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A XBRELE oferece uma gama completa de transformadores imersos em óleo abrangendo unidades de distribuição totalmente seladas S11 e S13 (30–2500 kVA) e Transformadores de potência OLTC de 35 kV para subestações e redes industriais pesadas. Projetado para longa vida útil, baixas perdas e desempenho confiável em ambientes externos.
Os transformadores imersos em óleo são essenciais para uma variedade de aplicações industriais e de distribuição de energia. A XBRELE oferece uma gama de transformadores imersos em óleo para atender às necessidades específicas de mineração, acionamentos industriais e redes de energia de alta tensão.
Transformadores imersos em óleo são construídos com engenharia de precisão para proporcionar excelente refrigeração e isolamento, garantindo um fornecimento de energia seguro e eficiente. Seja para uso industrial em pequena escala ou geração de energia em grande escala, esses transformadores são construídos para durar e funcionar em condições exigentes.
Para obter mais detalhes sobre transformadores de distribuição de energia e especificações, visite nosso site. Transformadores de distribuição de energia Página principal .
Alterne entre as séries S11, S13 e 35kV OLTC para revisar as capacidades nominais, combinações de tensão e parâmetros-chave de perda para aplicações de distribuição de energia e subestações.

Os transformadores imersos em óleo S11-M adotam tanques corrugados hermeticamente selados, núcleos de aço silício laminado a frio de alta permeabilidade e enrolamentos concêntricos. Eles são amplamente utilizados em redes de distribuição de 10 kV e 20 kV com classificações de 30 a 2500 kVA.
Principais parâmetros técnicos (Série S11-M)
| Capacidade nominal (kVA) | Alta tensão (kV) | Faixa de torneiras (%) | Baixa tensão (kV) | Grupo de conexão | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) Dyn11/Yyn0 | Tensão de impedância (%) | Corrente sem carga (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 100 | 600/630 | 4.0 | 1.50 |
| 50 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 130 | 870/910 | 4.0 | 1.30 |
| 80 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 180 | 1040/1090 | 4.0 | 1.20 |
| 100 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 200 | 1250/1310 | 4.0 | 1.10 |
| 125 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 240 | 1500/1580 | 4.0 | 1.10 |
| 160 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 280 | 1800/1890 | 4.0 | 1.00 |
| 200 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 340 | 2200/2310 | 4.0 | 1.00 |
| 250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 400 | 2600/2730 | 4.0 | 0.90 |
| 315 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 480 | 3650/3830 | 4.0 | 0.90 |
| 400 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 570 | 4300/4520 | 4.0 | 0.80 |
| 500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 680 | 5150/5410 | 4.0 | 0.80 |
| 630 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 810 | 6200 | 4.0 | 0.60 |
| 800 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 980 | 7500 | 4.5 | 0.60 |
| 1000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1150 | 10300 | 4.5 | 0.60 |
| 1250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1360 | 12000 | 4.5 | 0.50 |
| 1600 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1640 | 14500 | 4.5 | 0.50 |
| 2000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 1940 | 18300 | 5.0 | 0.40 |
| 2500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 2290 | 21200 | 5.0 | 0.40 |

Os transformadores S13-M atualizam a plataforma S11 com núcleos de ferro otimizados de três colunas e limites de perda mais rigorosos. Em comparação com a geração anterior, a perda sem carga é reduzida em cerca de 30% e o ruído é menor, mantendo a alta resistência a curto-circuito e a capacidade de sobrecarga.
Parâmetros técnicos principais e dados de perda (S13-M)
| Capacidade nominal (kVA) | Alta tensão (kV) | Faixa de torneiras (%) | Baixa tensão (kV) | Grupo de conexão | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) Dyn11 / Yyn0 | Tensão de impedância (%) | Corrente sem carga (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 100 | 600 / 630 | 4.0 | 1.50 |
| 50 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 130 | 870 / 910 | 4.0 | 1.30 |
| 80 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 180 | 1040 / 1090 | 4.0 | 1.20 |
| 100 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 200 | 1250 / 1310 | 4.0 | 1.10 |
| 125 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 240 | 1500 / 1580 | 4.0 | 1.10 |
| 160 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 280 | 1800 / 1890 | 4.0 | 1.00 |
| 200 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 340 | 2200 / 2310 | 4.0 | 1.00 |
| 250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 400 | 2600 / 2730 | 4.0 | 0.90 |
| 315 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 480 | 3650 / 3830 | 4.0 | 0.90 |
| 400 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 570 | 4300 / 4520 | 4.0 | 0.80 |
| 500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 680 | 5150 / 5410 | 4.0 | 0.80 |
| 630 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 810 | 6200 | 4.0 | 0.60 |
| 800 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 980 | 7500 | 4.5 | 0.60 |
| 1000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1150 | 10300 | 4.5 | 0.60 |
| 1250 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1360 | 12000 | 4.5 | 0.50 |
| 1600 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1640 | 14500 | 4.5 | 0.50 |
| 2000 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1940 | 18300 | 5.0 | 0.40 |
| 2500 | 10 | ±5 / ±2×2,5 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 2290 | 21200 | 5.0 | 0.40 |

Projetados como unidades redutoras principais em subestações de 35 kV e sistemas de energia industriais, esses transformadores oferecem regulação de tensão flexível com comutadores de derivação em carga e ampla cobertura de capacidade de 50 kVA a 31.500 kVA.
Principais parâmetros técnicos — OLTC de 35 kV Seção 50–2500 kVA
| Capacidade nominal (kVA) | Perda sem carga (kW) | Perda de carga (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.16 | 1,20 / 1,14 (Dyn11 / Yyn0) | 1.3 | 6.5 |
| 100 | 0.23 | 2.01 / 1.91 | 1.1 | 6.5 |
| 125 | 0.27 | 2.37 / 2.26 | 1.1 | 6.5 |
| 160 | 0.28 | 2.82 / 2.68 | 1.0 | 6.5 |
| 200 | 0.34 | 3.32 / 3.16 | 1.0 | 6.5 |
| 250 | 0.40 | 3.95 / 3.76 | 0.95 | 6.5 |
| 315 | 0.48 | 4.75 / 4.53 | 0.95 | 6.5 |
| 400 | 0.58 | 5.74 / 5.47 | 0.85 | 6.5 |
| 500 | 0.68 | 6.91 / 6.58 | 0.85 | 6.5 |
| 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 |
| 800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 6.5 |
| 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.60 | 6.5 |
| 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.60 | 6.5 |
| 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 6.5 |
| 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 6.5 |
Observação: Os dados acima para a seção de 50–2500 kVA baseiam-se no projeto OLTC padrão do fabricante a 35 kV / 10,5 kV, conexão Dyn11 ou Yyn0.
Principais parâmetros técnicos — OLTC de 35 kV Faixa geral de 630 a 31.500 kVA
| Item | Parâmetro | Valor/intervalo típico | Observações |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | kVA | 630 – 31.500 | Abrange 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12.500, 16.000, 20.000, 25.000, 31.500. |
| Alta tensão | kV | 35 / 35–38,5 | Sistema padrão de 35 kV; alguns modelos com faixa de derivação estendida de 35 a 38,5 kV. |
| Faixa de torneira (HV) | % | ±2×2,5 / ±5 / +3 ~ −5 | Comutador de derivação em carga, o padrão de derivação depende da seção de capacidade. |
| Baixa tensão | kV | 6.3 / 6.6 / 10.5 | Níveis de distribuição típicos para subestações e alimentadores de 35 kV/10 kV. |
| Grupo de conexão | — | Dyn11 / Yd11 / YNd11 | Dyn11 para seção de baixa tensão de 10,5 kV; Yd11 ou YNd11 para capacidades mais altas. |
| Perda sem carga | kW | ≈ 0,83 kW (630 kVA) – 21,8 kW (31500 kVA) | Consulte as tabelas detalhadas na seção de alta capacidade a seguir ou no catálogo completo. |
| Perda de carga (75 °C) | kW | ≈ 7,86 kW (630 kVA) – 115 kW (31.500 kVA) | Os valores variam de acordo com a capacidade e a posição da torneira. |
| Corrente sem carga | % | 0,25 – 0,65 | Faixa típica das tabelas de parâmetros do transformador OLTC de 35 kV. |
| Impedância de curto-circuito | % | 6.5 / 7.0 / 8.0 / 10.0 | 6,51 TP3T para classificações pequenas, 7–81 TP3T para médias, 101 TP3T para a seção de 25–31,5 MVA. |
| Resfriamento | — | ONAN / ONAF (para classificações maiores) | Resfriamento natural a óleo-ar; resfriamento forçado a óleo disponível para modelos de alta capacidade. |
| Medição e proteção | — | Medidor de nível de óleo, indicador de temperatura do óleo, relé de gás, relé Buchholz | Conforme descrito na seção de características estruturais do catálogo. |
Principais parâmetros técnicos — OLTC de 35 kV de alta capacidade, seção 2000–31500 kVA
| Capacidade nominal (kVA) | Perda sem carga (kW) | Perda de carga (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.30 | 19.2 | 0.50 | 6.5 |
| 2500 | 2.72 | 20.6 | 0.50 | 6.5 |
| 3150 | 3.23 | 24.7 | 0.50 | 6.5 |
| 4000 | 3.87 | 29.1 | 0.50 | 6.5 |
| 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 6.5 |
| 6300 | 5.63 | 36.7 | 0.50 | 6.5 |
| 8000 | 7.87 | 40.6 | 0.40 | 7.0 |
| 10000 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | 7.0 |
| 12500 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | 7.0 |
| 16000 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | 8.0 |
| 20000 | 15.3 | 82.7 | 0.35 | 8.0 |
| 25000 | 18.3 | 97.8 | 0.30 | 10.0 |
| 31500 | 21.8 | 115 | 0.30 | 10.0 |
Observação: Transformadores OLTC de alta capacidade de 35 kV são normalmente fornecidos com conexão Yd11 ou YNd11, faixas de derivação ±2×2,5% / ±5% e tipo de resfriamento ONAN/ONAF, de acordo com os requisitos do projeto.
Os transformadores imersos em óleo S11/S13/S20 da XBRELE oferecem alta eficiência, baixa perda e durabilidade excepcional — ideais para redes de distribuição de energia, cargas industriais e subestações.
Construído com chapas de aço silício laminadas a frio de alta qualidade para minimizar a perda do núcleo e melhorar a eficiência operacional a longo prazo.
Os enrolamentos de cobre com resistência mecânica aprimorada ajudam o transformador a suportar forças de curto-circuito durante falhas na rede.
A estrutura robusta imersa em óleo garante um resfriamento estável e uma operação segura a longo prazo em subestações externas ou internas.
Desde as laminações do núcleo até os testes de rotina finais, todos os transformadores imersos em óleo da XBRELE seguem um processo controlado para atender às normas IEC/GB para operação de rede de longo prazo.
Cada transformador S11/S13/S20 é fabricado em uma linha dedicada, com etapas claras, desde o corte do núcleo até o enchimento a vácuo com óleo, para garantir baixa perda e alta confiabilidade.
As chapas de aço silício laminadas a frio são cortadas e empilhadas com juntas sobrepostas para reduzir a perda sem carga e o ruído.
Os enrolamentos de cobre são enrolados sob tensão, com isolamento em camadas de papel/cartão prensado para resistir a tensões térmicas e de curto-circuito.
A parte ativa é colocada em um forno a vácuo para remover a umidade dos enrolamentos e do isolamento, melhorando a rigidez dielétrica.
O óleo do transformador é enchido sob vácuo profundo, garantindo que não fiquem bolhas de ar nos espaços entre os enrolamentos e o núcleo.
Os tanques totalmente montados são submetidos a testes de pressão e verificados quanto a vazamentos antes da pintura e da instalação da placa de identificação.
Todos os transformadores são testados de acordo com as normas IEC 60076 e GB/T 6451 para verificar o desempenho elétrico, mecânico e de isolamento.
Se você precisa de substituições urgentes para um transformador em campo ou entrega em lote para uma nova estação de energia, a XBRELE garante que seus transformadores imersos em óleo cheguem no prazo e estejam prontos para instalação.
Nossas linhas de produção são otimizadas para um rápido retorno dos transformadores imersos em óleo, garantindo que suas instalações críticas sejam atendidas com urgência.
Entendemos que o transporte de transformadores requer proteção robusta. Nossa embalagem garante que seu equipamento sobreviva com segurança ao transporte de longa distância.
Nossa equipe técnica está sempre pronta para ajudar na instalação de transformadores e nas necessidades de manutenção contínua.
Aqui estão as respostas para as perguntas mais frequentes sobre Transformadores imersos em óleo, incluindo seus benefícios, instalação e manutenção.