La bobina di scarica trifase in olio per esterno FDGEC è un’unità a cassone unico per sistemi di potenza in CA a 50Hz/60Hz. Viene collegata al banco di condensatori in derivazione ad alta tensione affinché, quando il banco viene disinserito dal sistema, la bobina fornisca un percorso di scarica definito che riduce la tensione residua dei condensatori a un valore sicuro entro cinque secondi, proteggendo il personale operativo e le apparecchiature a valle.
Il nucleo e l’avvolgimento trifase sono installati in un cassone d’acciaio sigillato riempito di olio minerale, e i terminali primari sono fatti uscire attraverso tre passanti in porcellana per esterno. L’avvolgimento primario è costruito in due sezioni da 13 kV ciascuna, corrispondenti alla tensione di sezione del banco di condensatori che serve. Durante il normale funzionamento, l’avvolgimento secondario 13/0,1 kV, classe di precisione 0,5 con uscita da 50 VA, funge da indicatore di tensione e può anche alimentare la protezione dalla tensione residua per il banco.


Riepilogo delle Principali Caratteristiche Nominali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Frequenza di sistema | 50Hz / 60Hz |
| Numero di fasi | Trifase, cassone unico |
| Rapporto di tensione nominale | 13 / 0,1 kV |
| Avvolgimento primario | Due sezioni da 13 kV, (13+13) |
| Classe di precisione e potenza nominale | 0,5 → 50VA |
| Capacità di scarica | 5 Mvar |
| Livello di isolamento nominale | 40,5/80/185 kV |
| Tempo di scarica residua | < 5s a tensione sicura |
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +40℃ |
| Installazione | Esterno |
| Mezzo isolante | Olio minerale, cassone in acciaio sigillato |
| Norme | GB50227-2017 e DLT653-2009, oltre a richieste speciali del cliente |
Funzionamento
Mentre il banco di condensatori è in tensione, la bobina di scarica funziona come un trasformatore di tensione: il suo avvolgimento secondario fornisce una bassa tensione proporzionale utilizzata per l’indicazione della tensione o per le protezioni. Quando il banco viene spento, l’energia elettrostatica immagazzinata nei condensatori si scarica attraverso gli avvolgimenti primari a due sezioni, e la tensione residua viene scaricata a un livello sicuro entro cinque secondi. Il livello di isolamento 40,5/80/185 kV copre i requisiti di tenuta a impulso di fulmine e a frequenza industriale per installazioni di classe 35 kV.
Costruzione e Design
Le tre fasi condividono un unico cassone in acciaio con guarnizioni, il che rende il gruppo più compatto rispetto a tre unità monofase separate. L’olio funge sia da mezzo isolante che da mezzo di raffreddamento, conferendo all’unità una forte capacità di sovratensione e una potenza termica stabile. Una scatola dei morretti secondari sulla parete del cassone consente il collegamento sicuro dei circuiti di misura e protezione, e il cassone è dotato di un bullone di messa a terra. Il design è conforme alle norme GB50227-2017 e DLT653-2009 e può essere realizzato secondo le richieste speciali del cliente.
Parametri tecnici
Condizioni di Servizio
- Posizione di installazione: Tipo per esterno
- Numero di fasi: Trifase, cassone unico
- Temperatura ambiente: -40℃ ~ +40℃
- Frequenza di sistema: 50Hz / 60Hz
- Mezzo isolante: Olio minerale in cassone d’acciaio sigillato
- Atmosfera: Nessun gas corrosivo; nessuna polvere conduttiva o esplosiva
Dati Tecnici
| Tipo | Rapporto di tensione nominale (kV) | Classe di precisione e potenza nominale (VA) | Livello di isolamento nominale (kV) | Capacità di scarica (Mvar) |
|---|---|---|---|---|
| FDGEC(13+13)-5-1W | 13/0,1 | 0,5-50 | 40,5/80/185 | 5 / <5s |
Norme
- I prodotti sono conformi alle norme GB50227-2017, DLT653-2009 e ad alcune richieste speciali
- Frequenza nominale: 50Hz / 60Hz
- Livello di isolamento nominale: 40,5/80/185 kV
Installazione e cablaggio
Schema di Installazione
L’unità poggia su una fondazione piana con la base del cassone a livello; prevedere uno spazio libero attorno al cassone per le linee di fuga dei passanti e per l’accesso alla scatola dei morretti secondari. I tre passanti primari si collegano al banco di condensatori e alla sbarra o al punto di neutro come da schema circuitale approvato; il cassone è collegato alla rete di terra tramite il bullone di messa a terra. Fare riferimento al disegno d’ingombro approvato per i lavori di fondazione e sbarre.

Principali Dimensioni d’Ingombro
- Altezza totale: 1215±10 mm (passanti primari inclusi, disposizione a V trifase)
- Larghezza sui passanti: 1075±10 mm; passo dei passanti 605±10 mm
- Cassone: 400 mm di altezza; base 750 mm fronte-retro × 623 mm lato-lato
- Montaggio: passo fori 670 × 500 mm (dettaglio 450 mm, asola 25 × 13 mm)
- Terminali primari: terminale alta tensione su ogni passante; terminali secondari: 4-M10 con staffa di fissaggio cavo
- Bullone di messa a terra: M10; valvola di scarico sulla parete del cassone; orecchioni di sollevamento sul coperchio e sul cassone
- Peso: circa 260 kg
Schema di Cablaggio
Gli avvolgimenti primari a due sezioni sono collegati alle sezioni designate del banco di condensatori come mostrato nello schema di cablaggio. L’avvolgimento secondario 13/0,1 kV alimenta i circuiti di indicazione della tensione e di protezione dalla tensione residua. Confermare le marcature dei morretti, la polarità e la messa a terra rispetto al disegno di cablaggio approvato prima della messa in tensione.

Applicazioni
- Banchi di condensatori in derivazione AT per esterno in sottostazioni di classe 35 kV e reti di distribuzione
- Installazioni di compensazione dell’energia reattiva e correzione del fattore di potenza
- Schemi di protezione del banco di condensatori che richiedono un avvolgimento secondario per indicazione o relè
- Disposizioni di banchi di condensatori a doppia sezione abbinate al servizio di avvolgimento (13+13) kV
Selezione e domande frequenti
Guida alla Selezione
- Indicare la classe di tensione del sistema. Il tipo standard copre banchi di classe 35 kV con livello di isolamento 40,5/80/185 kV.
- Indicare la capacità del banco di condensatori (Mvar). L’unità standard copre un servizio di scarica da 5 Mvar con tempo di scarica inferiore a cinque secondi.
- Confermare il cablaggio del banco. L’avvolgimento primario a due sezioni (13+13) deve corrispondere alla disposizione delle sezioni del banco.
- Confermare la frequenza di sistema. 50Hz o 60Hz.
- Scegliere il servizio secondario. 13/0,1 kV, classe 0,5, 50VA, per indicazione e/o protezione a relè.
Domande Frequenti
D1: A cosa serve la bobina di scarica FDGEC?
La FDGEC è collegata a un banco di condensatori in derivazione ad alta tensione. Dopo che il banco è stato disinserito dal sistema, riduce la tensione residua sui condensatori a un livello sicuro entro cinque secondi e il suo avvolgimento secondario fornisce l’indicazione della tensione o la protezione a relè durante il normale funzionamento.
D2: In che modo la FDGEC differisce dal monofase FDE?
La FDGEC è un’unità trifase in olio a cassone unico con livello di isolamento 40,5/80/185 kV per banchi di condensatori di classe 35 kV, nominale 5 Mvar con rapporto 13/0,1 kV. La FDE è un’unità monofase in cassone a 11/√3 kV con livello di isolamento 12/42/75 kV e servizio da 4 Mvar. Entrambe scaricano il banco a una tensione sicura entro cinque secondi.
D3: Cosa indica il (13+13) nella designazione del modello FDGEC(13+13)-5-1W?
L’avvolgimento primario è costruito in due sezioni da 13 kV ciascuna, corrispondenti alla tensione di sezione del banco di condensatori che serve. Il 5 indica la potenza di scarica nominale di 5 Mvar e la W indica il design per esterno; l’unità è nominale 13/0,1 kV con un tempo di scarica di 5 s.
D4: Qual è la differenza tra le bobine di scarica in olio e quelle in secco?
Una bobina in olio utilizza olio minerale in un cassone d’acciaio sigillato come mezzo isolante e di raffreddamento, una costruzione per esterno collaudata nel tempo con forte capacità di sovratensione. Una bobina in secco (es. FDGE11) è colata sotto vuoto con resina epossidica, è completamente priva di olio e non richiede controlli del livello dell’olio. Entrambi i tipi scaricano il banco di condensatori a una tensione sicura entro cinque secondi.
D5: Quanto velocemente la FDGEC scarica il banco di condensatori?
La tensione residua viene ridotta a un livello sicuro in meno di cinque secondi con un servizio di scarica di 5 Mvar, in conformità con le norme GB50227-2017 e DLT653-2009.
D6: È possibile personalizzare parametri speciali?
Sì. Se i dati dell’utente vanno oltre gli intervalli elencati nella tabella dei dati tecnici, possono essere soggetti a un accordo tra produttore e acquirente; il rapporto di tensione, l’uscita secondaria e il livello di isolamento possono essere concordati al momento dell’ordine.