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El transformador seco de cobre puro SCB10-1250kVA/10kV constituye la base de una distribución eléctrica interior de alta fiabilidad. Gracias a la combinación de un bobinado de cobre 100% puro libre de oxígeno con resina epoxi de primera calidad moldeada al vacío, garantiza una conductividad eléctrica superior, una gran resistencia a los cortocircuitos y una seguridad ignífuga excepcional. Cumple con los estándares de eficiencia energética Tier 2 (NX2) y ofrece una solución perfectamente equilibrada para aplicaciones críticas de 10kV, como edificios comerciales de gran altura, grandes plantas de fabricación industrial, hospitales importantes y centros de datos de funcionamiento continuo.
Parámetros principales:
• Capacidad y voltaje:1250 kVA | Reducción de tensión de 10 kV a 0,4 kV.
• Eficiencia energética:Eficiencia de nivel 2 (Serie SCB10, GB 20052-2024 NX2).
• Estructura:Bobinados de cobre puro + encapsulado en resina de alta resistencia (disponibles carcasas con protección IP30+).
Características del producto

Fabricado universalmente con cobre libre de oxígeno de alta pureza. Esto garantiza una resistencia eléctrica extraordinariamente baja, evitando el sobrecalentamiento y minimizando las pérdidas de carga durante el funcionamiento continuo a 1250 kVA.

Cumple plenamente con la norma GB 20052-2024 Tier 2 (NX2). Las optimizaciones en el núcleo y los devanados de cobre mantienen las pérdidas, tanto en vacío como en carga, dentro de los excelentes estándares de la industria.

Diseño 100% libre de aceite, fabricado con resina epoxi moldeada al vacío. Es completamente ignífugo y autoextinguible, lo que garantiza una seguridad absoluta en cuartos eléctricos interiores con presencia de personas.

La elevada capacidad térmica del cobre, combinada con el aislamiento de resina de clase F/H, permite que esta unidad soporte fácilmente sobrecargas severas a corto plazo sin acelerar la degradación del aislamiento.

Diseñado para un rendimiento óptimo en interiores. Puede suministrarse con carcasas de acero con protección IP30 o superior, con control preciso de la temperatura para proteger la unidad en instalaciones interiores complejas.

Disfrute de asistencia integral durante todo el ciclo de vida del producto, que incluye modelos precisos de capacidad de preventa, invitaciones a inspecciones de fábrica y una respuesta técnica rápida garantizada para cualquier consulta operativa.
Especificaciones clave (SCB10-1250kVA, cobre puro)
| Parámetro | Valor típico | Descripción |
| Capacidad nominal | 1250 kVA | Capacidad suficiente para alimentar líneas de producción de fábricas medianas y grandes o redes centrales comerciales. |
| Tensión nominal | Alta tensión: 10 kV LV: 0,4 kV | Salida de distribución de alta precisión para alimentar directamente concentradores trifásicos. |
| Pérdida en vacío | Aprox. 2,2 kW | Bajo consumo energético en reposo gracias a su construcción en acero al silicio de alta calidad. |
| Pérdida de carga (120℃) | Aprox. 10,5 kW | Eficiencia de conversión de energía estable bajo cargas de distribución continuas de 1250 kVA. |
| Material de bobinado | Cobre de alta pureza | Garantiza una excelente resistencia térmica, alta conductividad y una inmensa resistencia mecánica. |
| Estructura de protección | IP00 (Abierto) / IP30+ (Cerrado) | Se suministra con fundas protectoras opcionales adaptadas a las condiciones específicas de su espacio interior. |
[Imagen de un transformador seco de resina fundida]
Referencia técnica de la serie completa (Plataforma de cobre SCB10: 30 kVA ~ 3150 kVA)
| Capacidad (kVA) | Impedancia (%) | Sin carga Pérdida (W) | Pérdida de carga (EN) | Peso total (kg) | Dimensiones Ancho × Profundidad × Alto (mm) |
| 30 | 4.0 | 180 | 600 | 250 | 800×600×900 |
| 50 | 4.0 | 240 | 870 | 320 | 850×650×950 |
| 100 | 4.0 | 380 | 1500 | 550 | 950×700×1000 |
| 160 | 4.0 | 540 | 2000 | 750 | 1050×750×1050 |
| 200 | 4.0 | 620 | 2400 | 880 | 1100×800×1100 |
| 250 | 4.0 | 720 | 2800 | 1050 | 1150×800×1150 |
| 315 | 4.0 | 880 | 3400 | 1250 | 1200×850×1200 |
| 400 | 4.0 | 980 | 4100 | 1450 | 1250×900×1250 |
| 500 | 4.0 | 1160 | 4900 | 1700 | 1300×950×1300 |
| 630 | 4.5 | 1340 | 6200 | 1950 | 1350×1000×1350 |
| 800 | 4.5 | 1520 | 7500 | 2300 | 1400×1000×1400 |
| 1000 | 4.5 | 1770 | 8800 | 2700 | 1450×1050×1450 |
| 1250 | 4.5 | 2090 | 10800 | 3200 | 1550×1100×1550 |
| 1600 | 4.5 | 2450 | 13200 | 3800 | 1650×1150×1650 |
| 2000 | 4.5 | 3000 | 16000 | 4500 | 1750×1250×1800 |
| 2500 | 4.5 | 3600 | 19500 | 5300 | 1850×1300×1900 |
| 3150 | 4.5 | 4300 | 24000 | 6500 | 2000×1400×2100 |
* La tabla anterior representa la plataforma SCB10 totalmente de cobre. Los modelos de cobre son ligeramente más pesados que las variantes de aluminio, pero ofrecen una densidad térmica y una resistencia mecánica a cortocircuitos inigualables.
Preguntas frecuentes
Si bien el aluminio es muy rentable, los transformadores secos de cobre puro (como nuestra serie SCB10 Copper) son la opción obligatoria para entornos hipercríticos (por ejemplo, centros de datos Tier IV, grandes hospitales, metros subterráneos) debido a tres factores principales:
1) Capacidad térmica superior y resistencia a la sobrecarga:El cobre tiene una conductividad térmica significativamente mayor y una resistencia eléctrica menor que el aluminio. Esto significa que un transformador de cobre genera menos calor bajo la misma carga y puede soportar sobrecargas elevadas durante períodos más prolongados sin que el aislamiento envejezca prematuramente.
2) Inmensa resistencia a cortocircuitos:El cobre es mecánicamente más duro y resistente que el aluminio. Cuando fuerzas electromagnéticas masivas impactan las bobinas durante un cortocircuito en la red eléctrica, los devanados de cobre tienen muchas menos probabilidades de deformarse, lo que garantiza que el transformador sobreviva a la falla y pueda volver a ponerse en funcionamiento rápidamente.
3) Diseño compacto:Debido a que el cobre conduce mejor la electricidad, las bobinas se pueden enrollar más apretadas y son más pequeñas que las de aluminio que transportan la misma corriente. Esto da como resultado un transformador de tamaño total más compacto, lo cual es crucial para instalar una unidad grande de 1250 kVA en cuartos eléctricos reducidos en sótanos.

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