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


Kои се критериите за одбор на дистрибутивен трансформатор?

Master Electrician
Поле: Основни електрични
0
China

Критериуми за избор на трансформатор: Есенцијални фактори за оптимална работа

Изборот на соодветен трансформатор е критичен за осигурување на надежност на распределбата на електрична енергија во индустријски, трговски и стандардни системи. Овој процес бара деликатна евалуација на динамиките на оптеретувањето, околните ограничувања и регулаторните стандарди. Подолу наведуваме клучни критериуми за избор кои ќе ги насочат инженерите и дизајнерите да прават информирани одлуки.

4d8504bc18cb91822df438a0a59ea6b5.png


1. Оценка на максималната потреба

Капацитетот (кВА) на трансформаторот мора да надмине врвната потреба за моќ на системот.

  • Методологија за пресметка:
    Максимална Нагласена Моќ (кВА)=Фактор на моќТотално поврзано оптеретување (кВ)×Фактор на нагласена моќ

    • Фактор на нагласена моћ: Обично 0,6–0,9 в зависност од синхронизација на оптеретувањето.

    • Сигурносен маргин: Изберете трансформатор со 20–30% надворешна капацитет за прифатливи бидни раст на оптеретувањето.

2. Планирање на бидна расширување

Претвидете потребите за скалабилност за да се спречи рано зазадновеност:

  • Зачетете претставени промени (на пример, експанзија на објектите, ажурирање на опремата).

  • Пример: 500кВА трансформатор за моментална оптеретување од 400кВА осигурува простор за раст од 25%.

3. Анализа на карактеристики на оптеретувањето

Линеарни против Нелинеарни оптеретувања:

  • Линеарни оптеретувања (резистивни/индуктивни): Стандардните трансформатори доволни (на пример, осветлување, загревачи).

  • Нелинеарни оптеретувања (генерирање хармонии):

    • Користете K-оценети трансформатори (на пример, K13/K20) за системи со VFD, UPS или IT оптеретувања.

    • Потврдете толеранција на пусков струја за опрема подржана со мотори.

4. Конфигурација на напонот

  • Основен напон: Соодветство со напонот на мрежата (на пример, 11кВ, 33кВ).

  • Секундарен напон: Соодветство со потребите на корисникот (на пример, 400В, 480В).

  • Регулатори на напон: Неопходни за ±5% регулација на напонот во флуктуирачки мрежи.

5. Споредба на типови на трансформатори

Тип Предности Ограничувања Примени
Наполнет со масло Повисока ефикасност, подобро хладење Ризик од пожар, интензивно одржување Отворени подстанции
Сух Безбедно од пожар, малку одржување Ниска ефикасност Болници, центри за податоци
Аморфен јадер 70% помали губитоци без оптеретување Повисок почетен трошок Објекти со висока достапност

6. Оптимизација на ефикасноста и губитоците

  • Губитоци без оптеретување (губитоци на јадерото): Фиксни, независни од оптеретувањето.

  • Губитоци под оптеретување (губитоци на мед): Варираат со струјата.

  • Стандарди за спроведување:

    • DOE 2016 (САД), IS 1180 (Индија), или EU Tier 3 за минимална ефикасност.

7. Еколошка издржливост

  • Инсталации во отворено:

    • Оцена на капса IP55+ за отпор на прашината и дождот.

    • Защита од корозија C2/C3 за прибрежни области.

  • Унутрешни/ограничени простории:

    • Сухи трансформатори задолжителни за безбедност од пожар (на пример, согласност со NFPA 99).

8. Дизајн на системот за хладење

Метод за хладење Тип на трансформатор Примена
ONAN (Масло-природно) Наполнет со масло Инсталации со ниска густина
ONAF (Масло-присилно) Наполнет со масло Подстанции со високо оптеретување
AF (Воздух-присилно) Сух Локации со ограничен вентилација

9. Безбедност и заштита

  • Критични заштити:

    • Релеа Буххолц (наполнет со масло) за детекција на гасови.

    • Бариери против допир IP2X за јавни пристапни области.

    • Термални сензори за спречување на прекомерно оптеретување.

  • Спазвање на стандарди: IEC 60076, IS 2026, или IEEE C57.12.00.


Заклучок

Оптималниот избор на трансформатор балансира технички спецификации, еколошка прилагодливост и економија на жизнен циклус. Со интеграција на овие критериуми - од анализа на оптеретувањето до протоколи за безбедност - инженерите можат да применуваат трансформатори кои доставуваат надежност, ефикасност и скалабилност. За комплексни проекти, соработете со сертификувани производители (на пример, ABB, Siemens) за потврда на претпоставките за дизајн и користење на цифрови алатки за размерување.



Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Испытување на трансформаторите за дистрибуција на енергија, инспекција и одржување
1. Одржување и проверка на трансформатори Отворете го прекинувачот на нискиот напон (LV) на трансформаторот кој се одржува, отстранете ја осигурченицата за управување со напојувањето и поставете табличка со предупредување „Не вклучувај“ на дршката на прекинувачот. Отворете го прекинувачот на високиот напон (HV) на трансформаторот кој се одржува, затворете го прекинувачот за заземјување, целосно испразнете го трансформаторот, заклучете го HV распределителниот панел и поставете табличка со предупр
12/25/2025
Как да тестираате изолационата отпорност на распределбените трансформатори
На практика, изолационата отпорност на дистрибутивните трансформатори се мери два пати: изолационата отпорност помеѓу високонапонската (ВН) намотка и нисконапонската (НН) намотка плус резервоарот на трансформаторот, и изолационата отпорност помеѓу НН намотката и ВН намотката плус резервоарот на трансформаторот.Ако обидвете мерења дават прифатливи вредности, тоа значи дека изолацијата меѓу ВН намотката, НН намотката и резервоарот на трансформаторот е квалификувана. Ако било којо од мерењата не ус
12/25/2025
Принципи на дизајн за трансформатори за распределба монтирани на стубови
Принципи на дизајн за трансформатори за распределба монтирани на стапови(1) Принципи за локација и распоредПлатформите за трансформатори монтирани на стапови треба да се наоѓаат блиско до центарот на оптоварување или блиску до критични оптоварувања, според принципот „мала капацитет, многу локации“ за олеснување на замената и одржуването на опремата. За оптоварување на станување, може да се инсталираат трифазни трансформатори во близина според тековната потреба и прогнозите за будно растеж.(2) Из
12/25/2025
Идентификација на ризици и мера за контрола при работа по замена на дистрибутивен трансформатор
1.Превенција и контрола на ризикот од електрични шоковиСпоред типичните стандарди за надградба на распределбената мрежа, растојанието помеѓу фузот на трансформаторот и високонапонскиот терминал изнесува 1,5 метра. Ако се користи кран за замена, често не е можно да се задржи барањето минимално безбедносно растојание од 2 метра помеѓу ракаводот, подигачките опреми, врвите, жички и живите делови на 10 кВ, што претставува сериозен ризик од електричен шок.Мерки за контрола:Мера 1:Исклучете 10 кВ лини
12/25/2025
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис