Trasformatore immerso nell’olio
Progettati per una gestione termica superiore e per resistere alle condizioni esterne, i trasformatori immersi nell’olio Deaton sono la scelta preferita per le cabine elettriche di pubblica utilità, gli impianti industriali e le fattorie energetiche rinnovabili in tutto il mondo.
Che si tratti di un’unità di distribuzione montata su palo o di un enorme trasformatore di trasmissione da 220 kV, Deaton offre un’ingegneria di precisione in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse e a cicli di carico elevati.
Offriamo un supporto OEM completo per personalizzare rapporti di trasformazione, gruppi vettoriali e livelli di impedenza, garantendo un’integrazione perfetta nella vostra infrastruttura di rete esistente e soddisfacendo le rigorose esigenze dei moderni carichi industriali.
I nostri trasformatori a liquido utilizzano robusti serbatoi ermeticamente sigillati che prevengono efficacemente il degrado dell’olio e assicurano una lunga durata senza necessità di manutenzione.
La nostra gamma di prodotti copre uno spettro completo di specifiche, soddisfacendo le diverse esigenze di tensione e potenza per varie applicazioni. Per le reti elettriche urbane e rurali, nonché per l’alimentazione industriale, offriamo trasformatori di distribuzione con tensioni di ingresso di 10 kV, 20 kV e 35 kV e potenze nominali comprese tra 30 kVA e 2500 kVA.
Forniamo inoltre trasformatori di potenza ad alta tensione per la trasmissione su lunga distanza, con tensioni fino a 220 kV e potenze fino a 100 MVA, ottimizzati per la stabilità della rete e per il funzionamento continuo a carico elevato.
Sia per le aziende elettriche, gli impianti industriali o l’integrazione delle energie rinnovabili, i nostri trasformatori immersi nell’olio uniscono durata, efficienza e conformità globale per soddisfare i requisiti più impegnativi dei progetti.
Trasformatore immerso nell’olio Deaton in vendita
Specifiche del trasformatore monofase montato su palo
| kVA | Tensione primaria | Secondaria tensione | A mm | B mm | C mm | Peso (kg) | Efficienza % | ||
| DOE2016 | NEMA TP1 | ||||||||
| 10 | 4160 7200 7620 12470 13200 13800 24940 19920 | 120/240 240/480 277 346 600 | 530 | 600 | 1060 | 160 | 98.70% | 98.40% | |
| 15 | 530 | 600 | 1060 | 180 | 98.82% | 98.60% | |||
| 25 | 580 | 660 | 1080 | 230 | 98.95% | 98.70% | |||
| 37.5 | 610 | 690 | 1090 | 290 | 99.05% | 98.80% | |||
| 50 | 650 | 700 | 1100 | 340 | 99.11% | 98.90% | |||
| 75 | 680 | 750 | 1250 | 450 | 99.19% | 99.00% | |||
| 100 | 730 | 800 | 1250 | 500 | 99.25% | 99.00% | |||
| 167 | 900 | 850 | 1300 | 780 | 99.33% | 99.10% | |||
| 250 | 1200 | 900 | 1450 | 1100 | 99.39% | 99.20% | |||
| 333 | 1350 | 1200 | 1500 | 1300 | 99.43% | 99.20% | |||
Specifiche del trasformatore immerso nell’olio 6–10 kV
| Potenza nominale kVA | Combinazione di tensione LV | Gruppo di collegamento | Perdite kW | Impedenza di cortocircuito % | Peso kg | Dimensioni complessive | Interasse verticale/orizzontale | ||||||
| Tensione elevata | Campo di regolazione della tensione elevata | Tensione bassa | A vuoto | A carico 75 °C | Peso del corpo | Peso dell’olio | Peso totale | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2,5 % % ±5 % % | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 135 | 55 | 325 | 680*480*846 | 550/400 |
| 50 | 0.130 | 0.910 | 0.870 | 210 | 75 | 435 | 765*690*876 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.150 | 1.09 | 1.04 | 245 | 85 | 490 | 795*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.180 | 1.31 | 1.25 | 290 | 90 | 550 | 825*660*925 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.200 | 1.58 | 1.50 | 315 | 95 | 590 | 810*770*890 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.240 | 1.89 | 1.80 | 365 | 100 | 660 | 825*800*960 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.280 | 2.31 | 2.20 | 440 | 115 | 720 | 1115*735*985 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.340 | 2.73 | 2.60 | 490 | 160 | 790 | 1186*815*1050 | 550/550 | |||||
| 250 | 0,40C | 3.20 | 3.05 | 600 | 150 | 960 | 1290*860*1050 | 660/660 | |||||
| 315 | 0,48C | 3.83 | 3.65 | 710 | 180 | 1120 | 1350*920*1090 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.570 | 4.52 | 4.30 | 920 | 210 | 1440 | 1485*1030*1120 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.680 | 5.41 | 5.15 | 1050 | 320 | 1800 | 1485*1030*1160 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 | 0.810 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1130 | 260 | 1770 | 1550*1045*1225 | 660/660 | |||
| 800 | 0,98C | 7.50 | 7.50 | 1340 | 290 | 2060 | 1730*1220*1285 | 820/820 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.3 | 10.3 | 1440 | 420 | 2505 | 1670*1160*1375 | 820/820 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.0 | 12.0 | 1750 | 480 | 2970 | 1750*1240*1425 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14.5 | 14.5 | 2240 | 600 | 3950 | 1860*1250*1485 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2575 | 635 | 4305 | 1990*1315*1620 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.290 | 21.2 | 21.2 | 3270 | 815 | 5440 | 2065*1360*1750 | 1070/1070 | |||||
Specifiche del trasformatore immerso in olio 35 kV
| Potenza nominale kVA | Combinazione di tensioni kV | Gruppo di collegamento | Perdite kW | Corrente a vuoto % | Impedenza di cortocircuito % | Peso (kg) | Dimensioni complessive | Interasse verticale/orizzontale | ||||
| Tensione elevata | Tensione bassa | A vuoto | Carico | Peso del corpo | Peso dell’olio | Peso totale | ||||||
| 30 | 35 38.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.14 | 0.89/0.84 | 1.7 | 6.5 | 165 | 230 | 580 | 1320×550×1550 | 550/550 |
| 50 | 0.16 | 1.20/1.14 | 1.3 | 230 | 265 | 730 | 1360×700×1680 | |||||
| 80 | 0.22 | 1.80/1.71 | 1.1 | 310 | 310 | 870 | 1395×730×1730 | |||||
| 100 | 0.23 | 2.01/1.91 | 1.1 | 370 | 340 | 1000 | 1440×760×1810 | |||||
| 125 | 0.27 | 2.37/2.26 | 1.0 | 440 | 380 | 1120 | 1450×800×1940 | 660/660 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.82/2.68 | 1.0 | 540 | 415 | 1360 | 1470×800×2910 | |||||
| 200 | 0.34 | 3.32/3.16 | 1.0 | 635 | 455 | 1540 | 1500×800×2050 | |||||
| 250 | 0.40 | 3.95/3.76 | 0.95 | 725 | 490 | 1745 | 1530×830×2090 | |||||
| 315 | 0.48 | 4.75/4.53 | 0.95 | 825 | 525 | 1910 | 1550×870×2150 | |||||
| 400 | 0.58 | 5.74/5.47 | 0.85 | 980 | 595 | 2220 | 1600×940×2200 | 820/820 | ||||
| 500 | 0.68 | 6.91/6.58 | 0.85 | 1210 | 680 | 2640 | 1750×1000×2280 | |||||
| 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 1110 | 800 | 3175 | 2130×950×2400 | |||||
| 800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 1625 | 850 | 3595 | 2210×1075×2450 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.50 | 0.65 | 1955 | 965 | 4260 | 2250×1090×2630 | |||||
| 1250 | 1.40 | 13.90 | 0.6 | 2250 | 1130 | 4835 | 2210×1740×2690 | 070/1070 | ||||
| 1600 | 1.69 | 16.60 | 0.6 | 2890 | 1260 | 5995 | 2250×2145×2700 | |||||
| 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 3070 | 1330 | 6445 | 2320×2170×2750 | |||||
| 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 3555 | 1390 | 7080 | 2340×2180×2510 | |||||
Specifiche del trasformatore immerso in olio 110–135 kV
| Potenza nominale (kVA) | Combinazione di tensioni e campo di regolazione | Simbolo del gruppo di collegamento | Perdita a vuoto (W) | Perdita a carico (W) | Corrente a vuoto (%) | Impedenza di cortocircuito (%) | ||
| Alta tensione (kV) | Tensione media (kV) | Tensione bassa (kV) | ||||||
| 6300 | 110 121 ±2×2,5 % | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 8900 | 44000 | 0.66 | Innalzatore Alta-Media 17.5-18.5 , Alta-Bassa 10.5 , Media-Bassa 6.5 Abbassatore Alta-Media 10.5 , Alta-Bassa 18-19 , Media-Bassa 6.5 |
| 8000 | 1060 | 53000 | 0.62 | |||||
| 10000 | 1260 | 63000 | 0.59 | |||||
| 12500 | 1470 | 74000 | 0.56 | |||||
| 16000 | 1790 | 90000 | 0.53 | |||||
| 20000 | 2110 | 106000 | 0.52 | |||||
| 25000 | 2460 | 126000 | 0.48 | |||||
| 31500 | 2940 | 149000 | 0.48 | |||||
| 40000 | 3480 | 179000 | 0.44 | |||||
| 50000 | 4160 | 213000 | 0.44 | |||||
| 63000 | 4920 | 256000 | 0.4 | |||||
Casi internazionali
Trasformatore immerso in olio per la Turchia
Deaton ha prodotto ed esportato con successo una serie di trasformatori immersi in olio ad alte prestazioni per sostenere le infrastrutture critiche della rete elettrica in Turchia.
Queste unità presentano un design robusto e ermeticamente sigillato con alette profondamente corrugate, garantendo un’ottimale dissipazione del calore ed eliminando completamente il contatto tra olio e aria per una vita utile priva di manutenzione.
Riconoscendo le diverse condizioni ambientali della destinazione, il nostro team di ingegneria ha dotato questi trasformatori di robusti isolatori in porcellana ad alta tensione e di corni di scarica per una superiore protezione contro gli impulsi da fulmine.
Trasformatore ad olio per l’Egitto
Di recente Deaton ha consegnato un trasformatore di potenza ad olio ad alta capacità per una stazione di trasformazione strategica in Egitto.
Tenendo conto del clima arido e delle elevate temperature ambiente della regione, il nostro team di ingegneria ha ottimizzato la progettazione termica dell’unità con un sistema di raffreddamento ad alta efficienza e ampie banchine di radiatori, come visibile nell’installazione sul sito.
Il trasformatore è dotato di un serbatoio robusto e resistente alla corrosione e di un sistema conservatore progettato per gestire significative espansioni del volume dell’olio durante i cicli di carico massimo. Utilizzando acciaio elettrico a basse perdite e robusti isolatori ad alta tensione, abbiamo garantito massima efficienza e stabilità della rete sotto il severo sole del deserto.
Trasformatore ad olio per la Colombia
Deaton continua a rafforzare la propria presenza nel mercato energetico latinoamericano con la messa in servizio con successo di un trasformatore ad olio specializzato per un impianto industriale in Colombia.
Questa unità è dotata di un design robusto del conservatore equipaggiato con un relè Buchholz, che garantisce una protezione avanzata contro guasti interni e fluttuazioni del livello dell’olio. Progettato per un ambiente interno protetto, il trasformatore utilizza alette di radiatore profondamente corrugate per massimizzare l’efficienza del raffreddamento naturale, mantenendo temperature operative ottimali durante i cicli di carico elevato.
L’installazione su un letto di ghiaia predisposto per lo smaltimento delle acque reflue sottolinea il nostro impegno verso la sicurezza e la conformità ambientale.
Che cos’è un trasformatore ad olio?
Un trasformatore ad olio è un dispositivo elettrico ampiamente utilizzato che si basa sull’ olio isolante sia come mezzo isolante principale che come agente di raffreddamento, progettato per la trasformazione di tensione nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia.
Il suo nucleo e gli avvolgimenti in rame/alluminio sono completamente immersi in un serbatoio riempito con olio isolante specializzato—tipicamente olio minerale o olio estere sintetico. L’olio svolge due funzioni fondamentali:
- In primo luogo, isola gli avvolgimenti, il nucleo e i collegamenti terminali l’uno dall’altro e dal serbatoio, prevenendo cortocircuiti e migliorando la rigidità dielettrica per gestire alte tensioni.
. - In secondo luogo, assorbe il calore generato dalle perdite nel nucleo (isteresi e correnti parassite) e dalle perdite negli avvolgimenti (resistenza), quindi dissipa tale calore nell’ambiente esterno attraverso la superficie del serbatoio (raffreddamento naturale) o tramite sistemi ausiliari come radiatori, ventilatori o raffreddatori ad acqua (raffreddamento forzato).
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Componenti fondamentali del nucleo di un trasformatore ad immersione in olio
Un trasformatore ad immersione in olio è composto da parti essenziali racchiuse in un serbatoio stagnato in acciaio riempito con
olio isolante (olio minerale o olio estere sintetico):
Nucleo ferromagnetico
: Laminati in acciaio al silicio orientato a grani laminati a freddo, che concentrano e guidano il flusso magnetico, riducendo al minimo le perdite energetiche dovute a correnti parassite e isteresi.
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Avvolgimento primario
: Collegato alla sorgente di alimentazione in ingresso (ad es. rete ad alta tensione), con un numero specifico di spire per adattarsi alla tensione di ingresso.
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Avvolgimento secondario
: Avvolto attorno allo stesso nucleo dell’avvolgimento primario, con un diverso numero di spire per fornire la tensione desiderata (innalzata o abbassata).
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Olio isolante
: Riempie il serbatoio per immergere completamente il nucleo e gli avvolgimenti, fungendo sia da mezzo isolante sia da agente di trasferimento termico.
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Sistema di raffreddamento
: Radiatori del serbatoio, ventilatori o pompe per olio (per unità di grandi dimensioni) per dissipare il calore assorbito dall’olio.
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Dispositivi ausiliari
: Serbatoio di espansione (compensa le variazioni di volume dell’olio dovute all’espansione termica), indicatore del livello dell’olio, valvola di sicurezza per il sovrappressione e sensore di temperatura (monitora la temperatura dell’olio per garantire la sicurezza).
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Vantaggi dell’utilizzo di trasformatori ad immersione in olio
I trasformatori ad immersione in olio sono progettati per supportare
applicazioni ad alta tensione e grande potenza, nonché scenari di trasmissione e distribuzione di energia su lunghe distanze. (che vanno dai modelli di distribuzione a 10 kV alle unità di trasmissione in ultra-alta tensione a 1000 kV) che superano i limiti pratici della maggior parte dei trasformatori in olio.
Ecco i loro vantaggi principali:
Prestazioni isolanti superiori e compatibilità con alta tensione/alti valori di potenza
L’olio isolante possiede un’eccellente rigidità dielettrica, nettamente superiore a quella dei materiali isolanti solidi utilizzati nei trasformatori in olio. Ciò consente ai trasformatori immersi in olio di gestire tensioni ultra-alte (fino a 1000 kV) e grandi potenze (fino a 1000 MVA)—una capacità che i trasformatori in olio faticano a eguagliare, poiché il raffreddamento ad aria e l’isolamento solido sono limitati sia nella dissipazione del calore sia nella resistenza a elevati campi elettrici. Per la trasmissione su lunga distanza nelle reti elettriche, per impianti industriali su larga scala e per l’integrazione delle reti elettriche delle centrali a energia rinnovabile, questo vantaggio è insostituibile, garantendo una trasformazione stabile della tensione anche in condizioni di carico estreme.
Dissipazione termica efficiente e funzionamento stabile a lungo termine
L’olio isolante funge sia da isolante sia da mezzo di trasferimento termico ad alta efficienza. Esso assorbe rapidamente il calore generato dalle perdite nel nucleo e negli avvolgimenti, per poi dissiparlo attraverso il serbatoio del trasformatore, i radiatori o i sistemi ausiliari di raffreddamento (ad esempio, circolazione forzata dell’olio con raffreddamento ad aria o ad acqua). Questo sistema di dissipazione termica efficiente mantiene temperature operative più basse per i componenti chiave, riducendo i tassi di invecchiamento dell’isolamento e prolungando la vita utile del trasformatore fino a oltre 30 anni—superiore alla tipica vita utile di 20 anni dei trasformatori in olio. Per scenari di funzionamento continuo 24/7 (ad esempio, centrali elettriche a carico base, reti elettriche regionali), questa stabilità riduce al minimo i tempi di fermo e i rischi operativi.
Rapporto costo-efficacia per applicazioni su larga scala
Nei progetti ad alta tensione e grande capacità, i trasformatori immersi nell’olio presentano significativi vantaggi economici rispetto alle alternative a secco. Il processo produttivo dei trasformatori immersi nell’olio è maturo e le materie prime (olio isolante, nuclei in lamierino di acciaio al silicio, avvolgimenti in rame) sono più convenienti dal punto di vista dei costi rispetto alla resina epossidica di alta qualità richiesta per i trasformatori a secco. Per le aziende elettriche o i clienti industriali che necessitano di decine di unità ad alta capacità, il costo iniziale inferiore combinato con una lunga vita utile si traduce in un costo totale del ciclo di vita (TLC) molto migliore. costo totale del ciclo di vita (TLC). Inoltre, la loro progettazione modulare semplifica la manutenzione e la sostituzione dei componenti, riducendo ulteriormente le spese operative a lungo termine.
Elevata adattabilità ambientale per applicazioni all’aperto e in condizioni severe
I trasformatori immersi nell’olio sono progettati per resistere a severi ambienti esterni. Le loro strutture a serbatoio sigillato (dotate di serbatoi di espansione corrugati o conservatori) isolano efficacemente i componenti interni da polvere, umidità e gas corrosivi. Possono funzionare in modo stabile a temperature estreme (da -40 °C nelle regioni fredde fino a 50 °C nei climi caldi) ed sono adatti a zone costiere, aree industriali ad elevata inquinamento e reti elettriche rurali remote. I modelli completamente sigillati raggiungono persino il grado di protezione IP67, resistendo a brevi periodi di allagamento: un livello di resilienza ambientale che la maggior parte dei trasformatori a secco non può raggiungere senza appositi involucri protettivi.
Funzionamento a basso rumore per unità di grande capacità
Sebbene i trasformatori immersi nell’olio di piccola capacità possano produrre un livello di rumore leggermente superiore rispetto ai modelli a secco, i trasformatori immersi nell’olio di grande capacità (≥10 MVA) presentano significativi vantaggi in termini di rumore. L’olio isolante funge da smorzatore acustico, assorbendo le vibrazioni provenienti dalle lamiere del nucleo e dagli avvolgimenti. Quando abbinati a ventilatori di raffreddamento a basso rumore e a progetti ottimizzati del serbatoio, i loro livelli di rumorosità possono essere mantenuti al di sotto dei 60 dB — adatti a sottostazioni urbane o a impianti industriali situati nelle vicinanze di aree residenziali. Si tratta di un beneficio fondamentale per progetti soggetti a rigorose normative sul rumore.
Tecnologia matura e manutenzione agevole
I trasformatori immersi nell’olio vantano una storia di sviluppo centenaria, con processi produttivi, protocolli di prova e procedure di manutenzione standardizzati a livello globale. La maggior parte degli ingegneri elettrici è familiare con il loro funzionamento e con la risoluzione dei guasti, riducendo così la curva di apprendimento per i team operativi sul campo. La manutenzione ordinaria (ad es. prelievo campioni d’olio, sostituzione filtri, regolazione dell’interruttore a prese) è semplice e non richiede attrezzature specializzate. Al contrario, i trasformatori di tipo “dry” spesso necessitano di prove professionali per la resistenza dielettrica e le scariche parziali, soprattutto in ambienti severi.
Quali sono le applicazioni più comuni dei trasformatori immersi nell’olio?
I trasformatori immersi nell’olio costituiscono la spina dorsale dei sistemi elettrici mondiali, apprezzati per la loro compatibilità con alte tensioni, per la gestione di elevate potenze e per le prestazioni robuste in ambienti severi.
Le loro applicazioni più comuni spaziano dalla trasmissione e distribuzione nella rete elettrica, alla produzione industriale, all’integrazione delle energie rinnovabili e alle infrastrutture critiche — contesti in cui i trasformatori di tipo “dry” risultano meno pratici a causa di limitazioni legate alla tensione o alla potenza.
Di seguito sono riportati i principali casi d’uso:
Trasmissione e distribuzione su lunga distanza nella rete elettrica
Questa è l’applicazione più diffusa e critica dei trasformatori immersi nell’olio. Essi costituiscono l’equipaggiamento fondamentale per reti di trasmissione ad alta tensione (HV) e ad altissima tensione (UHV), che trasportano energia elettrica dalle centrali agli ambienti urbani e rurali su distanze che superano i centinaia di chilometri.
- Trasformatori di trasmissione: Funzionanti a 110 kV, 220 kV, 500 kV o persino 1000 kV, queste unità ad alta capacità (fino a 1000 MVA) innalzano la tensione nelle centrali elettriche per ridurre al minimo le perdite energetiche durante il trasporto su lunghe distanze, quindi riducono la tensione nelle cabine elettriche per la distribuzione regionale.
- Trasformatori di distribuzione: Con tensione nominale di 10 kV/35 kV, queste unità più piccole sono installate nelle cabine elettriche urbane e rurali per convertire l’elettricità in media tensione in 0,4 kV, destinata all’uso residenziale, commerciale e da parte di piccole imprese. I trasformatori di distribuzione immersi in olio completamente stagni sono particolarmente diffusi per l’installazione all’aperto, poiché richiedono manutenzione minima e resistono alle condizioni meteorologiche avverse.
Impianti industriali su larga scala
Gli impianti industriali pesanti fanno affidamento sui trasformatori immersi in olio per alimentare apparecchiature ad alto consumo e gestire carichi variabili che superano la capacità dei modelli in resina.
- Acciaierie e impianti metallurgici: Alimentano forni elettrici ad arco, laminatoi e impianti di fusione: carichi che richiedono alta tensione e alimentazione stabile per evitare fermi produttivi.
- Impianti chimici e petrolchimici: Forniscono energia a reattori, compressori e sistemi di tubazioni. I trasformatori immersi in olio stagni sono preferiti nelle aree pericolose, poiché il loro robusto involucro impedisce perdite d’olio e riduce i rischi di esplosione.
- Attività minerarie: Alimentano perforatrici, nastri trasportatori e sistemi di ventilazione nelle miniere sotterranee o a cielo aperto. La loro resistenza alla polvere, all’umidità e alle temperature estreme li rende ideali per siti minerari remoti.
Progetti di integrazione delle energie rinnovabili
Con la transizione globale verso l’energia pulita, i trasformatori immersi in olio svolgono un ruolo fondamentale nel collegamento di impianti eolici, solari e idroelettrici alla rete elettrica principale.
- Parchi eolici: Innalzano la tensione variabile generata dalle turbine eoliche a livelli compatibili con la rete (ad es. 35 kV/110 kV). Gestiscono le fluttuazioni intermittenti del carico dell’energia eolica operando in modo affidabile negli ambienti costieri o ad alta quota tipici dei parchi eolici.
- Impianti fotovoltaici: Convertire l’uscita a bassa tensione dei pannelli solari in media/alta tensione per la trasmissione sulla rete elettrica. Le grandi centrali solari utilizzano trasformatori immersi nell’olio per la loro elevata efficienza e capacità di funzionare ininterrottamente sotto un’intensa irradiazione solare.
- Impianti idroelettrici: Alimentare gli alternatori e innalzare la tensione per la trasmissione su lunga distanza, sfruttando la loro elevata potenza nominale per adattarsi all’elevata potenza erogata dalle turbine idrauliche.
Infrastrutture ferroviarie e dei trasporti
I trasformatori immersi nell’olio sono essenziali per i sistemi ferroviari elettrificati, dove un’alimentazione elettrica stabile è fondamentale per il funzionamento dei treni.
- Ferrovie elettrificate (ad alta velocità e trasporto urbano): Fornire energia ai sistemi di linea aerea o ai terzi binari. Trasformatori immersi nell’olio specializzati per trazione sono progettati per gestire le elevate correnti di spunto dei motori dei treni e per operare all’aperto, in ambienti soggetti a vibrazioni.
- Aeroporti e porti: Alimentare l’illuminazione delle piste, le attrezzature per la movimentazione merci e le strutture terminali. La loro struttura robusta resiste all’aria corrosiva delle zone costiere nei porti e alle elevate richieste di carico tipiche delle operazioni aeroportuali.
Infrastrutture critiche e impianti ad alto carico
Gli impianti con esigenze di alimentazione continua 24/7 e requisiti elevati di affidabilità dipendono dai trasformatori immersi nell’olio per l’alimentazione di riserva o primaria.
- Centrali elettriche (termiche, nucleari, idroelettriche): Funzionano come trasformatori di centrale per alimentare i sistemi ausiliari (pompe, ventilatori, sale di controllo) e innalzare la tensione generata fino ai livelli di trasmissione.
- Data center e parchi industriali: Agiscono come trasformatori di riserva abbinati a gruppi elettrogeni, garantendo un’erogazione elettrica ininterrotta per i cluster di server e gli utenti industriali durante i disservizi della rete. I grandi data center possono impiegare trasformatori immersi nell’olio per la loro elevata capacità di gestione del carico e i bassi costi complessivi di ciclo di vita.
Applicazioni marittime e offshore
I trasformatori marini immersi nell’olio sono progettati specificamente per navi, piattaforme offshore e infrastrutture costiere, dove resistenza alla corrosione e compattezza sono caratteristiche fondamentali.
- Piattaforme offshore per l’estrazione di petrolio e gas: Attrezzature per trivellazione, alloggi abitativi e sistemi di lavorazione. Sono costruiti con rivestimenti anticorrosivi e serbatoi stagni per resistere allo spruzzo di acqua salata e alle severe condizioni marine.
- Navi da carico e navi da crociera: Forniscono energia per i sistemi di propulsione, l’illuminazione e i comfort a bordo, con design compatti adatti agli spazi limitati presenti sulle navi.