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


چگونه ترانسفورماتورهای توزیع H61 را انتخاب کنیم؟

Echo
ميدان: تحلیل ترانسفورماتور
China

انتخاب ترانسفورماتور توزیع H61 شامل انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور، نوع مدل و مکان نصب است.

1. انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور توزیع H61

ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع H61 باید بر اساس شرایط فعلی و روندهای توسعه منطقه انتخاب شود. اگر ظرفیت بسیار زیاد باشد، پدیده "اسب بزرگ کشیدن گاری کوچک" به وجود می‌آید—کاهش کاربرد ترانسفورماتور و افزایش ضایعات بدون بار. اگر ظرفیت بسیار کم باشد، ترانسفورماتور بار سنگین خواهد داشت، که همچنین ضایعات را افزایش می‌دهد؛ در شرایط وخیم، این می‌تواند باعث سرمازدگی یا حتی سوختن شود. بنابراین، ترانسفورماتورهای توزیع باید طبق بار عادی و بار پیک منطقه نصب، به صورت معقول انتخاب شوند.

2. انتخاب مدل ترانسفورماتور توزیع H61

تمرکز بر انتخاب ترانسفورماتورهای توزیع جدید، با کارایی بالا و مصرف انرژی کمتر که از فناوری‌ها، مواد و فرآیندهای تولید جدید برای کاهش مصرف انرژی استفاده می‌کنند.

(1) استفاده از ترانسفورماتورهای آلیاژ آمورف. ترانسفورماتورهای با هسته آلیاژ آمورف با استفاده از یک ماده مغناطیسی جدید—آلیاژ آمورف—برای هسته ساخته می‌شوند. در مقایسه با ترانسفورماتورهای هسته‌ای سیلیکونی سنتی، آنها ضایعات بدون بار را تقریباً 80٪ و جریان بدون بار را حدود 85٪ کاهش می‌دهند. آنها در حال حاضر از بهترین ترانسفورماتورهای توزیع صرفه‌جویی در انرژی هستند، به ویژه برای شبکه‌های برق روستایی و مناطق با ضریب بار ترانسفورماتور بسیار کم.

در مقایسه با ترانسفورماتورهای توزیع نوع S9، ترانسفورماتورهای توزیع هسته‌ای آلیاژ آمورف سه‌فازی صرفه‌جویی قابل توجهی در انرژی سالانه دارند.

به عنوان مثال:

  • ترانسفورماتور آلیاژ آمورف سه‌فازی پنج‌پایه روغنی (200 kVA) دارای ضایعات بدون بار 0.12 kW و ضایعات با بار 2.6 kW است.

  • ترانسفورماتور توزیع S9 سه‌فازی پنج‌پایه روغنی (200 kVA) دارای ضایعات بدون بار 0.48 kW و ضایعات با بار 2.6 kW است.

از آنجا که ضایعات با بار یکسان هستند، صرفه‌جویی انرژی سالانه یک ترانسفورماتور آلیاژ آمورف (200 kVA) در مقایسه با ترانسفورماتور S9 با ظرفیت مشابه است:
△Ws = 8760 × (0.48 − 0.12) = 3153.6 kW·h

این محاسبه به وضوح نشان می‌دهد که ترانسفورماتورهای توزیع هسته‌ای آلیاژ آمورف سه‌فازی تأثیر قابل توجهی در صرفه‌جویی انرژی دارند. علاوه بر این، رزرووار طراحی شده به صورت ساختار بسته کامل است، که روغن داخلی را از هوا خارجی جدا می‌کند، از اکسیداسیون روغن جلوگیری می‌کند، عمر مفید را افزایش می‌دهد و هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد.

(2) استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع بسته کامل با هسته پیچیده. ترانسفورماتورهای بسته کامل با هسته پیچیده یک نسل جدید از ترانسفورماتورهای کم‌صدا و کم‌ضایع هستند که در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند. هسته پیچیده بدون جوینت است و جهت جریان مغناطیسی کاملاً با جهت لوله‌کشی ورق‌های سیلیکونی همخوانی دارد، که ویژگی‌های متعامد مواد را به طور کامل استفاده می‌کند. تحت شرایط یکسان، در مقایسه با ترانسفورماتورهای هسته‌ای لایه‌ای، ترانسفورماتورهای هسته‌ای پیچیده ضایعات بدون بار را 7٪–10٪ و جریان بدون بار را 50٪–70٪ کاهش می‌دهند.

H61 HV/LV distribution transformer

از آنجا که پیچش‌های ولتاژ بالا و پایین به طور مداوم روی اندام‌های هسته پیچیده می‌شوند، پیچش‌ها فشرده و مرکزیت خوبی دارند، که عملکرد ضد سرقت را افزایش می‌دهد. نویز بیش از 10 dB کاهش می‌یابد و افزایش دما 16–20 K کاهش می‌یابد.

به دلیل جریان بدون بار کم، این ترانسفورماتورها ضایعات را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند، عامل توان شبکه را بهبود می‌بخشند، نیاز به تجهیزات جبران‌کننده توان واکنشی را کاهش می‌دهند، سرمایه‌گذاری را صرفه‌جویی می‌کنند و مصرف انرژی عملیاتی را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، ترانسفورماتورهای هسته‌ای پیچیده مقاومت قوی در برابر کوتاه‌شدن ناگهانی دارند و قابلیت عملیاتی بهتری ارائه می‌دهند.

(3) انتخاب ترانسفورماتورهای توزیع با تنظیم ظرفیت خودکار در حالت بار. ترانسفورماتورهای با تنظیم ظرفیت خودکار در حالت بار از اتصالات پیچشی سری-موازی استفاده می‌کنند. یک تغییردهنده ظرفیت در حالت بار روی پیچش ولتاژ پایین نصب شده است، همراه با سنسورهای جریان و یک کنترل‌کننده خودکار در سمت ولتاژ پایین. بر اساس داده‌های بار واقعی، کنترل‌کننده به طور خودکار ترانسفورماتور را بین حالت‌های عملیاتی با ظرفیت بالا و کم تغییر می‌دهد.

این طراحی مشکلات طولانی مدت ضایعات پیچش الکترومغناطیسی بالا و نیاز به عملیات دستی را حل می‌کند، و ضایعات بدون بار و جریان بدون بار را بیشتر کاهش می‌دهد. این ترانسفورماتورها به ویژه برای کاربران با بار پراکنده، تغییرات فصلی قوی و ضریب بار متوسط کم مناسب هستند.

3. انتخاب مکان نصب ترانسفورماتور توزیع H61

به غیر از رعایت نیازهای محل و محیط، ترانسفورماتور باید به نزدیک‌ترین نقطه به مرکز بار نصب شود تا شعاع تأمین را به حداقل برساند—بهترین حالت در محدوده 500 متر. برای مناطق با بار پراکنده، بیشتر بار باید همچنان در این محدوده 500 متری نگه داشته شود.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
پیشنهاد شده
تجهیزات توزیع آزمایش، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور
۱. نگهداری و بازرسی ترانسفورماتور سوئیچ قطع کننده ولتاژ پایین (LV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، فیوز تغذیه کنترل را خارج کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. سوئیچ قطع کننده ولتاژ بالا (HV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، سوئیچ زمین را ببندید، ترانسفورماتور را به طور کامل تخلیه کنید، سوئیچگر HV را قفل کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. برای نگهداری ترانسفورماتور خشک: ابتدا شیشه‌های سرامیکی و صندوق را تمیز کنید؛ سپس صندوق، ل
12/25/2025
چگونه مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع را آزمایش کنیم
در عمل، مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً دو بار اندازه‌گیری می‌شود: مقاومت عایقی بین پیچه فشار بالا (HV) و پیچه فشار پایین (LV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور، و مقاومت عایقی بین پیچه فشار پایین (LV) و پیچه فشار بالا (HV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور.اگر هر دو اندازه‌گیری مقادیر قابل قبولی را نشان دهند، این بدان معناست که عایق‌بندی بین پیچه فشار بالا، پیچه فشار پایین و خزانک ترانسفورماتور مناسب است. اگر هر یک از اندازه‌گیری‌ها شکست بخورد، تست‌های مقاومت عایقی جفتی بین هر سه مولفه (HV–LV
12/25/2025
اصول طراحی برای ترانسформاتورهای توزیع نصب شده روی دکل
اصول طراحی برای ترانسفورماتورهای توزیع نصب شده روی ستون(1) اصول مکان‌یابی و طراحیپلتفرم‌های ترانسفورماتور روی ستون باید در نزدیکی مرکز بار یا نزدیک به بارهای مهم قرار گیرند، با رعایت اصل "ظرفیت کوچک، مکان‌های متعدد" برای تسهیل جایگزینی و نگهداری تجهیزات. برای تأمین برق مسکونی، ممکن است ترانسفورماتورهای سه‌فازی بر اساس تقاضای فعلی و پیش‌بینی رشد آینده در نزدیکی نصب شوند.(2) انتخاب ظرفیت برای ترانسفورماتورهای سه‌فازی روی ستونظرفیت‌های استاندارد شامل 100 kVA، 200 kVA و 400 kVA هستند. اگر تقاضای بار
12/25/2025
تشخیص ریسک‌ها و اقدامات کنترلی برای کار جایگزینی ترانسفورماتور توزیع
۱. پیشگیری و کنترل خطر شوک الکتریکیبر اساس استانداردهای طراحی معمول برای به‌روزرسانی شبکه توزیع، فاصله بین فیوز قطع‌کننده ترانسفورماتور و دسته بالابر ۱.۵ متر است. در صورت استفاده از کرنش برای جایگزینی، اغلب امکان حفظ حداقل فاصله ایمنی ۲ متر بین بازوی کرنش، وسایل بلندکاری، طناب‌ها، سیم‌های فولادی و قسمت‌های زنده ۱۰ کیلوولت وجود ندارد که موجب خطر شدید شوک الکتریکی می‌شود.امور کنترل:تدابیر ۱:قطع بخش خط ۱۰ کیلوولت از فیوز قطع‌کننده به بالا و نصب سیم زمینی. محدوده قطع برق باید بر اساس محل قرارگیری کل
12/25/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول

IEE Business will not sell or share your personal information.

بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند