Trockentransformator
1. Energieeffizienz auf höchstem Niveau: Energieeffizienzklasse 2 nach nationalem Standard, Leerlaufverlust ist 6 % bis 18 % niedriger als der von SCB13, was zu mehr Einsparungen bei den Stromrechnungen im Langzeitbetrieb führt.
2.Ultra-geringes Rauschen: Der Eisenkern und die Struktur sind tief optimiert, wobei das Rauschen 3 bis 7 dB niedriger ist als das von SCB13, wodurch es besser für Krankenhäuser, Schulen und Rechenzentren geeignet ist.
3.Sicher und zuverlässig: Ölfrei, Epoxidguss, feuerfest und explosionsgeschützt; beständig gegen Kurzschlüsse, mit geringer Teilentladung, feuchtigkeits- und verschmutzungsbeständig und längere Lebensdauer.
4. Wartungsfrei + intelligent: Ölfrei, kein Ölwechsel erforderlich, ausgestattet mit intelligenter Temperaturregelung und Fernüberwachung, wodurch Installation, Betrieb und Wartung sorgenfreier werden.
5. Harmonischfreundlich: Optionale Unterdrückung von Oberschwingungen, geeignet für neue Energieszenarien wie Photovoltaik und Ladesäulen.
Produktdetails zum 10-kV-Trockentransformator SCB14 aus Epoxidharz
1. Produktübersicht
Der 10-kV-Trockentransformator SCB14 aus Epoxidharz ist ein hochleistungsfähiger Energiespartransformator, der gemäß dem nationalen Energieeffizienzstandard Level 2 entwickelt wurde. Als Flaggschiffmodell der SCB-Serie basiert er auf dem SCB13 und wurde umfassend optimiert. Er verwendet hochreine elektromagnetische Materialien, eine präzisere Vakuumgießtechnik und eine optimierte Magnetkreisstruktur. Seine Kernverlustwerte übertreffen die der drei Vorgängergenerationen deutlich und erreichen branchenführendes Niveau.
Das Produkt entspricht vollständig den Normen GB/T 1094.1-2013 und GB/T 1094.3-2017 sowie den strengen Anforderungen an die Energieeffizienzklasse 2 gemäß GB/T 6451 Technische Parameter und Anforderungen an dreiphasige ölgekühlte Leistungstransformatoren.
Dank extrem hoher Energieeinsparung, extrem niedrigem Geräuschpegel und äußerst hoher Zuverlässigkeit hat es sich zur bevorzugten Lösung für große Rechenzentren, High-End-Gewerbekomplexe, neue Energienetze und Projekte mit extrem strengen Anforderungen an Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit entwickelt.
2. Modelldefinition
S: Dreiphasentransformator
C: Gießharzisolierung unter Verwendung von hochflammhemmendem und hochhitzebeständigem Epoxidharz
B: Folienwicklung aus hochpräziser Kupfer-/Aluminiumfolie anstelle von herkömmlichem Runddraht
14: Leistungsstufencode, entsprechend der nationalen Energieeffizienzstufe 2, mit noch geringeren Verlusten als SCB13
Nennspannung: 10-kV-Klasse, Hochspannungsnennspannung 10 kV, Niederspannungsstandard 0,4 kV, unterstützt Mehrstufen-Spannungsregelung
3. Kernproduktvorteile
Extrem hohe Energieeinsparung, führend in der Energieeffizienzklasse 2
Es erfüllt strikt den nationalen Energieeffizienzstandard der Stufe 2. Im Vergleich zu SCB13 werden die Leerlaufverluste im Durchschnitt um weitere 6 % bis 18 % und die Lastverluste im Durchschnitt um 5 % bis 10 % reduziert.
Es bietet bemerkenswerte Energieeinsparungen im Langzeitbetrieb und eignet sich besonders für Umspannwerke mit hoher Kapazität und Rechenzentren, wodurch die langfristigen Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus (30+ Jahre) minimiert werden.
Extrem geräuscharm, umweltfreundlich
Durch die Verwendung von hochpermeablen, kornorientierten Siliziumstahlblechen und einer verfeinerten Kernlaminierungstechnologie mit optimierter Klemmstruktur werden magnetisches Rauschen und mechanische Vibrationen wirksam unterdrückt.
Der Geräuschpegel im Betrieb ist 3–7 dB(A) niedriger als beim SCB13 und liegt bei herkömmlichen Leistungsstufen bei 42–50 dB(A), was nahezu dem Geräuschpegel in ruhigen Innenräumen entspricht. Er eignet sich ideal für geräuschempfindliche Orte wie Krankenhäuser, Schulen und repräsentative Bürogebäude.
Sicher, explosionsgeschützt und mit verbesserter Feuerbeständigkeit
Ölfreie und vollständig abgedichtete Konstruktion, ausgestattet mit speziellem hochflammhemmendem Epoxidharz der Klasse H, das eine stärkere Flammbeständigkeit und Lichtbogenbeständigkeit bietet.
Es hat die von unabhängigen Dritten durchgeführten Tests auf Flammschutz und Feuerbeständigkeit bestanden und kann im Brandfall die kritische Stromversorgung aufrechterhalten, wodurch die Evakuierung des Personals und die Sicherheit der Ausrüstung gewährleistet werden.
Hohe Vibrations- und Oberwellenbeständigkeit, stabiler Betrieb
Die Folienwicklung zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Kurzschlussfestigkeit aus.
Eine Oberwellenunterdrückungswicklung oder ein Filtergerät kann optional eingesetzt werden, um hochfrequente Oberwellen, die von PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Wechselrichtern usw. erzeugt werden, effektiv auszugleichen, die Alterung der Isolierung zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern. Sie eignet sich besonders für den Anschluss an neue Energienetze.
Intelligente Vernetzung, wartungsfreier Betrieb
Ausgestattet mit einem intelligenten High-End-Temperaturregelungssystem als Standard, das Übertemperaturalarm, Abschaltung, automatische Lüftersteuerung und Fehlervorwarnung unterstützt.
Ein RS485/Ethernet-Kommunikationsmodul ist optional und kann zur Echtzeitüberwachung, Datenerfassung und Ferndiagnose an ein Gebäudeautomationssystem oder eine Cloud-Plattform für Fernbetrieb und -wartung angeschlossen werden, wodurch ein wirklich unbemannter Betrieb realisiert wird.
4. Wichtigste technische Parameter (anpassbar)
| Artikel | Standardparameter/-bereich | Notizen |
Nennspannung (HV) |
10 kV (±5 % / ±2 × 2,5 %) |
12 kV, 15 kV und andere Sonderspannungen, anpassbar |
Bemessungsspannung (LV) |
0,4 kV / 0,69 kV / 1,14 kV |
Dreiphasen-Vierleitersystem; anpassbarer Mehrspannungsausgang |
Nennkapazität |
30 kVA – 2500 kVA |
Üblich: 100 kVA ~ 1600 kVA |
Verbindungsgruppe |
Dyn11 (Standard), Yyn0 |
Andere Anschlüsse anpassbar |
Leerlaufverlust |
Entspricht der Energieeffizienzklasse 2 (GB/T 6451) |
Viel niedriger als SCB13 |
Lastverlust (120℃) |
Entspricht der Energieeffizienzklasse 2 (GB/T 6451) |
Leiter mit niedrigem Widerstand, geringere Wärmeentwicklung |
Leerlaufstrom |
≤1,5 % (≥100 kVA) |
Extrem niedriger reaktiver Verlust |
Kurzschlussimpedanz |
4 %, 6 % (Standard), anpassbar |
Anpassung an unterschiedliche Systemkurzschlusskapazitäten |
Isolationsklasse |
Klasse-H-Standard (zulässiger Temperaturanstieg 150 K) |
Hohe Temperaturwechselbeständigkeit, gute Überlastfähigkeit |
Geräuschpegel |
≤42–50 dB(A) |
Höchstes Niveau an geräuschloser Bedienung in der Branche |
Schutzgrad |
IP20 / IP30 / IP54 |
Anpassungsfähigkeit an Feuchtigkeit, Staub, Salznebel und raue Umgebungen |
Lebensdauer |
≥30 Jahre |
Optimale Lebenszykluskosten unter normalen Betriebsbedingungen |
5. Anwendungsgebiete
Als energiesparendes Spitzengerät eignet es sich besonders für High-End-Bereiche mit extrem hohen Anforderungen an Energieverbrauch, Geräuschentwicklung und Zuverlässigkeit:
Rechenzentren & Cloud Computing: große IDC-Räume, Supercomputing-Zentren, die extrem hohe Energieeinsparungen und einen ausfallsicheren Betrieb erfordern.
Neue Energienetze: PV-Kraftwerke, Windpark-Boosterstationen, Energiespeicherstationen, die Oberwellenfestigkeit und hohe Stabilität erfordern.
Hochwertiger Handel & medizinische Versorgung: Fünf-Sterne-Hotels, Einkaufszentren, Krankenhäuser der Klasse III (Intensivstation/Operationssäle).
Schienenverkehr & Verkehrsknotenpunkte: U-Bahnen, Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe, Flughafenterminals.
Präzisionsindustrie: Chipherstellung, Halbleiterverpackung, biopharmazeutische Produktionslinien.
6. Wichtige Punkte zu Betrieb und Wartung
Installationsumgebung: Für gute Belüftung und ausreichend Wärmeabfuhr sorgen; die Umgebungstemperatur sollte zwischen -25℃ und +55℃ liegen.
Vorinbetriebnahmeprüfung: Wicklungsisolationswiderstand, Absorptionsverhältnis oder Polarisationsindex prüfen; korrekte Verdrahtung und gültige Einstellungen des Temperaturreglers bestätigen.
Routinewartung:
Reinigen Sie die Wickelfläche regelmäßig (einmal jährlich empfohlen), um eine Wärmeansammlung zu vermeiden.
Prüfen Sie den Temperaturregler und das Kommunikationsmodul, um eine normale Fernüberwachung sicherzustellen.
Isolierung vor Wiederinbetriebnahme nach längerer Abschaltung prüfen; Trocknungsbehandlung nicht erforderlich.
Fehlerbehebung: Bei Übertemperaturalarm oder Abschaltung prüfen Sie zuerst Überlastung, Belüftungsblockaden oder einen Fehler im Temperaturregler. Setzen Sie das Gerät nicht blindlings zurück.



