De selectie van de H61-verdeeltransformatoren omvat de keuze van transformatorkapaciteit, modeltype en installatieplaats.
1. Selectie van de kapaciteit van H61-verdeeltransformatoren
De kapaciteit van H61-verdeeltransformatoren moet worden geselecteerd op basis van de huidige omstandigheden en ontwikkelingstrends in het gebied. Als de capaciteit te groot is, leidt dit tot het "grote paard trekt een kleine wagen"-fenomeen—lage transformatorgebruik en verhoogde leegloopverliezen. Als de capaciteit te klein is, zal de transformatoors overbelast raken, wat ook verliezen doet toenemen; in ernstige gevallen kan dit zelfs oververhitting of zelfs brand veroorzaken. Daarom moeten verdeeltransformatoren zorgvuldig worden geselecteerd op basis van zowel de normale belasting als de piekbelasting van de installatieplaats.
2. Selectie van het model van H61-verdeeltransformatoren
Het accent ligt op de selectie van nieuwe, efficiënte, energiebesparende verdeeltransformatoren die gebruikmaken van nieuwe technologieën, materialen en productieprocessen om energieverbruik te verminderen.
(1) Gebruik amorf alloy transformatoren. Amorf alloy kerntransformatoren zijn gemaakt met een nieuw magnetisch materiaal—amorf alloy—voor de kern. In vergelijking met traditionele siliciumstaalkerntransformatoren verminderen ze de leegloopverliezen met ongeveer 80% en de leegloopstroom met ongeveer 85%. Ze zijn momenteel onder de meest ideale energiebesparende verdeeltransformatoren, vooral geschikt voor landelijke elektriciteitsnetwerken en gebieden met een zeer lage transformatorenlading.
In vergelijking met S9-type verdeeltransformatoren bieden driefase amorf alloy kernverdeeltransformatoren aanzienlijke jaarlijkse energiebesparingen.
Voorbeeld:
Een driefase vijf-limben oliegedrenkte amorf alloy transformatoren (200 kVA) heeft een leegloopverlies van 0,12 kW en een belastingsverlies van 2,6 kW.
Een driefase vijf-limben oliegedrenkte S9 verdeeltransformatoren (200 kVA) heeft een leegloopverlies van 0,48 kW en een belastingsverlies van 2,6 kW.
Aangezien de belastingsverliezen identiek zijn, bedraagt de jaarlijkse energiebesparing van één amorf alloy (200 kVA) transformatoren vergeleken met een S9 transformatoren van dezelfde capaciteit:
△Ws = 8760 × (0,48 − 0,12) = 3153,6 kW·h
Deze berekening toont duidelijk het aanzienlijke energiebesparende effect van driefase amorf alloy kernverdeeltransformatoren. Bovendien is de tank ontworpen als een volledig gesloten constructie, waardoor de interne olie wordt afgeschermd van de buitenlucht, waardoor oxidatie van de olie wordt voorkomen, de levensduur wordt verlengd en de onderhoudskosten worden verlaagd.
(2) Gebruik gewonden-kern, volledig gesloten verdeeltransformatoren. Gewonden-kern, volledig gesloten transformatoren zijn een nieuwe generatie laag-geluids, laag-verlies transformatoren die in recente jaren zijn ontwikkeld. De gewonde kern heeft geen naden, en de magnetische fluxrichting is volledig uitgelijnd met de rollrichting van de siliciumstaalplaten, waardoor de georiënteerde eigenschappen van het materiaal optimaal worden benut. Onder gelijke omstandigheden, vergelijken met gestapelde kerntransformatoren, verminderen gewonden-kerntransformatoren de leegloopverliezen met 7%–10% en de leegloopstroom met 50%–70%.
Aangezien de hoog- en laagspanningswindingen continu worden gewonden op de kernlimben, zijn de windingen compact en goed gecentreerd, waardoor de diefstalbestendigheid wordt verbeterd. Het geluidsniveau wordt verlaagd met meer dan 10 dB, en de temperatuurstijging wordt verlaagd met 16–20 K.
Vanwege hun lage leegloopstroom verminderen deze transformatoren aanzienlijk de verliezen, verbeteren het netwerkkrachtfactor, verminderen de behoefte aan reactieve vermogenscompensatieapparatuur, besparen investeringen en verlagen de exploitatie-energieconsumptie. Bovendien tonen gewonden-kerntransformatoren sterke weerstand tegen plotselinge kortsluitingen en bieden betere operationele betrouwbaarheid.
(3) Selecteer op-lading automatisch capaciteitsaanpassende verdeeltransformatoren. Op-lading automatisch capaciteitsaanpassende transformatoren gebruiken serie-parallell windingverbindingen. Een op-lading capaciteitswitch tap changer is geïnstalleerd op de laagspanningswinding, samen met stroomsensoren en een automatische controller aan de laagspanningskant. Op basis van real-time belastingsgegevens schakelt de controller de transformatoren automatisch tussen hoge-capaciteit en lage-capaciteit bedrijfsmodi.
Dit ontwerp lost de langdurige problemen op van hoge elektromagnetische windingverliezen en de noodzaak van handmatige bediening, waardoor de leegloopverliezen en -stromen verder worden verlaagd. Deze transformatoren zijn vooral geschikt voor gebruikers met verspreide belastingen, sterke seizoensvariaties en lage gemiddelde belastingsfactoren.
3. Selectie van de installatieplaats van H61-verdeeltransformatoren
Naast het voldoen aan de site- en milieueisen, moet de transformatoren zo dicht mogelijk bij het belastingscentrum worden geïnstalleerd om de leveringsradius te minimaliseren—ideaal binnen 500 meter. Voor gebieden met verspreide belastingen moet de meerderheid van de belasting nog steeds binnen deze 500-meter range worden gehouden.