Gardu Induk Trafo Distribusi 1000/1150 kVA-13.8/0.48 kV|Amerika Serikat 2025
Kapasitas: 1000/1150 kVA
Tegangan: 13,8-0,48GrdY/0,277kV
Fitur: dengan oli FR3 dan CT

Tingkatkan Keandalan, Kurangi Pemadaman – Transformator Gardu Induk Jaga Jaringan Tetap Tetap Hidup!
01 Umum
1.1 Deskripsi Proyek
Trafo gardu induk 1000/1150 kVA dikirim ke Amerika pada tahun 2025. Daya pengenal trafo adalah 1000/1150 kVA dengan pendingin KNAN/KNAF. Tegangan primer 13,8 kV dengan rentang sadapan ±2*2,5% (NLTC), tegangan sekunder 0,48GrdY/0,277 kV membentuk kelompok vektor Dyn1.
Trafo gardu induk 2000/2300 kVA dirancang untuk menyalurkan distribusi daya yang andal dan efisien untuk Junction House - 1. Trafo diisi dengan cairan dielektrik FR3®, oli isolasi berkinerja tinggi dan berkelanjutan yang meningkatkan stabilitas termal, memperpanjang masa pakai peralatan, dan memberikan keamanan lingkungan yang unggul dibandingkan oli mineral konvensional.
Komponen keselamatan utama dari sistem ini adalah resistor grounding netral (NGR) 5 amp, yang membatasi arus gangguan dan melindungi transformator dari kerusakan selama gangguan ground. NGR dipantau melalui transformator arus (CT) rasio 5:5 dengan peringkat akurasi C10, memastikan deteksi kesalahan yang tepat dan perlindungan sistem.
Dirancang untuk ketahanan dan kepatuhan terhadap standar industri, trafo ini memastikan penyaluran daya yang stabil sekaligus memprioritaskan keselamatan, keberlanjutan, dan efisiensi operasional untuk Junction House - 1.
1.2 Spesifikasi Teknis
Jenis spesifikasi dan lembar data trafo gardu induk 1000/1150 kVA
|
Dikirim ke
Amerika
|
|
Tahun
2025
|
|
Jenis
Trafo gardu induk
|
|
Standar
ANSI/IEEE C57.12.00
|
|
Nilai Daya
1000/1150 kVA
|
|
Frekuensi
60HZ±6%
|
|
Fase
3
|
|
Tipe Pendingin
KNAN/KNAF
|
|
Tegangan Primer
13,8 meter persegi
|
|
Tegangan Sekunder
0,48GrdY/0,277 kV
|
|
Bahan Berliku
Tembaga
|
|
Perpindahan sudut
Dyn1
|
|
Impedansi
6%
|
|
Ketuk Pengubah
NLTC
|
|
Rentang Penyadapan
±2*2.5%
|
|
Tidak Ada Kehilangan Beban
Kurang dari atau sama dengan 1,335kW
|
|
Tentang Kehilangan Beban
Kurang dari atau sama dengan 8.2kW
|
1.3 Gambar
Gambar dan ukuran diagram trafo gardu induk 1000/1150 kVA.
![]() |
![]() |
02 Manufaktur
2.1 Inti
Inti dari transformator gardu induk tiga-fasa, tiga-kaki biasanya dibuat menggunakan lembaran baja silikon berlapis yang ditumpuk untuk meminimalkan kehilangan arus eddy dan memastikan efisiensi magnetis yang tinggi. Desain ini menampilkan tiga tungkai vertikal yang dihubungkan melalui kuk atas dan bawah, memberikan jalur magnet yang seimbang untuk fluks tiga-fasa. Teknik-laminasi bertumpuk meningkatkan stabilitas mekanis, mengurangi-kehilangan beban, dan meningkatkan kinerja transformator secara keseluruhan. Strukturnya yang kokoh dan ringkas menjadikannya ideal untuk-aplikasi transmisi dan distribusi daya tinggi.
2.2 Berliku

LV berliku:Terbuat dari foil tembaga, dilapisi rapat dengan insulasi antar lapisan, menawarkan kekuatan-hubungan pendek dan kinerja termal yang sangat baik.
belitan HV:Dibangun dengan kawat tembaga berinsulasi dalam desain tipe-lapisan, memastikan insulasi putaran-ke-putaran yang andal untuk ketahanan-tegangan tinggi dan stabilitas mekanis.
2.3 Tangki
Tangki berfungsi sebagai penutup pelindung, dibuat dengan baja bergelombang yang dilas sepenuhnya atau panel yang diperkuat untuk memastikan integritas struktural sekaligus memaksimalkan pembuangan panas. Permukaannya mengalami proses peledakan pasir dan-lapisan anti-korosi multi-lapis untuk ketahanan luar ruangan-jangka panjang. Diisi dengan-minyak insulasi bermutu tinggi, tangki menyediakan insulasi listrik dan pendinginan yang efisien melalui sirkulasi oli. Rakitan tangki mencakup busing, indikator suhu/level oli, perangkat pelepas tekanan, dan relai Buchholz. Dinding samping memadukan radiator yang dapat dilepas, dengan katup pembuangan dan lubang pengambilan sampel di bagian bawah, membentuk sistem komprehensif untuk perlindungan, pendinginan, dan pemantauan.

2.4 Majelis Akhir

Perakitan akhir mengintegrasikan inti, belitan HV/LV, dan sistem insulasi ke dalam tangki bergelombang setelah pengeringan vakum dan pengisian oli. Komponen utama seperti bushing, perangkat pendingin, relai pelindung, dan sistem pemantauan dipasang, diikuti dengan pengujian kedap udara dan pengujian rutin penuh untuk memverifikasi integritas mekanis, kinerja kelistrikan, dan keandalan operasional sesuai standar.
03 Pengujian
|
TIDAK. |
Barang Tes |
Satuan |
Nilai Penerimaan |
Nilai Terukur |
Kesimpulan |
|
1 |
Pengukuran Resistansi |
% |
Tingkat ketidakseimbangan resistensi maksimum |
3.64 |
Lulus |
|
2 |
Tes Rasio |
% |
Penyimpangan rasio tegangan pada penyadapan utama: Kurang dari atau sama dengan 0,5% |
-0.03~0.07 |
Lulus |
|
3 |
Fase-uji hubungan |
/ |
Dyn1 |
Dyn1 |
Lulus |
|
4 |
Tanpa-kerugian beban dan arus eksitasi |
% |
I0 :: memberikan nilai terukur |
0.22 |
Lulus |
|
kW |
P0: memberikan nilai terukur |
1.072 |
|||
|
/ |
toleransi tanpa kehilangan beban adalah +0% |
/ |
|||
|
5 |
Rugi-rugi beban, tegangan impedansi, rugi-rugi total dan efisiensi |
/ |
t:85 derajat toleransi untuk impedansi adalah +7.5% toleransi terhadap kehilangan beban total adalah +0% |
/ |
Lulus |
|
% |
Z%: nilai terukur |
5.97 |
|||
|
kW |
Pk: nilai terukur |
7.924 |
|||
|
kW |
Pt: nilai terukur |
8.996 |
|||
|
% |
Efisiensi tidak kurang dari 99,27% |
99.32 |
|||
|
6 |
Uji Tegangan Terapan |
/ |
HV:34kV 60 detik LV: 10kV 60 detik |
Tidak terjadi jatuhnya tegangan uji |
Lulus |
|
7 |
Uji Ketahanan Tegangan Terinduksi |
/ |
Tegangan yang diterapkan (kV):0,96 |
Tidak terjadi jatuhnya tegangan uji |
Lulus |
|
Durasi:40 |
|||||
|
Frekuensi (HZ): 180 |
|||||
|
8 |
Pengukuran Resistansi Isolasi |
GΩ |
HV-LV ke Tanah: |
6.52 |
/ |
|
LV-HV ke Tanah: |
8.20 |
||||
|
HV&LV ke Tanah: |
6.80 |
||||
|
9 |
Uji Kebocoran |
/ |
Tekanan yang diterapkan: 50kPA |
Tidak ada kebocoran dan tidak ada Kerusakan |
Lulus |
|
Durasi: 12 jam |
|||||
|
10 |
Tes Minyak |
persegi panjang |
Kekuatan Dielektrik |
49.7 |
Lulus |
|
mg/kg |
Kadar Air |
186.3 |
|||
|
% |
Faktor Disipasi |
2.118 |
|||
|
mg/kg |
Analisis Furan |
/ |
|||
|
/ |
Analisis Kromatografi Gas |
/ |


04 Pengepakan dan Pengiriman
4.1 Pengepakan
Trafo gardu listrik dikemas dengan struktur baja-hibrida kayu, dibungkus dengan lapisan-anti karat dan dilapisi dengan bahan-penyerap guncangan. Tali baja memperkuat bagian luar, dengan tanda pengangkatan dan label-anti lembab untuk mencegah kerusakan mekanis dan korosi lingkungan selama pengangkutan.
4.2 Pengiriman
Trafo gardu induk pertama-tama diangkut dengan-truk tugas berat ke pelabuhan, dengan perangkat pengaman khusus untuk memastikan stabilitas. Setibanya di pelabuhan pengiriman peti kemas, peti kemas dimuat ke dalam peti kemas atau rak datar, diperkuat, dan dirawat agar terlindungi dari kelembapan sebelum dikirim melalui kapal peti kemas. Selama transit, kontainer diamankan di dek atau di ruang tunggu, dengan-pemantauan suhu, kelembapan, dan getaran secara real-time untuk menjamin pengiriman yang aman di pelabuhan tujuan.
05 Situs dan Ringkasan
Sebagai landasan sistem tenaga listrik, trafo gardu induk kami menonjol karena keandalannya yang unggul, efisiensi tinggi, dan masa pakai yang lebih lama, sehingga memastikan transmisi energi yang stabil di seluruh dunia. Dengan-teknologi mutakhir dan kontrol kualitas yang ketat, kami memberikan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi beragam permintaan. Memilih produk kami berarti merangkul keselamatan, kinerja, dan masa depan energi berkelanjutan.

Tag populer: gardu trafo distribusi,produsen,pemasok,harga,biaya
You Might Also Like
Trafo Gardu Distribusi 2000 kVA-44/0,48 kV|Kanada 2025
Trafo 3000 kVA-25/0,6 kV|Kanada 2025
Gardu Listrik 3000 kVA-44/0,6 kV|Kanada 2025
Trafo Gardu Listrik 2000/2300kVA-13.8/0.48 kV|Amerik...
Trafo Gardu Induk 3750/4250 kVA-13.8/0.48 kV|Amerika...
Trafo Kumparan Cor 630 kVA-6,6/0,55 kV|Afrika Selata...
Kirim permintaan








