transformador tipo seco encapsulado
Eficiencia energética extrema: eficiencia energética Clase 3, la pérdida sin carga es entre un 10% y un 20% menor que la del SCB12, la pérdida de carga es menor y las facturas de electricidad son más económicas durante el funcionamiento a largo plazo.
Bajo nivel de ruido y silencio: Núcleo y estructura de hierro optimizados, el ruido es 2~3dB menor que el del SCB12, más adecuado para áreas residenciales y edificios de oficinas.
Seguro y confiable: Sin aceite, fundición epoxi, a prueba de fuego y explosión; resistencia a cortocircuitos, pequeñas descargas parciales, resistencia a la humedad y la contaminación, vida útil más larga.
Sin mantenimiento: sin aceite, sin necesidad de cambiar el aceite, equipado con control de temperatura inteligente, lo que hace que la instalación, operación y mantenimiento sean más sencillos.
Detalles del producto: Transformador de tipo seco de resina epoxi SCB13 de 10 kV
1. Descripción general del producto
El transformador seco de resina epoxi encapsulada SCB13 de 10 kV es un transformador de potencia de alta gama y bajo consumo energético que cumple con el estándar de eficiencia energética Clase 13. Con base en el SCB12, ha sido completamente mejorado y optimizado, adoptando la tecnología de moldeo al vacío de resina epoxi de alta pureza y una estructura de bobinado de lámina de alta precisión. Es libre de aceite, ignífugo, a prueba de explosiones y respetuoso con el medio ambiente, con indicadores de rendimiento que superan ampliamente a las series SCB11 y SCB12. El producto cumple plenamente con las normas nacionales, incluidas GB/T 1094.1-2013 y GB/T 1094.3-2017.
Como equipo de alta gama preferido para redes de distribución de media y baja tensión, se utiliza ampliamente en complejos comerciales de lujo, talleres de electrónica de precisión, grandes centros de datos, residencias de alta gama y otros lugares con exigencias extremadamente altas en cuanto a ahorro energético, funcionamiento silencioso y fiabilidad. Puede instalarse directamente en el cuadro eléctrico del edificio y adaptarse a diversos entornos operativos complejos y exigentes.
2. Definición del modelo
S: Transformador trifásico para distribución de energía trifásica industrial y civil, con mayor estabilidad de suministro eléctrico que los transformadores monofásicos.
C: Aislamiento fundido con resina epoxi, que utiliza resina epoxi altamente resistente al calor, altamente ignífuga y de bajas pérdidas con fundición al vacío, alcanzando un rendimiento de aislamiento de alto nivel.
B: Estructura de bobinado de lámina fabricada con lámina de cobre de alta precisión, que ofrece una excelente conductividad y pérdidas ultrabajas; el bobinado del alambre se puede personalizar para necesidades especiales.
13: Código de nivel de rendimiento que representa el estándar de baja pérdida Clase 13, con una pérdida aún más reducida en comparación con SCB12 y un efecto líder de ahorro de energía.
Tensión nominal: clase 10 kV, HV 10 kV, LV 0,4 kV (por defecto); se pueden personalizar tensiones especiales como 11 kV y 0,69 kV.
3. Ventajas principales del producto
Ahorro energético ultra alto y reducción de pérdidas líder en el mercado
Diseñado conforme al estándar de bajas pérdidas Clase 13. En comparación con el SCB12, las pérdidas en vacío se reducen entre un 10 % y un 20 %, y las pérdidas con carga se optimizan aún más. La corriente en vacío se mantiene dentro de ≤1,8 % (para capacidades ≥100 kVA), con pérdidas de potencia reactiva extremadamente bajas. Mejora eficazmente el factor de potencia, reduce la inversión en compensación de potencia reactiva y disminuye considerablemente el costo de la electricidad, en plena consonancia con las políticas nacionales de energía verde, bajas emisiones de carbono y ahorro energético.
Silencio mejorado y mínima interferencia
Núcleo optimizado con material y estructura fabricados con láminas de acero al silicio de alta permeabilidad y bajas pérdidas. El nivel de ruido de funcionamiento es entre 2 y 3 dB(A) inferior al del SCB12, con un control de 45 a 55 dB(A), similar al ruido ambiental interior. Resulta ideal para entornos sensibles al ruido, como zonas residenciales, edificios de oficinas de alta gama, talleres de precisión y centros de datos.
Seguridad mejorada y protección integral
Estructura libre de aceite con resina epoxi de alta resistencia al fuego y a altas temperaturas. Es ignífuga, autoextinguible, no inflamable y a prueba de explosiones, eliminando los riesgos de fugas de aceite, incendios y explosiones. Presenta una descarga parcial ≤3 pC, con mayor resistencia a cortocircuitos repentinos e impulsos de rayos. Puede instalarse en sótanos, salas de distribución y áreas densamente pobladas sin necesidad de zonas de aislamiento contra incendios adicionales.
Ecológico y resistente a la intemperie para una amplia aplicación.
Durante su funcionamiento, no genera olores, gases tóxicos ni contaminación del suelo o del agua. Los bobinados ofrecen una excelente resistencia a la humedad, al moho, a la niebla salina y a la incrustación. Puede operar de forma estable con una humedad relativa del 100 %, en ambientes costeros con niebla salina y en entornos altamente contaminados. No requiere secado previo tras un largo periodo de inactividad.
Estable, duradero y de fácil mantenimiento.
La estructura optimizada del bobinado y el núcleo proporciona una alta resistencia mecánica y un lento envejecimiento del aislamiento. Su vida útil supera los 30 años, 5 años más que la del SCB12. El diseño sin aceite permite un funcionamiento sin mantenimiento. Incorpora un controlador de temperatura inteligente de alta gama para alarma de sobretemperatura, desconexión, control automático del ventilador y aviso de fallos. La comunicación RS485 es estándar para la monitorización remota, la carga de datos y la prealarma de fallos.
4. Parámetros técnicos principales (personalizables)
Artículo
Parámetro/rango estándar
Notas
Tensión nominal (HV) |
10 kV (±5 % / ±2 × 2,5 %) |
Posiciones de grifo ajustables, voltaje especial personalizable |
Tensión nominal (BT) |
0,4 kV (trifásico de cuatro hilos) |
0,69 kV, 1,14 kV disponibles bajo petición. |
Capacidad nominal |
30 kVA – 2500 kVA |
50, 100, 200, 400, 630, 1000, 1600kVA |
Grupo de conexión |
Dyn11 (predeterminado), Yyn0 |
Personalizable |
Pérdida en vacío |
GB/T 1094.1-2013 Clase 13 |
Entre un 10 % y un 20 % inferior a SCB12. |
Pérdida de carga (120℃) |
GB/T 1094.1-2013 Clase 13 |
Optimizado en comparación con SCB12 |
Corriente sin carga |
≤1,8% (≥100 kVA) |
Mejor que el estándar GB y SCB12. |
Impedancia de cortocircuito |
4%, 6% (predeterminado) |
3,5%, 5% personalizable |
Clase de aislamiento |
Clase F (155℃), Clase H opcional |
Mucho mejor que SCB12 |
Modo de enfriamiento |
AN/FA |
125% de carga nominal bajo AF |
Nivel de ruido |
≤45–55 dB(A) |
2–3 dB(A) más bajo que SCB12 |
Grado de protección |
IP20 (predeterminado), IP30/IP40/IP54 |
Para sitios polvorientos, húmedos y aceitosos |
Vida útil |
≥30 años |
5 años más que SCB12 |
Control de temperatura |
Controlador inteligente de alta gama |
RS485 estándar para monitorización remota |
5. Campos de aplicación
Edificios civiles de alta gama: edificios de oficinas, hoteles de lujo, apartamentos, complejos comerciales, zonas residenciales.
Instalaciones públicas de precisión: hospitales (quirófanos, UCI), escuelas, metros, aeropuertos, estadios.
Industria de precisión: electrónica, semiconductores, farmacéutica, alimentación, fábricas de instrumentos de precisión
Energía de alta gama y nuevas energías: grandes centros de datos, energía fotovoltaica, energía eólica, estaciones de almacenamiento de energía.
Proyectos de redes eléctricas de alta gama: renovación de redes urbanas, distribución de energía de alta gama para parques, modernización de sistemas antiguos.
6. Notas de funcionamiento
Asegúrese de que haya buena ventilación y suficiente espacio para la disipación del calor durante la instalación; manténgalo alejado de materiales inflamables y explosivos, así como de equipos de precisión.
Antes de la puesta en marcha, compruebe la resistencia de aislamiento, el cableado, el controlador de temperatura y el módulo de comunicación.
Inspeccione periódicamente el controlador de temperatura, la limpieza del bobinado y la conexión a tierra para evitar la acumulación de polvo y aceite.
Compruebe el aislamiento antes de reiniciar el sistema tras una parada prolongada; no es necesario un secado adicional.
Opere por debajo de la carga nominal; evite la sobrecarga prolongada; siga las instrucciones del controlador de temperatura en caso de sobrecarga de corta duración.
Compruebe el estado de las comunicaciones con regularidad; gestione a tiempo las anomalías, como el sobrecalentamiento.
No desmonte ni modifique sin autorización; el mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.



