• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Zastosowanie transformatorów skrzynkowych w sieciach dystrybucyjnych

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

Zasada Elektryczna i Struktura Podstacji Umieszczanych na Postumentach

Schemat elektryczny podstawki umieszczonej na postumencie przedstawiony jest na rysunku 1.

Skład strukturalny:

Amerykańska podstacja łączona umieszczona na postumencie składa się głównie z transformatora umieszczonego na postumencie, podzielonego na część frontową i tylną:

  • Część frontowa (szafka kablowa): Zawiera bloki końcowe wysokiego i niskiego napięcia, wyłącznik obciążenia wysokiego napięcia, wtykowe bezpieczniki, uchwyt do operacji przełącznika tapów wysokiego napięcia, manometr, wskaźnik poziomu oleju, termometr oleju itp.

  • Część tylna (zbiornik oleju i chłodnice): W pełni zamknięty zbiornik oleju zawiera rdzeń, zwitrynowanie, wyłącznik obciążenia wysokiego napięcia i wtykowe bezpieczniki. Rdzeń transformatora zwykle ma konstrukcję trójfazową pięciobiegową, może to być rdzeń zwinięty lub laminowany wykonany z wysokiej jakości zimnorolowanych kierunkowych taśm silikonowej stali lub wysokoefektywnych amorficznych stopów. Zwitrynowania niskiego napięcia mają strukturę foliową, co zwiększa odporność transformatora na przepięcia, impulsy piorunowe i przeciążenia. Grupa połączeń to Dyn11.

  • Struktura zamknięta: Pełnie zamknięta konstrukcja zbiornika zapewnia ochronę. Dostępne są różne typy olejowych wyłączników obciążeniowych, które spełniają wymagania systemów dystrybucji promieniowej lub pierścieniowej.

Ochrona i Struktura Amerykańskich Podstacji Umieszczonych na Postumentach

Amerykańskie podstacje umieszczone na postumentach są chronione przez szeregowe połączenie zapasowego bezpiecznika ochronnego i wtykowego bezpiecznika. Zapasowy bezpiecznik ochronny działa tylko w przypadku awarii w podstacji umieszczonej na postumencie, chroniąc linię wysokiego napięcia. Wtykowy bezpiecznik, wyposażony w podwójnie czułe bezpieczniki, pali się w przypadku przepięć, przeciążeń lub nadmiernych temperatur oleju po stronie wtórnej. Ta metoda ochrony jest ekonomiczna, niezawodna i łatwa w obsłudze.

Wyjścia wysokiego napięcia podstacji umieszczonej na postumencie są wyposażone w gniazda izolatorów, pojedyncze przewody izolatorów oraz łokciowe (zakrzywione) konektory kablowe zdolne do obsługi obciążenia 200 A. Części pod napięciem są zamknięte w izolatorach, tworząc całkowicie izolowaną strukturę, w której powierzchnia wyjścia nie jest pod napięciem, zapewniając bezpieczeństwo osobiste. Ponadto, na izolatorze łokciowym można zainstalować wtykowy, kompozytowy, metalo-izolatorowy zabezpieczacz. Ten zabezpieczacz jest całkowicie osłonięty, całkowicie izolowany i gotowy do wtykania, zapewniając bezpieczeństwo i ułatwiając łatwą instalację. Można również dodać akcesoria, takie jak wskaźniki napięcia i wskaźniki awarii.

Cechy Transformatorów Umieszczonych na Postumentach

Transformatory umieszczone na postumentach, nowy rodzaj transformatorów szeroko stosowanych w ostatnich latach, charakteryzują się niezawodnym zaopatrzeniem w energię, rozsądną konstrukcją, szybką i elastyczną instalacją, łatwą obsługą, małymi rozmiarami i niskimi kosztami. Mogą być używane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, dlatego są szeroko stosowane w różnych scenariuszach, takich jak parki przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe i budynki wielokondygnacyjne. W porównaniu z krajowymi podstacjami umieszczonymi na postumentach, amerykańskie podstacje umieszczone na postumentach mają następujące zalety i cechy:

  • Kompaktowe Rozmiary: Ich objętość wynosi około jednej trzeciej objętości krajowych podstacji umieszczonych na postumentach o tej samej mocy.

  • Pełnie Zamknięte i Izolowane: Dzięki pełnej izolacji i zamkniętej konstrukcji, nie wymaga odstępów izolacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo osobiste i sprawiając, że są odpowiednie do środowisk dystrybucji energii podziemnej.

  • Uniwersalne Stosowanie: Mogą być używane zarówno w systemach pierścieniowych, jak i końcowych, z łatwą konwersją, zwiększając niezawodność zaopatrzenia w energię.

  • Silna Wytrzymałość na Przeciążenia: Mogą znieść przeciążenie 2 razy wartości nominalnej przez 2 godziny lub 1,6 razy przez 7 godzin bez wpływu na ich żywotność.

  • Niskie Straty: Ich straty są niższe niż w przypadku krajowych transformatorów typu S₉.

  • Elastyczne Konektory Kablowe: Konektory kablowe mogą obsługiwać prąd obciążenia 200 A. W sytuacjach nagłych mogą funkcjonować jako wyłączniki obciążeniowe i mają również cechy wyłączników rozłączających, co ułatwia elastyczną i wygodną obsługę.

  • Dwufazowa Ochrona Bezpiecznikowa: Użycie dwufazowej ochrony bezpiecznikowej zmniejsza koszty eksploatacji. Bezpieczniki w wtykowych bezpiecznikach są podwójnie czułe (do temperatury i prądu).

  • Wysokoprzeciwpożarowy Olej: Używanie wysokoprzeciwpożarowego oleju (oleju R-TEMP o punkcie rosy 312°C), pozwalające na umieszczenie wewnątrz budynków bez ryzyka pożaru.

  • Odporność na Korozję: Korpus transformatora zaprojektowany jest do odporności na korozję i traktowany specjalną farbą, co sprawia, że jest odpowiedni dla różnych surowych środowisk, takich jak obszary z częstymi burzami i wysokim zanieczyszczeniem.

  • Znakomite Właściwości Elektryczne: Dzięki połączeniu Δ/Υ i strukturze trójfazowej pięciobiegowej, mają znakomite zalety, takie jak wysoka jakość napięcia, stabilny punkt neutralny, brak nagrzewania korpusu, niski poziom hałasu i dobre właściwości ochrony przed piorunami.

  • Ekonomiczne Wykorzystanie Ziemi: Zazwyczaj umieszczane w pasach zieleni, oszczędzają przestrzeń, która inaczej byłaby używana do budowania pomieszczeń dystrybucji energii, efektywnie poprawiając wykorzystanie terenu.

Zastosowania Transformatorów Umieszczonych na Postumentach
Wybór Transformatorów Umieszczonych na Postumentach

  • Wybór Mocy: Określenie mocy obejmuje czynniki takie jak obciążenie, inwestycja, straty i czas użytkowania. Zazwyczaj, opierając się na spełnieniu maksymalnego obciążenia z marginesem, dokonuje się porównania ekonomiczno-technicznego między transformatorami o podobnej mocy, aby wybrać transformator dystrybucyjny o najniższych łącznych kosztach posiadania. Nominalne mocy amerykańskich podstacji umieszczonych na postumentach obejmują 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1500 i 2000 kVA.

  • Wybór Typu: Podstacje umieszczone na postumentach są klasyfikowane na typy końcowe i pierścieniowe, głównie określone przez typ wyłącznika obciążeniowego.

  • Lokalizacja Instalacji: Istnieją dwa rodzaje oleju izolacyjnego w podstacjach umieszczonych na postumentach. Jeden to zwykły olej mineralny, taki jak krajowy olej transformatorowy nr 25; drugi to olej R-TEMP (olej o wysokim punkcie rosy 312°C). Podstacje umieszczone na postumentach wypełnione olejem R-TEMP (z wyraźnym oznaczeniem po stronie niskiego napięcia) mogą być używane wewnątrz budynków, podczas gdy te wypełnione zwykłym olejem nie mogą.

  • Dostosowanie Po Stronie Niskiego Napięcia: Amerykańskie podstacje umieszczone na postumentach zazwyczaj nie mają ochrony gałęzi niskiego napięcia ani pomiarów. Jednak zgodnie z wymaganiami użytkowników, można dodać wyłączniki ochronne gałęzi, przyrządy pomiarowe i urządzenia kompensacyjne po stronie niskiego napięcia.

Przykład Zastosowania Inżynieryjnego

Jednostka w strefie miejskiej Kunming, która zbudowała nowe budynki mieszkalne i biurowe, wybrała transformator umieszczony na postumencie firmy amerykańskiej COOPER. Model transformatora to PMT-LO-500, o mocy nominalnej 500 kVA i napięciu znamionowym 10 kV/0,4 kV. Po stronie niskiego napięcia dodano trzy transformatory prądowe, jeden woltomierz, trzy amperometry i czterowentylowe wyłączniki powietrzne zgodnie z wymaganiami użytkowników i działu zaopatrzenia w energię. Na obu stronach podstawki umieszczonej na postumencie zainstalowano pełne izolacyjne, wolne od konserwacji skrzynki rozgałęzione COOPER, które mogą wytrzymać każdą surową warunki i umożliwiają wtykanie i wyjmowanie pod obciążeniem, dostarczając energię do każdego budynku. Podstacja umieszczona na postumencie i skrzynki rozgałęzione zostały umieszczone w pasie zieleni, harmonijnie wpisując się w środowisko. Po ponad roku eksploatacji zarówno dział zaopatrzenia w energię, jak i użytkownicy zgłaszają dobre wyniki.

Uwagi dotyczące Użycia

Podczas wybierania i używania podstacji umieszczonych na postumentach należy zwrócić uwagę na typ podstacji umieszczonej na postumencie, typ wyłącznika obciążeniowego i wymagania użytkowników dotyczące liczników niskiego napięcia.

  • Typy Podstacji Umieszczonych na Postumentach: Są one typu pierścieniowego i końcowego. Dla podstacji umieszczonych na postumentach typu pierścieniowego, wyłącznik obciążeniowy może być przełączany, aby dostarczać energię wysokiego napięcia do drugiego końca.

  • Typy Wyłączników Obciążeniowych: Wyłączniki obciążeniowe dzielą się na typy 2-pozycyjne, 3-pozycyjne i 4-pozycyjne. Każdy typ posiada kilka form. Na przykład, typ 4-pozycyjny obejmuje typ T i Y, oba mogą być używane do podwójnego zasilania. Typ T może być używany w podstacjach umieszczonych na postumentach typu pierścieniowego, podczas gdy typ Y może być używany tylko w podstacjach umieszczonych na postumentach typu końcowego.

  • Sprawdzanie Wtykowych Bezpieczników w Nowo Zainstalowanych Podstacjach Umieszczonych na Postumentach: Podczas kontroli wtykowych bezpieczników w nowo zainstalowanych podstacjach umieszczonych na postumentach należy zwrócić uwagę, czy manometr podstawki umieszczonej na postumencie wskazuje zero. Jeśli manometr nie wskazuje zera, należy najpierw przełączyć zawór spustowy, aby uwolnić powietrze, zanim będzie można wtykać lub wyjmować bezpieczniki. W przeciwnym razie olej transformatora może trysnąć.

Podsumowanie

Transformatory umieszczone na postumentach są niezbędne urządzeniami elektrycznymi do modernizacji miejskich sieci energetycznych, rozwoju nieruchomości i budowy zaopatrzenia w energię dla mieszkań. Amerykańskie podstacje umieszczone na postumentach stały się pierwszym wyborem dla miejskich transformatorów dystrybucyjnych ze względu na swoje unikalne cechy i ceny porównywalne z krajowymi. Dzięki łatwemu użytkowaniu i licznych zaletom, otrzymały wysokie oceny społeczności i użytkowników, stając się kierunkiem rozwoju dla małych miejskich podstacji.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Wymagania techniczne i trendy rozwojowe dla transformatorów dystrybucyjnych Niskie straty, szczególnie niskie straty bezobciążeniowe; podkreślając wydajność energetyczną. Niski poziom hałasu, zwłaszcza w czasie pracy bez obciążenia, aby spełniać standardy ochrony środowiska. Pełnie hermetyczny projekt, aby zapobiec kontaktowi oleju transformatorowego z zewnętrznym powietrzem, umożliwiając eksploatację bez konieczności konserwacji. Zintegrowane urządzenia ochronne w zbiorniku, osiągając miniatury
Echo
10/20/2025
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejszanie czasu przestoju dzięki cyfryzacji średnio-napięciowych szaf przełącznikowych i wyłomników"Czas przestoju" - to słowo, którego żaden menedżer obiektu nie chce usłyszeć, zwłaszcza jeśli jest niespodziewany. Dzięki następnemu pokoleniu średnio-napięciowych (MV) wyłomników i szaf przełącznikowych możesz wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby maksymalizować czas pracy i niezawodność systemu.Nowoczesne średnio-napięciowe szafy przełącznikowe i wyłomniki wyposażone są w wbudowane cyfrowe czu
Echo
10/18/2025
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Etapy rozdzielania kontaktów w przerywaczu próżniowym: Inicjacja łuku, zanik łuku i oscylacjeEtap 1: Początkowe otwieranie (faza inicjacji łuku, 0–3 mm)Nowoczesna teoria potwierdza, że początkowy etap rozdzielania kontaktów (0–3 mm) jest kluczowy dla wyłączającej zdolności przerywaczy próżniowych. Na początku rozdzielania kontaktów prąd łuku zawsze przechodzi z trybu skupionego na tryb rozproszony — im szybsza jest ta transformacja, tym lepsza jest zdolność do przerwania.Trzy środki mogą przyspi
Echo
10/16/2025
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Niskonapięciowe wyłączniki próżniowe: Zalety, zastosowanie i techniczne wyzwaniaZe względu na niższą klasyfikację napięcia, niskonapięciowe wyłączniki próżniowe mają mniejszą odległość między kontaktami w porównaniu do typów średniego napięcia. W tak małych odstępach technologia pola magnetycznego poprzecznego (TMF) jest lepsza niż pole magnetyczne osiowe (AMF) do przerwania dużych prądów krótkiego spięcia. Przy przerwaniu dużych prądów łuk próżniowy tendencja do skupienia się w tryb ograniczony
Echo
10/16/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej