Número de serie Nombre Especificaciones técnicas uno Parámetros técnicos básicos del transformador
1 Clasificación de eficiencia energética SCB14
2 Capacidad nominal (kVA) 2500
3 Tensión nominal (kV) Alta tensión / Baja tensión 10/0,4
4 Corriente nominal (A) Alta tensión / Baja tensión 144,33/3608,44
5 Relación de tensión en circuito abierto (kV) 10±2*2,5%/0,4
6 Impedancia de cortocircuito (%) U Alta – Baja 6
7 Etiqueta del grupo de conexión D,yn11
8 Frecuencia nominal (Hz) 50
9 Clase de aislamiento Clase F
10 Límite de aumento de temperatura 100 K
11 Nivel de aislamiento nominal 35/5
11 Lado de alta tensión Tensión máxima de resistencia al impulso de rayo (kV) 75
11 Lado de alta tensión Tensión de resistencia a frecuencia industrial a corto plazo (valor RMS) (kV) 35/60 s
11 Lado de baja tensión Tensión de resistencia a frecuencia industrial a corto plazo (valor RMS) (kV) 5/60 s
11 Tensión eficaz de resistencia a la frecuencia de potencia a corto plazo (kV) en el lado del punto neutro (5/60 s)
12 Pérdida en vacío (kW) 2,45
12 Pérdida en carga (kW) 15,445
13 Corriente en vacío (%) 0,60
14 Eficiencia (%) ≥99 %
15 Cantidad de descargas parciales (CP) <10
16 Nivel de ruido (dB) ≤65
Dos bloques de terminales
1 Carga admisible del terminal /
2 Longitudinal (N) /
3 Horizontal (N) /
4 Tensión vertical (N) /
Transformadores de tipo seco SCB14 con capacidad nominal de 2500 kVA
- Detalles del producto
- Preguntas frecuentes
- Embalaje y Entrega
P1: ¿Cómo se comparan las pérdidas en vacío (2,45 kW) y las pérdidas bajo carga (15,445 kW) de esta unidad SCB14 de 2500 kVA con los estándares de la industria?
Cumplen plenamente con la norma de eficiencia energética GB 20052-2020 de Grado 2 (valores nominales para SCB14-2500 de 10/0,4 kV: en vacío ≤2,45 kW, bajo carga ≤15,445 kW a 75 °C). En comparación con el modelo anterior SCB12 (≈2,88 / 17,17 kW), se obtiene un ahorro de pérdidas de entre el 10 % y el 15 %. Si su proyecto opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7) con tarifas eléctricas elevadas (centros de datos, plantas de proceso continuo), podemos cotizar una mejora al modelo SCB18 de Grado 1 (≈2,08 / 15,445 kW).
P2: ¿Cuál es la diferencia entre SCB14 y SCB18? ¿Debería optar por la versión mejorada?
Las pérdidas bajo carga son iguales. La diferencia clave radica en las pérdidas en vacío: el SCB18 utiliza acero al silicio de alta permeabilidad y menor espesor, lo que reduce las pérdidas en vacío entre un 15 % y un 20 % y el ruido entre 2 y 3 dB, aunque su coste es entre un 10 % y un 20 % mayor. Regla rápida: elija SCB18 para centros de datos o cargas de funcionamiento continuo (24 h); elija SCB14 (esta unidad) para proyectos comerciales e industriales generales donde el presupuesto es un factor importante. El modelo SCB14 cumple con casi todos los requisitos de las licitaciones.
P3: ¿Cuáles son las dimensiones y el peso típicos de una unidad SCB14 de 2500 kVA y 10/0,4 kV?
Datos de referencia de fabricantes del sector (BTB, Energy Transformer): aprox. 1860 (largo) × 1310 (ancho) × 2490 (alto) mm; peso de 4100-4600 kg (sin envolvente) / 5000-6000 kg (con envolvente IP20-IP54). Los valores definitivos se incluyen en nuestro plano de dimensiones generales (GA). Antes de la instalación, verifique la capacidad de carga de la base (≥800 kg/m²) y asegure el acceso para una grúa.
P4: ¿Por qué se utiliza el grupo de conexión Dyn11 para sistemas de 10/0,4 kV?
Dyn11 = Primario en triángulo (Delta), secundario en estrella (Wye) con neutro; el secundario está desfasado 30° respecto al primario. Tres ventajas reales: ① bloquea la transferencia del tercer armónico; ② el neutro gestiona cargas monofásicas desequilibradas; ③ gran resistencia a las corrientes de irrupción (picos de arranque) de rectificadores, variadores de frecuencia (VFD) y sistemas SAI (UPS). Es la conexión estándar recomendada por la norma GB para distribución de 10/0,4 kV.
P5: ¿Qué implica una impedancia de cortocircuito del 6 % para el funcionamiento en paralelo?
El 6 % es el valor estándar según GB/T 10228. Determina el nivel de corriente de cortocircuito (aprox. 90 kA en el lado de 0,4 kV para 2500 kVA) y la regulación de tensión (aprox. 4 % a plena carga). Para la conexión en paralelo: ① la desviación de impedancia entre unidades debe ser ≤10 %; ② deben tener la misma relación de transformación y grupo de conexión; ③ la relación de capacidades debe ser ≤1:3. Para uso de una sola unidad, estos valores se aplican directamente.
P6: ¿Puede este transformador de clase F / aumento de temperatura de 100 K operar a plena carga de forma continua?
Sí. El aislamiento clase F soporta 155 °C; el límite de aumento de temperatura de 100 K (temperatura ambiente de 40 °C → temperatura en la parte superior del devanado de 140 °C) es el diseño estándar GB para operación continua a plena carga, con una vida útil prevista de 25 a 30 años. Para sobrecargas de corta duración (110 % durante 1 hora o 120 % brevemente), se puede añadir refrigeración forzada por aire (AF) para obtener entre un 30 % y un 40 % de capacidad adicional. Recomendamos prever una toma de corriente para los ventiladores en la subestación.
P7: ¿Qué significa una descarga parcial <10 pC? ¿Dónde es aceptable?
<10 pC es un nivel aceptable según la norma GB/T 1094.11 (≤5 pC se considera nivel superior o “premium”, ≤10 pC se considera nivel cualificado). Es adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales, incluidos los centros de datos estándar. Para instalaciones críticas (plantas nucleares, salas blancas de semiconductores que requieran ≤5 pC), especifique “PD ≤5 pC” en la orden de compra; podemos ajustar el proceso de encapsulado en resina para cumplir con este requisito.
P8: ¿El nivel de ruido de ≤65 dB cumple con los requisitos para hospitales, escuelas o zonas residenciales?
Los 65 dB cumplen con la norma de ruido GB/T 1094.10 para la clase de 2500 kVA (el límite suele ser de 66-68 dB), lo cual es adecuado para fábricas, centros comerciales y edificios de oficinas. Para lugares sensibles al ruido (salas de hospital, aulas, zonas residenciales), se recomienda añadir soportes antivibratorios (-5 dB) y una envolvente IP20/IP23 (-3 a 5 dB) para reducir el ruido de funcionamiento a 55-58 dB(A) a 1 metro de distancia.
P9: ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de una unidad SCB14 de 2500 kVA?
Cuatro escenarios principales: ① Transformador principal para subestaciones de 10/0,4 kV (parques industriales, edificios de oficinas, complejos residenciales); ② Centros de datos / IDC (una unidad de 2500 kVA se corresponde con un SAI de 2 MVA o dos SAI de 1 MVA); ③ Elevación de tensión para sistemas fotovoltaicos (PV) o de almacenamiento de energía (BESS): 0,69 kV → 10 kV (cambiar el lado de baja tensión a 0,69 kV e indicarlo en la orden de compra); ④ Suministro de equipos (plantas de fabricación de semiconductores, distribución central en hospitales, reducción de tensión para tracción en metro).
P10: ¿En qué pruebas debemos centrarnos durante la entrega y la recepción?
Antes del envío, proporcionamos el informe de pruebas rutinarias (relación de transformación, resistencia en CC, aislamiento, tensión soportada, descargas parciales, pérdidas en vacío/carga, ruido y aumento de temperatura; 7 puntos en total). A la llegada, recomendamos: ① repetir las pruebas de resistencia de aislamiento y tensión soportada en CA (para confirmar que no hubo daños durante el transporte); ② verificar la relación de transformación y el grupo de conexión (la polaridad Dyn11 debe ser correcta); ③ realizar pruebas de ruido y aumento de temperatura in situ (según GB/T 1094.10/11). Si su proyecto requiere un certificado de pruebas de tipo (Type Test), especifique un laboratorio externo (KEMA, CEPRI, TÜV) en el contrato; el plazo de ejecución es de unas 4 a 6 semanas.
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