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


配电网変圧器およびスポットネットワーク向けの変圧器

Echo
Echo
フィールド: 変圧器解析
China

地下室に設置
ネットワーク変圧器は、グリッドおよびスポットネットワークを供給する配電変圧器であり、大型の三相ユニットです。

ANSI C57.12.40 - 1982によると、ネットワークユニットは通常、地下室型または地下鉄型に分類されます:

  • 地下室型変圧器:時々の浸水運転に適しています。

  • 地下鉄型変圧器:頻繁または連続的な浸水運転に適しています。

ネットワーク変圧器はまた、建物内、特に地下室にも使用されます。その場合、部屋が適切に構築され保護されていれば、地下室型変圧器を使用することができます。事業者はまた、乾式ユニットや引火性の低い絶縁油を使用することも選択できます。

技術的特性

ネットワーク変圧器は、接地への一次側接続を開閉または短絡することができる三相一次側スイッチを装備しています。標準的な二次側電圧は216Y/125 Vと480Y/277 Vです。表1には標準仕様がリストされています。

定格容量1000 kVA以下の変圧器はインピーダンスが5%で、定格容量1000 kVAを超える変圧器の標準インピーダンスは7%です。
リアクタンス対抵抗比(X/R)は一般的に3〜12の範囲です。インピーダンスが低い(例えば4%のインピーダンスを持つ)変圧器は、電圧降下が低く、二次側障害電流が高いです。(二次側障害電流が高いことは、ネットワーク内の障害のクリアリングに有益です。)しかし、低いインピーダンスは、循環電流が高くなり、変圧器間の負荷バランスが悪化するというコストがあります。

定格容量1000 kVA以下の変圧器はインピーダンスが5%で、定格容量1000 kVAを超える変圧器の標準インピーダンスは7%です。リアクタンス対抵抗比(X/R)は一般的に3〜12の範囲です。インピーダンスが低い(例えば4%のインピーダンスを持つ)変圧器は、電圧降下が低く、二次側障害電流が高いです。(二次側障害電流が高いことは、ネットワーク内の障害のクリアリングに有益です。)しかし、低いインピーダンスは、循環電流が高くなり、変圧器間の負荷バランスが悪化するというコストがあります。

接地接続
ほとんどのネットワーク変圧器はデルタ接地ワイ接続されています。ゼロシーケンス電流をブロックすることで、この接続は一次ケーブルの接地電流を低レベルに保ちます。これにより、高度に敏感な接地障害リレーを変電所の回路遮断器に使用することができます。ゼロシーケンス電流をブロックすることで、ケーブルの中性線とケーブルシース上の電流、主に三次高調波を含むゼロシーケンス高調波も減少します。一次側の線対地障害が発生した場合、フィーダー回路遮断器がトリップしますが、すべてのネットワークプロテクターが動作するまで(一部は誤動作する可能性があります)、ネットワーク変圧器は障害をバックフィードし続けます。この時点で、ネットワーク変圧器は一次フィーダーを接地されていない回路としてバックフィードします。
接地されていない回路では、単相線対地障害により中性点がシフトし、故障していない相の相対中性電圧が相間電圧レベルに上昇します。相対中性で接続された非ネットワーク負荷はこの過電圧にさらされます。いくつかのネットワークは接地ワイ接地ワイ接続方法を採用しています。

この接続はコンビネーションフィーダーに適しています。一次側の線対地障害が発生した場合、フィーダー回路遮断器がトリップします。ネットワークを通じて一次側へのバックフィード電流に対して、ワイワイ接続は接地参照点を提供し、過電圧の可能性を減らします。接地ワイ接地ワイ接続は、変圧器が単極スイッチングを行う際にフェロレゾナンスの確率も減少させます。
ほとんどのネットワーク変圧器はコアタイプで、コア構造は三脚型(三相、三柱)または五脚型(三相、五柱)です。三脚型コアは、積層コアでも巻きコアでも、デルタ接地ワイ接続(タンク加熱問題により接地ワイ接地ワイ接続には不適)に適しています。五脚型コア変圧器は、上記の両方の接続タイプに適しています。

著者へのチップと励まし
おすすめ
固体変圧器とは何ですか。従来の変圧器と何が異なるのでしょうか。
固体変圧器とは何ですか。従来の変圧器と何が異なるのでしょうか。
固体変圧器(SST)固体変圧器(SST)は、現代の電力電子技術と半導体デバイスを使用して、電圧変換とエネルギー伝送を実現する電力変換装置です。従来の変圧器との主な違い 異なる動作原理 従来の変圧器:電磁誘導に基づいています。鉄心を通じて一次巻線と二次巻線間の電磁結合により電圧を変換します。これは本質的に低周波(50/60 Hz)ACエネルギーの直接的な「磁気から磁気」への変換です。 固体変圧器:電力電子変換に基づいています。入力ACをDC(AC-DC)に整流し、高周波隔離(通常は高周波変圧器または容量隔離を使用)を行い、電圧を変換(DC-AC-DCまたはDC-DCステージ)、最後に出力を必要なACまたはDC電圧に逆変換します。このプロセスには、電気→高周波電気→電気というエネルギー変換が含まれます。 異なるコア材料 従来の変圧器:コアコンポーネントは層状のシリコン鋼板コアと銅/アルミニウム巻線です。 固体変圧器:コアコンポーネントには半導体パワースイッチ(例:IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT)、高周波磁気要素(高周波隔離用の変圧器またはインダクタ)、キャパ
Echo
10/25/2025
3D巻きコアトランスフォーマー:電力配分の未来
3D巻きコアトランスフォーマー:電力配分の未来
配電変圧器の技術要件と開発動向 低損失、特に空載損失が少ないこと;省エネ性能を強調。 低騒音、特に空載運転時の騒音を減らし、環境保護基準を満たす。 完全密封設計で、変圧器油が外部空気と接触しないようにし、メンテナンスフリーを実現する。 タンク内に保護装置を統合し、小型化を達成;設置が容易になるよう変圧器のサイズを縮小する。 複数の低圧出力回路を持つループネットワーク給電に対応可能。 露出した帯電部品がないため、安全な運転を確保する。 コンパクトで軽量;信頼性のある運転と便利なメンテナンスおよびアップグレード。 優れた耐火性、耐震性、防災性能を持ち、適用範囲を拡大する。 強い過負荷能力があり、他の設備の故障時の緊急電力需要に対応できる。 生産と販売コストのさらなる削減により、手頃な価格と市場受け入れ度を高める。上記の分析に基づくと、三次元(3D)巻線コア配電変圧器は理想的な開発方向である。現在、S13やSH15非晶質合金配電変圧器のようなエネルギー効率の高いモデルが国内市場の要求を最もよく満たしている。防火が必要な設置では、エポキシ樹脂キャストの乾式配電変圧器が推奨される。配電変圧器使用
Echo
10/20/2025
デジタルMV回路遮断器でダウンタイムを削減
デジタルMV回路遮断器でダウンタイムを削減
デジタル化された中圧スイッチギアと遮断器でダウンタイムを削減「ダウンタイム」—これは特に予期せぬ場合、施設管理者が聞くことを望まない言葉です。次世代の中圧(MV)遮断器とスイッチギアのおかげで、デジタルソリューションを利用して稼働時間とシステムの信頼性を最大化することができます。現代のMVスイッチギアと遮断器には、組み込まれたデジタルセンサーがあり、製品レベルでの設備監視を可能にし、重要なコンポーネントの状態に関するリアルタイムの洞察を提供します。これにより、反応的なメンテナンスから予防的な、状況に基づいたメンテナンスへの移行が可能になります。これらのデジタルソリューションはスタンドアロンのユニットとしても利用可能であり、ビル管理システム(BMS)または電力監視プラットフォームとシームレスに統合することもできます。従来の中圧遮断器と金属被覆スイッチギアには、コンポーネントレベルの監視用の内蔵センサーがなく、データ駆動型の状況に基づいた決定を下してダウンタイムを避ける上で大きな制限となっていました。外部センサーを追加し特定のソフトウェアプラットフォームに接続することは可能でしたが、通常こ
Echo
10/18/2025
真空回路遮断器の接点分離段階を理解する1つの記事
真空回路遮断器の接点分離段階を理解する1つの記事
真空回路遮断器の接触分離段階:アーク発生、アーク消滅、および振動第1段階:初期開放(アーク発生段階、0-3 mm)現代の理論は、接触分離の初期段階(0-3 mm)が真空回路遮断器の切断性能に非常に重要であることを確認しています。接触分離の初期では、アーク電流は常に狭窄モードから拡散モードへと移行します—この移行が速いほど、切断性能は向上します。狭窄アークから拡散アークへの移行を加速するためには以下の3つの方法があります: 可動部品の質量を減らす:真空回路遮断器の開発において、導電クランプの質量を減らすことで可動部品の慣性を減少させます。比較試験では、このアプローチが初期開放速度を不同程度で改善することが示されています。 開放スプリングの力を増加させ、早期の開放段階(0-3 mm)で効果的となるようにする。 接触圧縮距離を最小限に抑える(理想的には2-3 mm)、これにより開放スプリングができるだけ早く分離過程に関与することができます。従来の回路遮断器は通常、プラグイン型の接触設計を使用します。ショートサーキット電流下では、電磁力により指状接触部が導電ロッドを強く握り締め、運動方向での力
Echo
10/16/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート