 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | 6.0 |
| 2500 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | 6.0 |
| 1600 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8.0 |
| 2000 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | 8.0 |
| 2500 | 6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 | 8.0 |
Nota: Transformador de aleación amorfa de tipo seco SCBH15 de 30-2500 kVA. Alta tensión 6/10/10,5/11 kV, baja tensión 0,4 kV, grupo de conexión Dyn11. La impedancia de cortocircuito 4/6/8% depende de la capacidad y la configuración de las tomas. Los valores de pérdida de carga a 100 °C / 120 °C / 145 °C corresponden a las clases de aislamiento de las normas GB/T y deben confirmarse con el último catálogo de XBRELE al seleccionar los modelos.
Características principales de la serie de transformadores de aleación amorfa XBRELE
XBRELE transformador de aleación amorfa Las soluciones combinan los diseños SBH15-M sumergidos en aceite y SCBH15 de tipo seco, lo que proporciona un transformador de baja pérdida plataforma para redes de distribución modernas de 6-11 kV. Al sustituir los núcleos de acero al silicio convencionales por un transformador de núcleo amorfo diseño, servicios públicos y usuarios industriales obtienen un transformador de distribución de alta eficiencia que reduce las pérdidas en vacío y disminuye los gastos operativos durante la vida útil. Para obtener una visión más amplia de los productos inmersos en aceite y de tipo seco, visite el Página principal de transformadores de distribución de energía .
Pérdida en el núcleo ultrabaja con aleación amorfa
El núcleo de cada transformador de aleación amorfa Está fabricado con finas tiras metálicas amorfas con muy baja histéresis y pérdida por corrientes parásitas, lo que mejora la eficiencia en comparación con los diseños tradicionales de acero al silicio.
- Reducción de las pérdidas en vacío: Ahorro típico de 60-70% en comparación con un transformador de acero al silicio comparable en servicio continuo.
- Temperatura de funcionamiento más baja: Una menor pérdida del núcleo significa menos calor y una mayor vida útil del aislamiento tanto para las unidades SBH15-M como para las SCBH15.
- Rendimiento magnético estable: La densidad de flujo optimizada mantiene el transformador de núcleo amorfo dentro de los límites de seguridad bajo variación de tensión.
Transformador de distribución de alta eficiencia para proyectos ecológicos
Como un transformador energéticamente eficiente, La gama de distribución de aleaciones amorfas XBRELE está diseñada para proyectos en los que el ahorro energético y la reducción de emisiones de carbono son objetivos fundamentales, desde nuevas subestaciones hasta programas de modernización.
- Menor consumo de kWh durante la vida útil: La reducción continua de las pérdidas en vacío reduce directamente las facturas de electricidad y las emisiones de CO₂.
- Apoya los incentivos políticos: Muchas regiones fomentan el uso de transformador de distribución de alta eficiencia tecnología en las licitaciones públicas.
- Alineado con las directrices de eficiencia: Recursos de referencia sobre principios de diseño de la Departamento de Energía de los Estados Unidos y organismos similares para la mejora de la eficiencia de los transformadores.
Construcción robusta para un funcionamiento duradero
Tanto el SBH15-M sumergido en aceite como el SCBH15 de tipo seco. transformador de aleación amorfa Los diseños utilizan estructuras de bobinado reforzadas y sistemas de aislamiento probados para garantizar la fiabilidad a largo plazo en las redes de distribución.
- Resistencia elevada a los cortocircuitos: La sujeción optimizada de la bobina y el refuerzo mecánico protegen los devanados durante los fallos.
- Rendimiento dieléctrico constante: Los diseños sumergidos en aceite y de tipo seco están coordinados para cumplir con los requisitos de la IEC y de las empresas de servicios públicos.
- Configuraciones flexibles: XBRELE puede personalizar gamas de grifería, grupos vectoriales y accesorios para adaptarse a necesidades específicas. transformador de distribución de aleación amorfa proyectos.
Fabricación y ensayo de la serie de transformadores de aleación amorfa
XBRELE combina un procesamiento controlado del núcleo, un bobinado preciso y estrictas pruebas de tipo y rutinarias para garantizar que las unidades SBH15-M sumergidas en aceite y SCBH15 de tipo seco funcionen de forma fiable como transformadores de distribución de baja pérdida y alta eficiencia energética en redes de 6-11 kV.
Proceso de fabricación del núcleo y el bobinado
La línea de producción de transformadores de distribución con núcleo amorfo se centra en un rendimiento magnético estable, bajas pérdidas en vacío y resistencia mecánica a largo plazo, desde el corte de tiras y el recocido hasta el montaje final del tanque.
- 01
Manipulación de tiras con núcleo amorfo
Las tiras de metal amorfo se cortan y apilan bajo tensión controlada, con recocido y bandas para minimizar la tensión y la vibración durante el servicio.
- 02
Bobinado de lámina LV y capa HV
Las bobinas de lámina de bajo voltaje y los devanados multicapa de alto voltaje se enrollan con un control preciso de la tensión para proporcionar una gran capacidad de resistencia a los cortocircuitos.
- 03
Secado al vacío y llenado de aceite (SBH15-M)
En el caso del SBH15-M, los núcleos y bobinas ensamblados se secan al vacío y se rellenan con aceite para transformadores con el fin de mejorar la resistencia del aislamiento y la protección contra la humedad.
- 04
Moldeo con resina de bobinas de alta tensión (SCBH15)
Los diseños de tipo seco SCBH15 utilizan moldeo al vacío con resina o encapsulación de bobinados de alta tensión para lograr una baja descarga parcial y una rigidez dieléctrica estable.
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Montaje final y comprobaciones funcionales
La soldadura del tanque, la instalación de los terminales, el funcionamiento del cambiador de tomas y los accesorios se verifican antes de la inspección final y el envío.
Pruebas rutinarias y de tipo
Las pruebas se realizan de acuerdo con la serie IEC 60076 y las normas nacionales correspondientes, y abarcan tanto los diseños SBH15-M sumergidos en aceite como los diseños SCBH15 de tipo seco para servicios de distribución.
Rendimiento eléctrico
- Verificación de la relación, polaridad y grupo vectorial para todas las posiciones de derivación.
- Medición de la pérdida de carga y la impedancia a temperatura de referencia.
- Confirmación de la pérdida sin carga para garantizar que la unidad cumple con el nivel de baja pérdida especificado.
- Pruebas de tensión aplicada e inducida en bobinados de alta y baja tensión.
Aislamiento y rigidez dieléctrica
- Comprobaciones de resistencia de aislamiento y tan δ en bobinas y conjuntos de núcleo/bobina.
- Mediciones de descargas parciales en bobinados de tipo seco SCBH15 para mantener las descargas parciales dentro de los límites especificados.
- El diseño dieléctrico se basa en las directrices de IEC 60076-1 para la coordinación del aislamiento de transformadores de potencia.
Inspección mecánica y visual
- Verificación de la resistencia al cortocircuito y la estructura de sujeción.
- Inspección de soldaduras de tanques, tratamiento de superficies e información de placas de identificación.
- Comprobación de los accesorios, dispositivos de protección y opciones necesarios en proyectos de transformadores de distribución.
Características para minería y entornos hostiles
Desde las polvorientas profundidades de las minas hasta las húmedas plantas industriales, los contactores especializados de XBRELE están diseñados para soportar condiciones en las que los equipos estándar fallan.
Polo empotrado (LZNJ)
La serie LZNJ utiliza resina epoxi para encapsular completamente el interruptor de vacío, aislándolo del entorno externo.
- A prueba de contaminación: Totalmente protegido contra el polvo, la humedad y la condensación.
- Resistente a los golpes: La estructura rígida absorbe los impactos mecánicos externos y las vibraciones.
- Sin mantenimiento: No es necesario limpiar los aislantes durante toda la vida útil.
Capacidad minera de 1,14 kV (CKJ)
Especialmente diseñado para redes de 1140 V, cubre la diferencia entre el bajo voltaje estándar (690 V) y el medio voltaje (3,3 kV) para equipos subterráneos.
- AC-4 para trabajos pesados: Capaz de realizar operaciones frecuentes de avance lento y bloqueo, comunes en las cintas transportadoras mineras.
- Tamaño compacto: Diseñado para encajar en recintos ignífugos para minería con espacio limitado.
- Conmutación segura: Sin arco expuesto, ideal para entornos potencialmente explosivos.
Manejo de alta corriente (LCZ3)
Para motores y accionamientos industriales de gran tamaño, ofrecemos soluciones especializadas que admiten hasta 3200 A a niveles de tensión de 2 kV.
- 3200 A Clasificación: Admite bombas industriales a gran escala, ventiladores y accionamientos para acerías.
- Mecanismo robusto: Sistema de accionamiento mejorado para gestionar la alta presión de contacto y evitar la soldadura.
- Aislamiento de 2 kV: Margen de tensión más alto que las unidades estándar de 1140 V para redes industriales.
Preguntas frecuentes sobre los transformadores de aleación amorfa
A continuación se incluyen las preguntas más frecuentes sobre transformadores de aleación amorfa, incluyendo la reducción de pérdidas, aplicaciones típicas, fiabilidad y comparación con los transformadores de distribución convencionales de acero al silicio.
