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


Nettverksdistribusjonstransformatorer som serverer nett- og punktnettverk

Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Plassert i Grotter
Netverkstransformatorer, som er distribusjonstransformatorer som serverer nett- og punktnett, er store tre-fase enheter.

Ifølge ANSI C57.12.40 - 1982, deles nettenheter typisk inn i grotte- eller tunneltype:

  • Grotte-transformatorer: Egnet for sporadisk nedsunket drift.

  • Tunnel-transformatorer: Egnet for hyppig eller kontinuerlig nedsunket drift.

Netverkstransformatorer brukes også i bygninger, ofte i kelleret. I slike tilfeller kan grotte-transformatorer benyttes, forutsatt at rommet er riktig konstruert og sikret for dette formålet. Næringsdrivende kan også velge tørre enheter og enheter med mindre flammbare isolerende olier.

Tekniske Karakteristika

En netverkstransformator er utstyrt med en tre-fase primær-side bryter, som kan åpne, lukke eller kortslutte den primære sideforbindelsen til jord. Dens standard sekundære spenninger er 216Y/125 V og 480Y/277 V. Tabell 1 nedenfor viser de standard spesifikasjonene.

Transformatorer med en angitt kapasitet på 1000 kVA eller mindre har et impedans på 5%; for de med en angitt kapasitet over 1000 kVA, er det standard impedans 7%.
Reaktans-til-motstand-forholdet (X/R) ligger generelt mellom 3 og 12. Transformatorer med lavere impedans (som de med 4% impedans) viser lavere spenningsfall og høyere sekundære sidefeilstrømmer. (Høyere sekundære sidefeilstrømmer er nyttige for å fjerne feil i nettet.) Imidlertid kommer lavere impedans med en pris – det fører til høyere sirkulerende strømmer og dårligere lastbalanse mellom transformatorer.

Transformatorer med en angitt kapasitet på 1000 kVA eller mindre har et impedans på 5%; for de med en angitt kapasitet over 1000 kVA, er det standard impedans 7%. Reaktans-til-motstand-forholdet (X/R) ligger generelt mellom 3 og 12. Transformatorer med lavere impedans (som de med 4% impedans) viser lavere spenningsfall og høyere sekundære sidefeilstrømmer. (Høyere sekundære sidefeilstrømmer er nyttige for å fjerne feil i nettet.) Imidlertid kommer lavere impedans med en pris – det fører til høyere sirkulerende strømmer og dårligere lastbalanse mellom transformatorer.

Jordforbindelser 
De fleste netverkstransformatorer er koblet delta-jorda stjerne. Ved å blokkere nullsekvensstrømmen, holder denne koblingen jordstrømmen på de primære kabelene på et lavt nivå. Dermed kan en svært sensitiv jordfeilrelé benyttes på understasjonens sirkuitbryter. Blokkering av nullsekvensstrømmen reduserer også strømmen på kableneutraler og kabelhylster, inkludert nullsekvensharmonier, hovedsakelig tredje harmoni. I tilfelle en primær linje-til-jordfeil, tripper feeder-sirkuitbryteren, men nettverkstransformatorer vil fortsette å backfeede feilen til alle nettbeskyttere opererer (og noen kan mislykkes). På dette punktet backfeeder nettverkstransformatorer den primære feederen som et ujordet sirkuit.
I et ujordet sirkuit, forårsaker en enkeltfasen linje-til-jordfeil en nøytralpunktendring, som øker fasen-til-nøytral spenning for de ufeilede fasene til fasen-til-fase spenningsnivå. Ikke-nettlaster koblet fase-til-nøytral vil bli utsatt for denne overvoltage. Noen nettverk bruker den jorda stjerne-jorda stjerne koblingsmetoden.

Denne koblingen er mer egnet for kombinasjonsfeeder. I tilfelle en primær linje-til-jordfeil, tripper feeder-sirkuitbryteren. For backfeedstrømmen til den primære gjennom nettet, gir stjerne-stjerne koblingen fremdeles en jordereferansepunkt, noe som reduserer sannsynligheten for overvoltage. Den jorda stjerne-jorda stjerne koblingen reduserer også sannsynligheten for ferroresonans når transformatoren undergår enkeltpol switching.
De fleste netverkstransformatorer er av kjernetype, med kjernestruktur enten tre-benet (tre-fase, tre-kolonne) eller fem-benet (tre-fase, fem-kolonne). Trebenet kjerner, enten det er stakkede kjerner eller viklete kjerner, er egnet for delta-jorda stjerne kobling (men ikke for jorda stjerne-jorda stjerne kobling på grunn av tankoppvarmingsspørsmål). En fembenet kjerner transformator er egnet for begge nevnte koblingstyper.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Distribusjonsutstyr Transformer Testing Inspeksjon og Vedlikehold
1. Transformatorvedlikehold og inspeksjon Åpne lavspennings (LV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, fjern sikringen for kontrollstrømmen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. Åpne høyspennings (HV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, lukk jordingsbryteren, utlad transformator fullstendig, lås HV-spenningstavlen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. For vedlikehold av tørr-type transformator: rengjør først ke
12/25/2025
Hvordan teste isolasjonsmotstand for distribusjonstransformatorer
I praktisk arbeid måles isolasjonsmotstanden til fordelingstransformatorer vanligvis to ganger: isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsvindingen (HV) og lavspenningsvindingen (LV) pluss transformatortanken, og isolasjonsmotstanden mellom LV-vindingen og HV-vindingen pluss transformatortanken.Hvis begge målinger gir akseptable verdier, indikerer det at isolasjonen mellom HV-vinding, LV-vinding og transformatortank er i orden. Hvis en av målingene feiler, må det utføres parvise isolasjonsmotstand
12/25/2025
Designprinsipper for fyrstøttefaste distribusjonstransformatorer
Designprinsipper for fyringsmonterte distribusjonstransformatorer(1) Lokalisering og plasseringsprinsipperFyringsmonterte transformatorplattformer bør plasseres nær belastningsenteret eller nær kritiske belastninger, i samsvar med prinsippet om "liten kapasitet, flere lokasjoner" for å forenkle utskifting og vedlikehold av utstyr. For boligforsyning kan trefasestransformatorer installeres i nærheten basert på gjeldende behov og fremtidige vekstprognoser.(2) Kapasitetsvalg for trefasers fyringsmo
12/25/2025
Risikoidentifisering og kontrolltiltak for bytte av distribusjonstransformator
1. Forebygging og kontroll av risiko for elektrisk støtIfølge typiske designstandarder for oppgradering av distribusjonsnett, er avstanden mellom transformatorens utslagsfusibler og høyspenningskontakten 1,5 meter. Hvis en kran brukes for bytte, er det ofte umulig å opprettholde den nødvendige minimale sikkerhetsavstanden på 2 meter mellom krans arm, heiseutstyr, slinger, tråder og de levende delene på 10 kV, noe som innebærer en alvorlig risiko for elektrisk støt.Kontrolltiltak:Tiltak 1:Avspenn
12/25/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning