Seriennummer Bezeichnung Technische Daten
1 Grundlegende technische Parameter des Transformators
1 Energieeffizienzklasse SCB14
2 Nennleistung (kVA) 2500
3 Bemessungsspannung (kV) Hochspannung / Niederspannung 10/0,4
4 Bemessungsstrom (A) Hochspannung / Niederspannung 144,33/3608,44
5 Leerlaufspannungsverhältnis (kV) 10±2*2,5%/0,4
6 Kurzschlussimpedanz (%) U Hoch – Niederspannung 6
7 Koppelgruppenbezeichnung D,yn11
8 Bemessungsfrequenz (Hz) 50
9 Isolationsklasse F
10 Temperaturanstiegsgrenze 100K
11 Bemessungsisolationspegel 35/5
11 Blitzstoßspannungsfestigkeit (Hochspannungsseite) 75 kV
11 Kurzzeit-Netzfrequenz-Stehspannung (Hochspannungsseite) Effektivwert (kV) 35/60S
11 Kurzzeit-Netzfrequenz-Stehspannung (Niederspannungsseite) Effektivwert (kV) 5/60S
11 Kurzzeit-Netzfrequenz-Stehspannung Effektivwert (kV) 5/60S
12 Leerlaufverlust (kW) 2,45
12 Lastverlust (kW) 15,445
13 Leerlaufstrom (%) 0,60
14 Wirkungsgrad (%) ≥ 99 %
15 Teilentladungsmenge (PC) < 10
16 Geräuschpegel (dB) ≤ 65
zwei Klemmenblöcke
1 Zulässige Klemmenlast /
2 Längsspannung (N) /
3 Horizontalspannung (N) /
4 Vertikalspannung (N) /
SCB14 Trockentransformatoren mit einer Nennleistung von 2500 kVA
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- Häufig gestellte Fragen
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F1: Wie verhalten sich die Leerlaufverluste (2,45 kW) und Lastverluste (15,445 kW) dieser 2500-kVA-Einheit (Typ SCB14) im Vergleich zu Industriestandards?
Sie erfüllen vollständig die Energieeffizienznorm GB 20052-2020, Stufe 2 (Nennwerte für SCB14-2500, 10/0,4 kV: Leerlauf ≤2,45 kW, Last ≤15,445 kW bei 75 °C). Im Vergleich zum älteren Modell SCB12 (≈2,88 / 17,17 kW) erzielen Sie eine Einsparung der Verluste um ca. 10–15 %. Sollte Ihr Projekt im 24/7-Betrieb bei hohen Stromtarifen laufen (z. B. Rechenzentren, Anlagen mit kontinuierlichen Prozessen), können wir Ihnen ein Upgrade auf das Modell SCB18 (Stufe 1; ≈2,08 / 15,445 kW) anbieten.
F2: Was ist der Unterschied zwischen SCB14 und SCB18? Lohnt sich ein Upgrade?
Die Lastverluste sind identisch. Der wesentliche Unterschied liegt in den Leerlaufverlusten: Das Modell SCB18 verwendet dünneres, hochpermeables Siliziumstahlblech, wodurch die Leerlaufverluste um 15–20 % und die Geräuschentwicklung um 2–3 dB reduziert werden; allerdings liegen die Kosten um 10–20 % höher. Faustregel: Wählen Sie SCB18 für Rechenzentren oder Dauerlastbetrieb (24 h); wählen Sie SCB14 (das hier angebotene Modell) für allgemeine Gewerbe- und Industrieprojekte, bei denen das Budget eine wichtige Rolle spielt. Das Modell SCB14 erfüllt dennoch die Anforderungen fast aller Ausschreibungen.
F3: Was sind die typischen Abmessungen und das Gewicht einer 2500-kVA-Einheit (SCB14, 10/0,4 kV)?
Referenzdaten von vergleichbaren Produkten (z. B. BTB, Energy Transformer): ca. 1860 (L) × 1310 (B) × 2490 (H) mm; Gewicht 4100–4600 kg (ohne Gehäuse) / 5000–6000 kg (mit Gehäuse, Schutzart IP20–IP54). Die endgültigen Werte entnehmen Sie bitte unserer Maßzeichnung (GA-Zeichnung). Überprüfen Sie vor der Installation die Tragfähigkeit des Fundaments (≥800 kg/m²) und planen Sie den Zugang für einen Kran ein.
F4: Warum wird für 10/0,4-kV-Systeme die Schaltgruppe Dyn11 verwendet?
Dyn11 bedeutet: Primärseite in Dreieckschaltung (Delta), Sekundärseite in Sternschaltung (Wye) mit Neutralleiter; die Sekundärspannung eilt der Primärspannung um 30° nach. Drei wesentliche Vorteile: ① Unterbindung der Übertragung der 3. Harmonischen; ② der Neutralleiter gleicht unsymmetrische einphasige Lasten aus; ③ hohe Widerstandsfähigkeit gegen Einschaltströme von Gleichrichtern, Frequenzumrichtern (VFDs) und USV-Anlagen. Dies ist die nach GB-Norm empfohlene Standardschaltung für die 10/0,4-kV-Verteilung.
F5: Was bedeutet die Kurzschlussimpedanz von 6 % für den Parallelbetrieb?
6 % ist der Standardwert gemäß GB/T 10228. Er bestimmt die Höhe des Kurzschlussstroms (ca. 90 kA auf der 0,4-kV-Seite bei 2500 kVA) und die Spannungsregelung (ca. 4 % bei Volllast). Für den Parallelbetrieb gilt: ① Impedanzabweichung zwischen den Einheiten ≤10 %; ② gleiches Übersetzungsverhältnis und gleiche Schaltgruppe; ③ Leistungsverhältnis ≤1:3. Beim Betrieb einer einzelnen Einheit werden diese Werte direkt angewendet.
F6: Kann dieser Transformator (Isolationsklasse F / 100 K Temperaturanstieg) dauerhaft unter Volllast betrieben werden?
Ja. Die Isolierung der Klasse F hält 155 °C stand; die Grenze für den Temperaturanstieg von 100 K (Umgebungstemperatur 40 °C → Wicklungstemperatur 140 °C) entspricht dem GB-Standarddesign für dauerhaften Volllastbetrieb bei einer ausgelegten Lebensdauer von 25–30 Jahren. Für kurzzeitige Überlast (110 % für 1 Stunde oder kurzzeitig 120 %) kann eine forcierte Luftkühlung (AF) ergänzt werden, um die Leistung um 30–40 % zu steigern. Wir empfehlen, in der Transformatorenstation einen Stromanschluss für Lüfter vorzusehen.
F7: Was bedeutet eine Teilentladung von <10 pC? Wo ist dieser Wert zulässig?
<10 pC ist ein zulässiger Wert gemäß GB/T 1094.11 (≤5 pC gilt als Spitzenwert, ≤10 pC als qualifizierter Standard). Dies ist für die meisten gewerblichen und industriellen Anwendungen, einschließlich Standard-Rechenzentren, ausreichend. Für kritische Standorte (Kernkraftwerke, Halbleiter-Reinräume mit Anforderungen von ≤5 pC) geben Sie bitte „PD ≤5 pC“ in der Bestellung an – wir können den Gießharz-Fertigungsprozess entsprechend anpassen.
F8: Entspricht der Geräuschpegel von ≤65 dB den Anforderungen für Krankenhäuser, Schulen oder Wohngebiete?
65 dB erfüllen die Lärmschutznorm GB/T 1094.10 für die 2500-kVA-Klasse (Grenzwert liegt üblicherweise bei 66–68 dB) – geeignet für Fabriken, Einkaufszentren und Bürogebäude. Für lärmsensible Bereiche (Krankenhausstationen, Klassenzimmer, Wohnanlagen) sollten Schwingungsdämpfer (-5 dB) und ein IP20/IP23-Gehäuse (-3 bis -5 dB) ergänzt werden, um das Betriebsgeräusch auf 55–58 dB(A) in 1 m Abstand zu senken.
F9: Was sind die typischen Einsatzgebiete für einen 2500-kVA-Transformator des Typs SCB14?
Vier Hauptszenarien: ① Haupttransformator für 10/0,4-kV-Umspannstationen – Industrieparks, Bürogebäude, Wohnkomplexe; ② Rechenzentren / IDC – eine 2500-kVA-Einheit passt zu einer 2-MVA-USV oder zwei 1-MVA-USVs; ③ PV / BESS-Aufwärtstransformation – 0,69 kV → 10 kV (Niederspannungsseite auf 0,69 kV ändern, bitte in der Bestellung vermerken); ④ Anlagenversorgung – Halbleiterfertigung, zentrale Krankenhausverteilung, Transformator für U-Bahn-Traktion (Absenkung der Spannung).
F10: Auf welche Prüfungen sollten wir uns bei Lieferung und Abnahme konzentrieren?
Vor dem Versand stellen wir den Prüfbericht der Routineprüfungen bereit (Übersetzungsverhältnis, Gleichstromwiderstand, Isolationswiderstand, Spannungsfestigkeit, Teilentladung, Leerlauf-/Lastverluste, Geräuschentwicklung, Temperaturerhöhung – 7 Punkte). Bei Ankunft empfehlen wir: ① erneute Prüfung des Isolationswiderstands und der Wechselspannungsfestigkeit (zum Ausschluss von Transportschäden); ② Überprüfung von Übersetzungsverhältnis und Schaltgruppe (Dyn11-Polarität muss korrekt sein); ③ Prüfung von Geräuschentwicklung und Temperaturerhöhung vor Ort (gemäß GB/T 1094.10/11). Falls Ihr Projekt ein Typprüfzertifikat erfordert, geben Sie bitte im Vertrag ein unabhängiges Prüfinstitut (KEMA, CEPRI, TÜV) an – die Bearbeitungszeit beträgt ca. 4–6 Wochen.
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