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


ग्रिड र स्पॉट नेटवर्कलाई सेवा गर्ने नेटवर्क वितरण ट्रान्सफोर्मरहरू

Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

वॉल्टमा रहने
नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू, जो ग्रिड र स्पॉट नेटवर्कको सेवा दिने डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफोर्मरहरू हुन्, ठूलो आकारका तीन-फेझको इकाइहरू हुन्।

ANSI C57.12.40 - १९८२ अनुसार, नेटवर्क इकाइहरू आमतौरले वॉल्ट-प्रकार वा सबवे-प्रकारमा वर्गीकृत गरिन्छ:

  • वॉल्ट-प्रकारको ट्रान्सफोर्मरहरू: अलिबाहिल डुब्ने कार्यक्रमका लागि उपयुक्त।

  • सबवे-प्रकारको ट्रान्सफोर्मरहरू: अक्सर वा निरन्तर डुब्ने कार्यक्रमका लागि उपयुक्त।

नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू भवनहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, आमतौरले भुतलमा। यस्तो मामलामा, यदि कोठा यो उद्देश्यका लागि ठूलो र सुरक्षित बनाइएको हो भने वॉल्ट-प्रकारको ट्रान्सफोर्मरहरू प्रयोग गरिन सकिन्छ। युटिलिटिहरूले ड्राइ-प्रकारका इकाइहरू र कम ज्वलनीय इन्सुलेटिङ तेल भएका इकाइहरू पनि चयन गर्न सक्छन्।

तकनीकी विशेषताहरू

नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरमा एउटा तीन-फेझ प्राथमिक-पक्षीय स्विच छ, जसले प्राथमिक-पक्षीय संपर्कलाई धरा सँग खुलाउन, बन्द गर्न, वा शॉर्ट-सर्किट गर्न सक्छ। यसको मानक द्वितीय-पक्षीय वोल्टेज २१६Y/१२५ V र ४८०Y/२७७ V हुन्। तल तिर लेखिएको टेबल १ मा मानक विशिष्टताहरू योग्य छन्।

१००० kVA वा त्यो भन्दा कम रेटिंग धारण गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरूमा ५% को इम्पीडन्स छ; १००० kVA भन्दा बढी रेटिंग धारण गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरूको लागि मानक इम्पीडन्स ७% छ।
रिएक्टेन्स-टु-रेजिस्टन्स अनुपात (X/R) आमतौरले ३ देखि १२ को बीच छ। कम इम्पीडन्स भएका ट्रान्सफोर्मरहरू (जस्तै ४% इम्पीडन्स भएका) को लागि निम्न वोल्टेज ड्राप र उच्च द्वितीय-पक्षीय फाउल्ट करेन्टहरू छन्। (उच्च द्वितीय-पक्षीय फाउल्ट करेन्टहरू नेटवर्कमा फाउल्टहरू बेगुन गर्न मद्दत गर्छन्।) तर, कम इम्पीडन्सको लागि लागत छ – यसले उच्च परिपथित करेन्टहरू र ट्रान्सफोर्मरहरू बीच गरिसको लोड ब्यालन्सिङ घटाउँछ।

१००० kVA वा त्यो भन्दा कम रेटिंग धारण गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरूमा ५% को इम्पीडन्स छ; १००० kVA भन्दा बढी रेटिंग धारण गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरूको लागि मानक इम्पीडन्स ७% छ। रिएक्टेन्स-टु-रेजिस्टन्स अनुपात (X/R) आमतौरले ३ देखि १२ को बीच छ। कम इम्पीडन्स भएका ट्रान्सफोर्मरहरू (जस्तै ४% इम्पीडन्स भएका) को लागि निम्न वोल्टेज ड्राप र उच्च द्वितीय-पक्षीय फाउल्ट करेन्टहरू छन्। (उच्च द्वितीय-पक्षीय फाउल्ट करेन्टहरू नेटवर्कमा फाउल्टहरू बेगुन गर्न मद्दत गर्छन्।) तर, कम इम्पीडन्सको लागि लागत छ – यसले उच्च परिपथित करेन्टहरू र ट्रान्सफोर्मरहरू बीच गरिसको लोड ब्यालन्सिङ घटाउँछ।

ग्राउंडिङ संपर्कहरू
अधिकांश नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू डेल्टा-ग्राउंडेड वाय सँग संपर्क गरिन्छन्। शून्य-क्रम विद्युत आवर्तन रोक्दै, यो संपर्क गरिने प्राथमिक केबलमा ग्राउंडिङ विद्युत आवर्तनलाई निम्न स्तरमा राख्छ। त्यसैले, उच्च-संवेदनशील ग्राउंड-फाउल्ट रिले उपयोग गरिन सकिन्छ। शून्य-क्रम विद्युत आवर्तन रोक्दै, यो नेट्रल विद्युत आवर्तन र केबल शीथहरूमा विद्युत आवर्तन घटाउँछ, जसमा शून्य-क्रम हार्मोनिकहरू, विशेष गरी तेस्रो हार्मोनिक छन्। प्राथमिक लाइन-टु-ग्राउंड फाउल्ट भएको अवस्थामा, फीडर सर्किट ब्रेकर ट्रिप गर्छ, तर नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू फाउल्टलाई बैकफीड गर्न जारी राख्छन् जबसम्म सबै नेटवर्क प्रोटेक्टरहरू काम गर्छन् (र केही गलत रूपमा काम गर्छन्)। यस बिन्दामा, नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू प्राथमिक फीडरलाई अनग्राउंडेड सर्किटको रूपमा बैकफीड गर्छन्।
अनग्राउंडेड सर्किटमा, एक फेझ लाइन-टु-ग्राउंड फाउल्टले न्यूट्रल-प्वाइंट विस्थापन गर्छ, जसले अफाउल्ट फेझहरूको फेझ-टु-न्यूट्रल वोल्टेजलाई फेझ-टु-फेझ वोल्टेज स्तरमा उच्च गर्छ। फेझ-टु-न्यूट्रल जोडिएका नन-नेटवर्क लोडहरूले यो ओवरवोल्टेज अनुभव गर्छन्। केही नेटवर्कहरूले ग्राउंडेड वाय-ग्राउंडेड वाय संपर्क गरिने प्रकार अपनाउँछन्।

यो संपर्क गरिने प्रकार संयोजन फीडरहरूको लागि अधिक उपयुक्त छ। प्राथमिक लाइन-टु-ग्राउंड फाउल्ट भएको अवस्थामा, फीडर सर्किट ब्रेकर ट्रिप गर्छ। नेटवर्क द्वारा प्राथमिक तर्फको बैकफीड विद्युत आवर्तनको लागि, वाय-वाय संपर्क गरिने प्रकार अझै पनि ग्राउंडिङ रेफरेन्स प्वाइंट प्रदान गर्छ, जसले ओवरवोल्टेज भएको संभावना घटाउँछ। ग्राउंडेड वाय-ग्राउंडेड वाय संपर्क गरिने प्रकार ट्रान्सफोर्मरले एक-पोल स्विचिङ गर्दा फेरोरेझनेन्स भएको संभावना पनि घटाउँछ।
अधिकांश नेटवर्क ट्रान्सफोर्मरहरू कोर प्रकारको हुन्, जहाँ कोर संरचना तीन-पात्र (तीन-फेझ, तीन-कोलम) वा पाँच-पात्र (तीन-फेझ, पाँच-कोलम) हुन सक्छ। तीन-पात्र कोर, यसको चाहे यो एक चित्रित कोर हुन सक्छ वा एक रोल्ड कोर हुन सक्छ, डेल्टा-ग्राउंडेड वाय संपर्क गरिने प्रकार (तर ग्राउंडेड वाय-ग्राउंडेड वाय संपर्क गरिने प्रकार नहुन्छ, किनभने टङ्की गर्मीको समस्या छ) लागि उपयुक्त छ। पाँच-पात्र कोर ट्रान्सफोर्मर दोनो प्रकारको संपर्क गरिने प्रकार लागि उपयुक्त छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

वितरण उपकरण ट्रान्सफोर्मर परीक्षण जाँच र रखरखाव
1. ट्रान्सफोर्मरको रखना र तयारी रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको लामो (LV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्ति फ्युज निकाल्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको उच्च (HV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउंडिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, HV स्विचगियर लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। सुकिएको ट्रान्सफोर्मरको रखना: पहिले चिनी बुशिङ
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण गर्ने तरिका
वास्तविक कामकाजमा, वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध आमतौरले दुई बार मापिन्छ: उच्च-वोल्टेज (HV) वाइंडिङ र निम्न-वोल्टेज (LV) वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध, र LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध।यदि दुई पनि मापनहरू स्वीकार्य मानहरू दिन्छन्, भने यसले HV वाइंडिङ, LV वाइंडिङ, र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन योग्य हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। यदि कुनै एक मापन असफल भइसक्छ, भने तीन घटकहरू (HV–LV, HV–टङ्की, LV–टङ्की) बीचको युग्म इन्सुलेशन प्र
12/25/2025
पोल-माउंटेड वितरण ट्रान्सफार्मरको लागि डिजाइन सिद्धांतहरू
स्तंभ-माउन्टेड वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि डिझाइन सिद्धांतहरू(1) स्थान र लेआउट सिद्धांतहरूस्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मर प्लेटफार्मलाई लोड केन्द्र वा महत्वपूर्ण लोडको नजिक राख्नुपर्छ, "सानो क्षमता, धेरै स्थान" भावनाले उपकरणको बदल र रखनाको सुविधा दिन। घरबारी विद्युत आपूर्ति को लागि, वर्तमान डेमान्ड र भविष्यको वृद्धि अनुमानको आधारमा त्रिफेज ट्रान्सफोर्मरलाई नजिक राख्न सकिन्छ।(2) त्रिफेज स्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मरको क्षमता चयनमानक क्षमताहरू 100 kVA, 200 kVA, र 400 kVA हुन्छन्। यदि लोड डेमान्ड एक एकल
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफार्मर प्रतिस्थापन कामकाजको लागि जोखिम बुझाउन र नियन्त्रण उपाय
१. विद्युत झोकको जोखिम रोकथाम र नियंत्रणवितरण नेटवर्क अपग्रेड को लागि सामान्य डिजाइन मानकानुसार, ट्रान्सफार्मरको फैलाउट फ्युज र उच्च वोल्टेज टर्मिनल बीचको दूरी १.५ मिटर हुन्छ। यदि रिप्लेसमेन्ट गर्ने लागि क्रेन प्रयोग गरिन्छ भने, क्रेनको बाहु, उठाउने उपकरण, रस्सी, तार, र १० किलोवोल्ट जिवित भागहरू बीच आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा दूरी २ मिटर बनाउन सामान्यतया सम्भव छैन, जसले गम्भीर विद्युत झोकको जोखिम उत्पन्न गर्छ।नियंत्रण उपाय:उपाय १:फैलाउट फ्युज उपराउँदै १० किलोवोल्ट लाइन खण्ड निष्क्रिय गर्नुहोस् र ग्र
12/25/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।