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


Hoe om H61-distribusietransformers te kies?

Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Die H61-verdelingstransformatorkeuse sluit die keuse van transformatorvermoë, modeltipe en installasieligging in.

1. Keuse van H61-verdelingstransformatorvermoë

Die vermoë van H61-verdelingstransformateurs moet op grond van die huidige toestande en ontwikkelingstendense van die gebied gekies word. As die vermoë te groot is, lei dit tot die “groot perd wat 'n klein kar trek”-verskynsel—lae transformateurbenutting en verhoogde ledigloopverliese. As die vermoë te klein is, sal die transformateur oorbelasted raak, ook verliese verhoog; in ernstige gevalle kan dit oorgloei of selfs brand veroorsaak. Daarom moet verdelingstransformateurs volgens beide die normale belasting en piekbelasting van die installasiegebied redelik gekies word.

2. Keuse van H61-verdelingstransformatormodel

Die fokus lê op die keuse van nuwe, hoërendements, energiebesparende verdelingstransformateurs wat nuwe tegnologieë, materiaal en vervaardigingsprosesse inkorporeer om energieverbruik te verminder.

(1) Gebruik amorfe legersamenstellings-transformateurs. Amorfe legersamenstellings-transformateurs word gemaak met 'n nuwe magnetiese materiaal—amorfe legersamenstelling—vir die kern. In vergelyking met tradisionele silikonstaalkern-transformateurs, verminder hulle ledigloopverliese met ongeveer 80% en ledigloopstroom met ongeveer 85%. Dit is tans onder die mees ideale energiebesparende verdelingstransformateurs, veral geskik vir plattelandselektrisiteitsnetwerke en areas met baie lae transformatorbelastingsfaktore.

In vergelyking met S9-tipe verdelingstransformateurs bied driefase amorfe legersamenstellings-transformateurs aansienlike jaarlikse energiebesparinge.

Byvoorbeeld:

  • 'n Driefase vyf-limba oliegedoopte amorfe legersamenstellings-transformator (200 kVA) het 'n ledigloopverlies van 0,12 kW en belastingsverlies van 2,6 kW.

  • 'n Driefase vyf-limba oliegedoopte S9-verdelingstransformator (200 kVA) het 'n ledigloopverlies van 0,48 kW en belastingsverlies van 2,6 kW.

Aangesien die belastingsverlies dieselfde is, is die jaarlikse energiebesparing van een amorfe legersamenstellings (200 kVA) transformator in vergelyking met 'n S9-transformator van dieselfde vermoë:
△Ws = 8760 × (0,48 − 0,12) = 3153,6 kW·h

Hierdie berekening wys duidelik die beduidende energiebesparings van driefase amorfe legersamenstellings-transformateurs. Verder is die tank as 'n volledig geslote struktuur ontwerp, wat die binneolie van die buitelug afsonder, olieoksidasie voorkom, diensleeftyd verleng en onderhoudskoste verminder.

(2) Gebruik gewonde-kern, volledig geslote verdelingstransformateurs. Gewonde-kern, volledig geslote transformateurs is 'n nuwe generasie lae-geluid, lae-verlies transformateurs wat in die afgelope jare ontwikkel is. Die gewonde kern het geen joints nie, en die magnetiese fluxrigting is volledig in lyn met die rolrigting van die silikonstaalplaatte, wat die georiënteerde eienskappe van die materiaal ten volle benut. Onder identiese omstandighede, in vergelyking met gelamineerde-kern transformateurs, verminder gewonde-kern transformateurs ledigloopverliese met 7%–10% en ledigloopstroom met 50%–70%.

H61 HV/LV distribution transformer

Aangesien die hoë- en laespanningswindings kontinu op die kernlimbe gewond word, is die windings kompak en goed gesentreerd, wat die anti-diefstalprestasie verbeter. Geluidswagting word met meer as 10 dB verminder, en temperatuurstyg word met 16–20 K verlaag.

As gevolg van hul lae ledigloopstroom verminder hierdie transformateurs betekenisvolle verliese, verbeter netwerkvermogensfaktor, verminder die behoefte aan reaktiewe kragkomposisieapparatuur, bespaar beleggings, en verminder bedryfsenergieverbruik. Bovendien wys gewonde-kern transformateurs sterk weerstand teen plotselinge kortsluitings en bied beter operasionele betroubaarheid.

(3) Kies op-laai outomatiese vermoë-aanpassing verdelingstransformateurs. Op-laai outomatiese vermoë-aanpassing transformateurs gebruik reeks-paralel windingverbinding. 'n Op-laai vermoë-skakelaar is op die laespanningswinding geïnstalleer, tesame met stroom sensors en 'n outomatiese bestuurder aan die laespanningskant. Op grond van werklike tyd belastingsdata, skakel die bestuurder die transformator outomaties tussen hoë-vermoë en lae-vermoë bedryfstoestande.

Hierdie ontwerp los die langbestaande probleme van hoë elektromagnetiese windingverliese en die behoefte aan handmatige operasie op, verder verminder dit ledigloopverliese en ledigloopstroom. Hierdie transformateurs is veral geskik vir gebruikers met verspreide belastings, sterk seisoenale variasies, en lae gemiddelde belastingsfaktore.

3. Keuse van H61-verdelingstransformatorinstallasieligging

Naast die bevrediging van standplaas- en omgewingsvereistes, moet die transformator so naby as moontlik by die belastingsentrum geïnstalleer word om die voorsieningsradius te minimeer—ideaal binne 500 meter. Vir areas met verspreide belastings, moet die meerderheid van die belasting steeds binne hierdie 500-meter radius gehou word.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Distribusie-toerusting transformator toetsing inspeksie en instandhouding
1.Transformer Onderhoud en Inspeksie Oop die lae-spannings (LV) skakelaar van die transformer wat onderhoud ontvang, verwyder die beheerkracht fuse, en hang 'n waarskuwingsteken "Do Not Close" op die skakelhandvat. Oop die hoë-spannings (HV) skakelaar van die transformer wat onderhoud ontvang, sluit die aarding skakelaar, laai die transformer volledig af, sluit die HV skakelpaneel toe, en hang 'n waarskuwingsteken "Do Not Close" op die skakelhandvat. Vir droogtype transformer onderhoud: eers sko
12/25/2025
Hoe om die Isolasiestand van Verteilings-transformers te Toets
In praktiese werk word die isolasieweerstand van verspreidingstransformators gewoonlik twee keer gemeet: die isolasieweerstand tussen die hoë-spanning (HV) winding en die lae-spenning (LV) winding plus die transformatortank, en die isolasieweerstand tussen die LV-winding en die HV-winding plus die transformatortank.As beide metings aanvaarbare waardes lewer, dui dit aan dat die isolasie tussen die HV-winding, LV-winding en transformatortank gekwalifiseer is. As een van die metings misluk, moet p
12/25/2025
Ontwerp Beginsels vir Standaardverdelingstransformateurs
Ontwerp Beginsels vir Stasie-gebaseerde Verteilings-transformers(1) Lokasie en Uitleg BeginselsStasie-gebaseerde transformerplatforms moet naby die laad middelpunt of naby kritiese lae geleë word, volgens die beginsel van “klein kapasiteit, verskeie plekke” om toerustingvervanging en -onderhoud te vergemaklik. Vir woonstede-elektrisiteitsvoorsiening kan driefase transformers naby geïnstalleer word op grond van huidige behoefte en toekomstige groei-prognoses.(2) Kapasiteitskeuse vir Driefase Stas
12/25/2025
Risikoidentifisering en beheermaatreëls vir die vervanging van verspreidingstransformateurs
1.Elektriese Skok Risikovoorkoming en BeheerVolgens tipiese ontwerpstandaarde vir verspreidingsnetwerkbegraadsing is die afstand tussen die transformator se uitskop-sikkerheidsknip en die hoëspanningspoort 1,5 meter. Indien ’n kraan gebruik word vir vervanging, is dit dikwels onmoontlik om die vereiste minimum veiligheidsafstand van 2 meter tussen die kraanarm, hysgereedskap, bande, staalkabels en die 10 kV-aktiewe dele te handhaaf, wat ’n ernstige risiko van elektriese skok inhou.Beheermaatreël
12/25/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai

IEE Business will not sell or share your personal information.

Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei