Transformadores de Potencia
Daelim Belefic es un socio confiable
Hasta 345 kV y 500 MVA
Entrega puntual
Alta fiabilidad en entregas
Documentación estándar y ágil
Preparación rápida de ofertas de licitación
Reducción de tiempos de producción y entrega
Gestión de proyectos eficiente y coherente
Transformadores de Potencia
Daelim Belefic, fabricante de transformadores de potencia certificado por UL, cUL y CSA, cumple con estándares globales como ANSI/IEEE/IEC/CSA/AS y NEMA. Ofrecen transformadores con capacidades de hasta 500 MVA y voltajes de hasta 345 kV. Daelim se destaca en ofrecer soluciones innovadoras de transformadores eléctricos, priorizando la seguridad y la sostenibilidad mientras cumple con estrictos estándares.
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Cada transformador de potencia está diseñado de manera única, considerando factores como voltaje, capacidad de potencia, clima y topología de la red. Estas soluciones priorizan la eficiencia, la eco-amigabilidad, alta resistencia a cortocircuitos, capacidad de sobrecarga, operación a altas temperaturas, arranque confiable durante fallos y mantenimiento rentable. Sus aplicaciones abarcan energías renovables, subestaciones urbanas, servicios públicos y sectores industriales.
Existen numerosos casos de proyectos en América del Norte y del Sur, tales como: transformador de 230kV en los Estados Unidos, transformador de 115kV en México, transformador de 66kV en Canadá, transformadores de 69kV y 110kV en Ecuador, entre otros. El equipo de servicio local puede proporcionar instalación, mantenimiento, orientación postventa y otros servicios para su transformador, ofreciendo soluciones rápidas a sus problemas.
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Transformadores De Potencia
Transformadores para Energías Renovables de 50, 67 y 83 MVA – 138/34.5/13.8 kV
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Transformadores De Potencia
Transformador tipo Subestación de 230/13.8 kV, 20/26.6/33.3 MVA
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Capacidad de Diseño de Transformadores de Potencia
Herramientas de Diseño: SOLIDWORKS (3D) / AUTOCAD
Equipos: Transformador de múltiples devanados 3F/2F/1F / Autotransformador
Normativas: ANSI-IEEE / CSA / EN / BS / GOST / AS, IEC
Diseño: Sistema de tanque sellado / Sistema de presión con gas inerte o sistema de tanque conservador sin diafragma; Cambiador de tomas de voltaje en carga o sin carga.
Sistema de Refrigeración: ONAN / ONAF / ODAF / OFAF / OFWF / KNAN / KNAF
Aislamiento: Aceite mineral inhibido / No inhibido / Aceite vegetal
Voltaje Primario: Hasta 345 kV
Capacidad: Hasta 500 MVA
Frecuencia: 50/60 Hz
Características Estándar del Transformador de Potencia
Rango de capacidad: Hasta 60 MVA (ONAN), con clasificaciones de alto voltaje hasta 230 kV (900 kV BIL)
Ubicación de servicio: Exterior
Bobinas: Construcción cilíndrica
Núcleo: Orientación regular del grano; cruciforme mitrado con construcción de paso
Bobinados: Todos de cobre, templados según requisitos de diseño; bobinados circulares con conductor rectangular o transpuesto continuamente; bobinados helicoidales de baja tensión; bobinados de disco continuo de media tensión; bobinados de disco apantallados de alta tensión
Radiadores: Panel desmontable con válvulas de cierre, acero al carbono
Aceite aislante: Aceite mineral tipo I y II
Tapa del tanque: Soldada y atornillada
Agujeros de hombre: En la tapa o el tanque
Base del tanque: Fondo plano o patín bajo la base
Material del tanque: Acero al carbono
Frecuencia: 60 Hertz
Aumento de temperatura del bobinado: 55/65°C
Tomas HV: DETC, ETC dentro o fuera del tanque
- Por encima del voltaje nominal: 2 x 2-1/2% tomas fuera de carga
- Por debajo del voltaje nominal: 2 x 2-1/2% tomas fuera de carga
Válvulas: Válvulas de drenaje y filtrado, con muestreo y facilidades de levantamiento y apalancamiento
Válvula de alivio de presión
Indicador magnético de nivel de aceite
Indicadores tipo dial: Temperatura de aceite, temperatura del bobinado, presión repentina, manómetro de presión y vacío
Pintura: Esmalte de poliuretano exterior, color gris ANSI 70; interior, blanco
Buje HV: IEEE segmento 1-4, en la tapa superior o en la cámara terminal de aire
Condensador de porcelana: Dielectricidad sólida, enlace rápido
Buje LV: IEEE segmento 1-4, montado en la tapa o en la cámara terminal de aire
Placa de nombre diagramática: Acero inoxidable grabado
Ganchos de levantamiento del transformador
Almohadillas de aterrizaje del tanque
Accesorios Opcionales
- Gabinete de controles: NEMA 3R, 4, 4X
- Colores personalizables
- Permisos armónicos hasta k-20
- Caja de conexiones
- Medición de temperatura por fibra óptica
- Terminales neutros
- Otros sistemas de movimiento (Ruedas)
- Relé de aumento rápido
- Sistema de preservación de fluido con gas nitrógeno
- Escudo electrostático
- Nivel de sonido especial / bajo nivel de ruido
- Válvula Schrader
- Diseño para ambientes especiales
- Pintura especial para ambientes marinos
- Válvula de prueba de gas
- Monitor de gas disuelto en línea
- Transformadores de corriente montados en buje
Accesorios Opcionales
- Sistema de prevención de incendios (SERGI)
- Sistema de monitoreo en línea
- Diseños para altas temperaturas ambiente disponibles
- Diseños para altas altitudes disponibles
- Aceite aislante: Ester natural (FR3 Enviro Temp, RAPO, etc.)
- Ventiladores
- Refrigeración: ONAN / ONAF, KNAN, KNAN / KNAF
- Aumento promedio de temperatura en el bobinado: 55°C o 55/65°C
- Cableado y control futuro de ventiladores
- Dispositivo automático de alivio de presión
- Radiadores de acero galvanizado o acero inoxidable
- Accesorios con contactos adicionales
- Clase de estación
- Diseños sísmicos: Zonas 1-4
Condiciones de Operación del Transformador de Potencia
- Temperatura ambiente: -50℃ a 40℃
- Humedad relativa: La humedad relativa del aire ambiente debe ser inferior al 93%
- Altitud: ≤1000 m
- Velocidad máxima del viento: ≤35 m/s
- Aceleración sísmica: Aceleración horizontal ≤0.3g
- Aceleración vertical ≤0.15g
- Condiciones especiales: Transformador personalizados disponibles
Especificaciones del Transformador de Potencia
La siguiente tabla muestra las especificaciones del transformador de potencia. Si estas especificaciones no satisfacen sus necesidades, comuníquese con Daelim Belefic; podemos personalizar el transformador de potencia de acuerdo con sus requisitos técnicos.
| Potencia asignada | Grupo de conexión | HV | LV | Método de Enfriamiento | Normas | Tipo | Aplicación |
| 146MVA | YN0d11d11 | 66kV | 33/33kV | ONAN | AS | Tipo sellado | BESS |
| 12MVA | Dyn1 | 66kV | 12.47Y/7.2 kV | ONAN | IEEE & CSA | Tipo sellado | Minería de criptomonedas |
| 12.5/15 MVA | Dyn11 | 66kV | 33000Y/19052V | ONAN/ONAF | AS | Tipo de Conservador | Granja solar |
| 8400 kVA/10500 kVA | Dyn1 | 67kV | 4.16 kV | ONAN/ONAF | IEEE | Tipo de Conservador | Servicios públicos |
| 4200 kVA/5250 kVA | Dyn1 | 69kV | 4,160Y/2,400V | ONAN/ONAF | IEEE | Tipo de Conservador | Subestación en Pensilvania |
| 10/13.3MVA | YNd1 | 69kV | 4.16kV | ONAN/ONAF | IEEE & CSA | Tipo de Conservador | Subestación |
| 30MVA/35MVA | YNhd | 69kV | 13.8 kV | ONAN/ONAF | IEEE | Tipo de Conservador | Subestación en Ecuador |
| 16MVA | Yod11 | 110kV | 20kV | ONAN | IEC60076, EU | Tipo de Conservador | Mercado europeo |
| 20.5/27.2/35 MVA | YNd1 | 115kV | 13.8kV | ONAN/ONAF1/ONAF2 | IEEE | Tipo de Conservador | Energías Renovables |
| 12/16/20MVA | Dyn1 | 115kV | 13.8 kV | ONAN/ONAF1/ONAF2 | ANSI C57 | Tipo de Conservador | Subestación en México |
| 31.5MVA/36MVA | YNyn0d1 | 115kV | 34.5 kV | ONAN/ONAF | IEC | Tipo de Conservador | Subestación |
| 60MVA | DYN11 | 132kV | 11.5 kV | ONAN | IEC | Tipo de Conservador | Transmisión de energía |
| 33/44/55 MVA | YNd11 | 138kV | 13.8kV | ONAN/ONAF1/ONAF2 | IEEE/ANSI/NEMA | Tipo de Conservador | Energía solar |
| 120/150MVA | YNd11 | 150kV | 11kV | ONAN/ONAF | IEC | Tipo de Conservador | Turbina de gas |
| 250MVA | YNd11 | 150kV | 18kV | OFAF | EN60076 | Tipo de Conservador | Transmisión de energía |
| 80/100MVA | YNynod11 | 220kV | 30 kV/11kV | ONAN/ONAF | IEC | Tipo de Conservador | Subestación |
| 200MVA | YNd11 | 220kV | 18kV | OFAF | EN60076 | Tipo de Conservador | Transmisión de energía |
| 10/12.5/15MVA | Dyn1 | 230kV | 26.4x13.2 kV | KNAN/KNAF/KNAF | IEEE | Tipo de Conservador | Subestación en Nevada |
Servicio y Soporte de Daelim Belefic
Daelim Belefic colabora con los clientes para comprender sus requisitos específicos de transformadores y adaptar soluciones a medida. Una vez identificadas las necesidades exactas, los ingenieros de la empresa recomiendan rápidamente las soluciones adecuadas.
El equipo de ingeniería posee la experiencia necesaria para satisfacer diversas exigencias de rendimiento, incluyendo:
- Mejora de la resistencia a cortocircuitos.
- Incremento de la capacidad en kVA.
- Ajustes de voltajes.
- Reducción de pérdidas.
- Modernización del cambiador de derivaciones bajo carga (LTC).
- Disminución de niveles sonoros.
- Modificación del tanque del transformador.
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Soporte Técnico:
El equipo de ingeniería de Daelim Belefic responde con prontitud a consultas técnicas de clientes y usuarios finales.Logística de Fábrica a Sitio:
La empresa ofrece soporte logístico para el transporte seguro utilizando barcos y camiones. Se emplean registradores de impacto para medir y almacenar datos de impacto en tres ejes, identificando cualquier golpe severo que pueda dañar el transformador durante el transporte.Asistencia Técnica en Sitio:
Se brinda soporte técnico en sitio, que incluye ensamblaje, tratamiento de aceite, pruebas y puesta en servicio (energización), llevado a cabo por un ingeniero experimentado.Capacitación:
Especialistas de fábrica ofrecen capacitación sobre la operación y mantenimiento de transformadores para garantizar que los clientes puedan gestionar eficazmente su equipo.Reparación:
Los técnicos de Daelim Belefic están capacitados para realizar diversas reparaciones, tales como:- Reemplazo de juntas, bujes dañados y accesorios.
- Purificación o sustitución del aceite.
- Lijado, imprimación y repintado según sea necesario.
Tras completar las reparaciones, la unidad se somete a pruebas exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento.
Montaje del Núcleo y Bobinado de Bobinas
Montaje del Núcleo
El núcleo de hierro del transformador de potencia está compuesto por chapas de acero silicioso orientado granularmente, laminadas en frío, conocidas por su bajo nivel de pérdidas y alta conductividad magnética. Estas chapas se estructuran en múltiples etapas con un ángulo de inclinación completo para minimizar tanto las pérdidas como el ruido. Se aplican abrazaderas fijas al núcleo de hierro para mejorar la resistencia mecánica y reducir las pérdidas por fuga. La adición de una estructura de banda PET contribuye aún más a la reducción del ruido y garantiza la estabilidad de la columna del núcleo.
Bobinado de Bobinas
Para el bobinado de alta tensión (HV), se adopta un diseño continuo de enredo o con pantalla interna, con una estructura de aislamiento por fases que garantiza una robusta resistencia al aislamiento. Los bobinados de media tensión (MV) y baja tensión (LV) utilizan conductores de alta resistencia o transposición de conductores e incorporan refrigeración forzada para reducir el aumento de temperatura y mejorar la resistencia a cortocircuitos. La construcción específica del bobinado—ya sea entrelazado, disco apantallado, helicoidal, disco o capa—se selecciona según las clasificaciones de voltaje e impulso.
Montaje de Partes Activas y Tanque de Aceite
Montaje de Partes Activas
El proceso de ensamblaje de las partes activas del transformador de potencia incluye prensado en frío para garantizar la limpieza y mejorar la fiabilidad de las conexiones. Se utiliza aislamiento por fase completamente ensamblado para acelerar el proceso de montaje y garantizar la precisión en las dimensiones y la forma de la estructura de aislamiento. Las conexiones de alta tensión (HV) se refuerzan con piezas de aislamiento moldeadas específicamente para brindar protección, mejorando significativamente la resistencia del aislamiento y reduciendo el riesgo de descargas parciales.
Tanque de Aceite
El tanque de aceite del transformador de potencia se somete a un análisis de resistencia por elementos finitos tridimensionales y utiliza un molde Pro-E para fortalecer su integridad mecánica. Los métodos de soldadura incluyen soldadura automática por arco sumergido, complementados con pruebas de fugas mediante ultrasonido y fluorescencia para garantizar un rendimiento sin fugas. Se mantiene un control de calidad riguroso durante todo el proceso de recubrimiento superficial.
Pruebas de Rutina de Transformadores de Potencia
Las pruebas de rutina de los transformadores de potencia, también conocidas como pruebas de fábrica, son esenciales para garantizar la calidad de cada transformador. Estas pruebas incluyen:
- Pruebas dieléctricas
- Medición de la relación de transformación y del grupo vectorial
- Medición de la resistencia de los devanados
- Prueba de soporte de tensión a frecuencia industrial con fuente separada
- Medición de la capacitancia y del factor de disipación dieléctrica de los bujes
- Prueba de soporte de tensión inducida
- Medición de pérdidas en vacío y corriente en vacío
- Medición de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas bajo carga
- Prueba de hermeticidad
- Medición de la curva de respuesta en frecuencia de los devanados
- Pruebas de transformadores de corriente
- Pruebas del cambiador de derivaciones en carga (OLTC)
- Mediciones diversas
- Pruebas de aceite
Pruebas Tipo y Especiales de Transformadores de Potencia
Pruebas Tipo
Las pruebas tipo de transformadores de potencia verifican si un transformador cumple con los estándares especificados y si los productos del mismo tipo o serie cumplen con dichos estándares. Los elementos de las pruebas tipo incluyen:
- Prueba de aumento de temperatura
- Prueba de impulso de rayo
Pruebas Especiales
Las pruebas especiales se realizan según lo acordado mutuamente entre el fabricante y el usuario. Los elementos de las pruebas especiales incluyen:
- Medición de las características de transferencia de voltaje transitorio
- Medición de la impedancia de secuencia cero en transformadores trifásicos
- Prueba de cortocircuito
- Medición del nivel de ruido
- Medición de corrientes armónicas en vacío
- Medición del consumo de energía de ventiladores y bombas de aceite
Empaque y Transporte de Transformadores de Potencia
Los transformadores de potencia, generalmente transformadores de alta tensión, se caracterizan por su considerable tamaño y peso. Daelim Transformer suele desmontar diversos componentes del transformador para su transporte. La unidad principal del transformador se transporta típicamente en un contenedor de techo abierto, mientras que los componentes desmontados se embalan de forma segura en cajas de madera y se transportan en contenedores separados de 20 pies o 40 pies.
Durante el proceso de empaque, Daelim Belefic presta una atención meticulosa a numerosos detalles. Por ejemplo, la caja de control de la unidad del transformador se encapsula individualmente en una caja de madera para protegerla contra posibles impactos durante el tránsito. Además, se coloca una cubierta protectora contra la lluvia y el sol sobre el contenedor de techo abierto para garantizar que la unidad del transformador esté protegida contra la lluvia, la humedad y la corrosión durante el transporte.
Casos de Proyectos de Transformadores de Potencia
Transformador de 115 kV 35MVA
- Ubicación: El estado de California, Estados Unidos
- Cantidad: 1 unidades
- Normas: IEEE
- Aplicaciones : El transformador se utiliza en proyectos de energía solar fotovoltaica en California, EE. UU., y es un componente clave para impulsar soluciones de energía limpia. Está diseñado para cumplir con los más altos estándares de rendimiento, confiabilidad y eficiencia energética, garantizando una operación óptima en sistemas de energía tradicionales y renovables.
Transformador de 66 kV 12 MVA
- Ubicación:Columbia Británica, Canadá
- Cantidad:3 unidades
- Normas:IEEE y CSA
- Aplicaciones especiales:Necesidad de reducir de 66 kV a 12.47 kV, luego conectar a 4 unidades de transformadores tipo pedestal de 3 MVA para suministrar energía a máquinas de minería de criptomonedas.
- Accesorios:Algunos accesorios deben ser a prueba de explosiones, y el cliente tiene requisitos especiales para los indicadores y válvulas.
Transformador de 230 kV 33MVA
- Ubicación: California
- Cantidad: 1 unidad
- Norma:IEEE C57 12.00
- Aplicación: Energía solar fotovoltaica
- Método de Enfriamiento: ONAN/ONAF/ONAF
Transformador de 230 kV 10 MVA
- Ubicación:Nevada, EE. UU.
- Cantidad:1 unidad
- Norma:IEEE
- Descripción:La tensión primaria es de 230 kV y la secundaria es de 24.94 kV. Este transformador de 230 kV puede proporcionar capacidades de 10 MVA, 12.5 MVA y 15 MVA bajo varios métodos de enfriamiento.
- Diseño:Configuración KNAN/KNAF/KNAF, utilizando aceite vegetal como líquido aislante.
Transformador 69 kV 5250 kVA
- Ubicación:Pensilvania, EE. UU.
- Aplicación:Subestación
- Normas:IEEE
- Capacidad:4200 kVA/5250 kVA
- Tensión primaria:69 kV
- Tensión secundaria:4,160Y/2,400V
Transformador de 66 kV 15 MVA
- Ubicación:Australia
- Aplicación:Parque Solar
- Normas:AS e IEC
- Capacidad:5 MVA/15 MVA
- Tensión primaria:66 kV
- Tensión secundaria:33000Y/19052V
Transformador de 69 kV 10 MVA
- Ubicación:Quebec, Canadá
- Aplicación:Subestación de 69 kV
- Normas:IEEE y CSA
- Capacidad:10000/13300 kVA
- Tensión primaria:69 kV
- Tensión secundaria:16 kV
Transformador de 69kV 25MVA
- Ubicación:Guayaquil, Ecuador
- Aplicación:Subestación
- Normas:IEEE
- Capacidad:25 MVA
- Alta tensión:69 kV
- Baja tensión:13.8 kV
Transformador de 115 kV 20 MVA
- Ubicación:Nuevo León, México
- Aplicación:Subestación
- Normas:IEEE
- Capacidad:20 MVA
- Alta tensión:115 kV
- Baja tensión:8 kV









