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


कसरी H61 वितरण ट्रान्सफोर्मरहरू चयन गर्नुहोस्?

Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

H61 वितरण ट्रान्सफोर्मर चयन ट्रान्सफोर्मर क्षमता, मॉडल प्रकार र स्थापना स्थान चयन यसमा समावेश हुन्छ।

१. H61 वितरण ट्रान्सफोर्मर क्षमता चयन

H61 वितरण ट्रान्सफोर्मरको क्षमता विकासको वर्तमान स्थिति र गतिक्रम आधारित चयन गर्नुपर्छ। यदि क्षमता धेरै ठूँ भएको छ भने, यो "ठूँ घोडा लामो गाडी खिन्छ" घटना बन्छ—थुप्रो ट्रान्सफोर्मर उपयोग र विरहित निकासी बढ्दछ। यदि क्षमता धेरै साना छ भने, ट्रान्सफोर्मर अतिसारी हुन्छ, जसले निकासी बढाउँछ; गम्भीर स्थितिमा, यो अतिरिक्त गर्मी वा भन्दा बढी ज्वलन गर्छ। त्यसैले, वितरण ट्रान्सफोर्मरलाई स्थापना क्षेत्रको सामान्य लोड र चरम लोड आधारित उचित रूपमा चयन गर्नुपर्छ।

२. H61 वितरण ट्रान्सफोर्मर मॉडल चयन

नयाँ, उच्च-अभिकारकता, ऊर्जा-बचत वितरण ट्रान्सफोर्मर चयन गर्ने मुख्य ध्यान नयाँ प्रविधि, सामग्री र निर्माण प्रक्रियाहरू लिइने ऊर्जा उपभोग घटाउने हो।

(१) अमोर्फस एलाय ट्रान्सफोर्मर प्रयोग गर्नुहोस्। अमोर्फस एलाय कोर ट्रान्सफोर्मरले नयाँ चुम्बकीय सामग्री—अमोर्फस एलाय—कोरको लागि प्रयोग गर्छ। परम्परागत सिलिकन इस्पात कोर ट्रान्सफोर्मरबाट तुलना गर्दा, यी विरहित निकासी लगभग ८०% र विरहित धारा लगभग ८५% घटाउँछ। यी वर्तमान अत्याधिक उपयुक्त ऊर्जा-बचत वितरण ट्रान्सफोर्मरहरूको अन्तर्गत रहन्छ, विशेष रूपमा ग्रामीण विद्युत जाल र ट्रान्सफोर्मर लोड गुणाङ्क धेरै साना छ भने क्षेत्रहरूको लागि।

S9-प्रकारको वितरण ट्रान्सफोर्मरबाट तुलना गर्दा, त्रिपाक्षिक अमोर्फस एलाय कोर वितरण ट्रान्सफोर्मरले वार्षिक ऊर्जा बचत दिन्छ।

उदाहरण:

  • त्रिपाक्षिक पाँच लिम्ब तेल-लिँदो अमोर्फस एलाय ट्रान्सफोर्मर (२०० kVA)को विरहित निकासी ०.१२ kW र लोड निकासी २.६ kW छ।

  • त्रिपाक्षिक पाँच लिम्ब तेल-लिँदो S9 वितरण ट्रान्सफोर्मर (२०० kVA)को विरहित निकासी ०.४८ kW र लोड निकासी २.६ kW छ।

लोड निकासी एकै छन्, एक अमोर्फस एलाय (२०० kVA) ट्रान्सफोर्मरले एउटै क्षमताको S9 ट्रान्सफोर्मरबाट वार्षिक ऊर्जा बचत दिन्छ:
△Ws = ८७६० × (०.४८ − ०.१२) = ३१५३.६ kW·h

यो गणना त्रिपाक्षिक अमोर्फस एलाय कोर वितरण ट्रान्सफोर्मरको उल्लेखनीय ऊर्जा-बचत प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। अतिरिक्त, टंकी एक पूर्ण बन्द संरचनामा डिजाइन गरिएको छ, जसले अन्तःकी तेललाई बाहिरी हवाबाट अलग गर्छ, तेलको ऑक्सीकरण रोक्दछ, सेवा जीवन बढाउँछ र रक्षण खर्च घटाउँछ।

(२) विलित कोर, पूर्ण बन्द वितरण ट्रान्सफोर्मर प्रयोग गर्नुहोस्। विलित कोर, पूर्ण बन्द ट्रान्सफोर्मरहरू अहिले तयार भएका नयाँ पीढीका कम शोर, कम निकासी ट्रान्सफोर्मरहरू हुन्। विलित कोरमा जोड छैन, र चुम्बकीय प्रवाह दिशा पूर्ण रूपमा सिलिकन इस्पात प्लेटहरूको रोलिङ दिशामा लगाउँछ, सामग्रीको दिशात्मक गुणोंलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्छ। एकै परिस्थितिमा, तहुँ लेपित कोर ट्रान्सफोर्मरबाट तुलना गर्दा, विलित कोर ट्रान्सफोर्मरहरू विरहित निकासी ७%–१०% र विरहित धारा ५०%–७०% घटाउँछ।

H61 HV/LV distribution transformer

चूँकि उच्च र निम्न वोल्टेज वाइनिङहरू कोरको लिम्बहरूमा निरन्तर विलित छन्, वाइनिङहरू सघन र अच्छी रूपमा केन्द्रित छन्, जसले चोरी रोक्ने प्रभाव बढाउँछ। शोर १० dB भन्दा बढी घट्यो, र तापक्रम वृद्धि १६–२० K घट्यो।

कम विरहित धाराको कारण, यी ट्रान्सफोर्मरहरू निकासी बढाउँछ, जाली शक्ति गुणाङ्क सुधार गर्छ, अप्रत्यक्ष शक्ति संशोधन उपकरणको आवश्यकता घटाउँछ, लागत बचत गर्छ, र संचालन ऊर्जा उपभोग घटाउँछ। अतिरिक्त, विलित कोर ट्रान्सफोर्मरहरू अचानक छोटी चाल र बेहतर संचालन विश्वसनीयता र रोक्ने मजबूत रहन्छ।

(३) ओन-लोड स्वचालित क्षमता-समायोजन वितरण ट्रान्सफोर्मर चयन गर्नुहोस्। ओन-लोड स्वचालित क्षमता-समायोजन ट्रान्सफोर्मरहरू श्रृंखला-समान्तर वाइनिङ सम्बन्ध उपयोग गर्छन्। निम्न वोल्टेज वाइनिङमा ओन-लोड क्षमता-स्विचिङ टप चेंजर र निम्न वोल्टेज तिर विद्युत धारा सेन्सर र स्वचालित नियन्त्रक लगाइएको छ। वास्तविक समय लोड डाटाको आधारमा, नियन्त्रक ट्रान्सफोर्मरलाई उच्च-क्षमता र निम्न-क्षमता संचालन तरिकामा स्वचालित रूपमा स्विच गर्ने छ।

यो डिझाइन लामो समयदेखि उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइनिङ निकासी र मानवीय संचालनको आवश्यकता जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्छ, विरहित निकासी र विरहित धारा औ घटाउँछ। यी ट्रान्सफोर्मरहरू विक्षिप्त लोड, मजबूत मौसमी भिन्नता र निम्न औसत लोड गुणाङ्क राख्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छन्।

३. H61 वितरण ट्रान्सफोर्मर स्थापना स्थान चयन

स्थान र पर्यावरण आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अतिरिक्त, ट्रान्सफोर्मरलाई लोड केन्द्रको जुनसुकै नजिक लगाउनुपर्छ, जसले आपूर्ति त्रिज्या न्यूनतम राख्छ—यदि सम्भव भए त त्यही ५०० मिटर भित्र। विक्षिप्त लोड भएका क्षेत्रहरूमा, धेरै भाग लोड अझै पनि यस ५०० मिटर त्रिज्यामा राखिनुपर्छ।

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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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।