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


Hvordan velge H61 fordeltransformatorer

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Valg av H61 distribusjonstransformator inkluderer valg av transformatorkapasitet, modelltype og installasjonssted.

1. Valg av kapasiteten for H61 distribusjonstransformator

Kapasiteten til H61 distribusjonstransformatorer bør velges basert på de nåværende forholdene og utviklingstendensene i området. Hvis kapasiteten er for stor, fører dette til “stor hest trekker liten vogn”-fenomenet—lav transformatorutilisering og økte tomgangtap. Hvis kapasiteten er for liten, vil transformator overbelastes, noe som også øker tap; i alvorlige tilfeller kan dette føre til overvarming eller enda verre, brann. Derfor må distribusjonstransformatorer fornuftig velges i henhold både til normal belastning og toppbelastning i installasjonsområdet.

2. Valg av modell for H61 distribusjonstransformator

Fokuset er på å velge nye, høyeffektive, energieffektive distribusjonstransformatorer som inkluderer nye teknologier, materialer og produksjonsprosesser for å redusere energiforbruk.

(1) Bruk amorf allianse-transformatorer. Amorf allianse kjerne-transformatorer er laget med et nytt magnetisk materiale—amorf allianse—for kjernen. Sammenlignet med tradisjonelle silisijern kjerne-transformatorer, reduserer de tomgangtapene med ca. 80% og tomgangstrøm med ca. 85%. De er for tiden blant de mest ideelle energieffektive distribusjonstransformatorer, spesielt egnet for landområder og områder med veldig lav lastfaktor for transformatorer.

Sammenlignet med S9-type distribusjonstransformatorer, gir trefas amorf allianse kjerne distribusjonstransformatorer betydelige årlige energisparring.

For eksempel:

  • En trefas femlimb oljebehold amorf allianse-transformator (200 kVA) har tomgangtap på 0,12 kW og belastningstap på 2,6 kW.

  • En trefas femlimb oljebehold S9 distribusjonstransformator (200 kVA) har tomgangtap på 0,48 kW og belastningstap på 2,6 kW.

Siden belastningstapene er identiske, er den årlige energisparringen for en amorf allianse (200 kVA) transformator sammenlignet med en S9-transformator med samme kapasitet:
△Ws = 8760 × (0,48 − 0,12) = 3153,6 kW·h

Dette regnestykket viser klart den betydelige energieffekten av trefas amorf allianse kjerne distribusjonstransformatorer. I tillegg er tanken designet som en fullt lukket struktur, som isolerer det innvendige oljen fra luften utenfor, forhindrer oljeoksydasjon, forlenger levetiden og reduserer vedlikeholdsutgifter.

(2) Bruk virkekjernedistribusjonstransformatorer. Virkekjernedistribusjonstransformatorer er en ny generasjon av lavstøy, lavtap-transformatorer utviklet de siste årene. Virkekjernen har ingen forbindelser, og magnetflaksretningen er helt i tråd med rullingsretningen av silisijernplater, som fullt utnytter orienterte egenskaper av materialet. Under like forhold, reduserer virkekjernetransformatorer tomgangtap med 7%–10% og tomgangstrøm med 50%–70% sammenlignet med lamellkjernetransformatorer.

H61 HV/LV distribution transformer

Siden høy- og lavspenningsvindinger er kontinuerlig vindet rundt kjernelimber, er vindingene kompakte og godt sentrert, noe som øker tyveribestandheten. Støy reduseres med mer enn 10 dB, og temperaturøkning reduseres med 16–20 K.

På grunn av lav tomgangstrøm, reduserer disse transformatorer tap betydelig, forbedrer nettets effektfaktor, reduserer behovet for reaktiv effekt-kompensasjon, sparer investeringer og senker driftsenergiforbruk. I tillegg viser virkekjernetransformatorer sterkt motstand mot plutselige kortslutninger og gir bedre driftsikkerhet.

(3) Velg distribusjonstransformatorer med automatisk kapasitetsjustering under belastning. Distribusjonstransformatorer med automatisk kapasitetsjustering under belastning bruker serie-parallell vindingforbindelse. En automatiske kapasitetsveksler er installert på lavspenningsvindingen, sammen med strømsensorer og en automatiske styreenhet på lavspennings siden. Basert på sanntid-belastningsdata, skifter styreenheten automatisk transformator mellom høy-kapasitets- og lav-kapasitets-driftsmodus.

Dette designet løser de lengevarige problemene med høye elektromagnetiske vindingtap og behovet for manuell drift, noe som ytterligere reduserer tomgangtap og tomgangstrøm. Disse transformatorer er spesielt egnet for brukere med spredte belastninger, sterke sesongmessige variasjoner og lav gjennomsnittlig lastfaktor.

3. Valg av installasjonssted for H61 distribusjonstransformator

I tillegg til å møte steds- og miljøkrav, bør transformator installeres så nær som mulig til belastningsenteret for å minimere forsyningsradius—ideelt innen 500 meter. For områder med spredte belastninger, bør den største delen av belastningen fortsatt holdes innen denne 500-meter radiusen.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Unngå H59 transformatorfeil med riktig inspeksjon og vedlikehold
Unngå H59 transformatorfeil med riktig inspeksjon og vedlikehold
Tiltak for å unngå at H59 oljeimpregneret distribusjonstransformator brenner utI kraftsystemer spiller H59 oljeimpregneret distribusjonstransformator en ekstremt viktig rolle. Når de brenner ut, kan de forårsake omfattende strømnedbrudd som direkte eller indirekte påvirker produksjonen og dagliglivet til et stort antall elektrisitetsbrukere. Basert på analyse av flere transformatorbrenninger mener forfatteren at en betydelig andel av slike feil kunne vært unngått eller eliminert i et tidlig stad
Noah
12/06/2025
Hovedårsaker til H59 fordeltransformatorfeil
Hovedårsaker til H59 fordeltransformatorfeil
1. OverbelastingFor det første, med forbedret levekvalitet har elektrisitetsforbruket generelt økt raskt. De opprinnelige H59 fordeltransformatorer har liten kapasitet—“en liten hest som drar en stor vogn”—og kan ikke møte brukernes behov, noe som fører til at transformatorer opererer under overbelasted betingelser. For det andre, sesongmessige variasjoner og ekstreme værbetingelser fører til topp i elektrisitetsbehov, noe som ytterligere fører til at H59 fordeltransformatorer kjører overbelaste
Felix Spark
12/06/2025
Kort diskusjon om valg av jordetransformatorer i forsterkningsstasjoner
Kort diskusjon om valg av jordetransformatorer i forsterkningsstasjoner
Jordtransformatorer, ofte referert til som "jordtransformatorer" eller bare "jordenheter", opererer under ingenlastbetingelser under normal nettoperasjon og opplever overbelastning under kortslutningsfeil. Basert på fyllmediet, deles de vanligvis inn i oljeisolate og tørre typer; basert på faseantall kan de være enten trefase- eller enefasejordtransformatorer.En jordtransformator skaper kunstig et nøytralpunkt for å koble en jordmotstand. Når det forekommer en jordfeil i systemet, presenterer de
James
12/04/2025
Tre-fase spenningsregulator valg: 5 nøkkelfaktorer
Tre-fase spenningsregulator valg: 5 nøkkelfaktorer
I feltet for strømutsrustning spiller trefase spenningsregulatorer en viktig rolle i å beskytte elektriske enheter mot skader forårsaket av spenningsvariasjoner. Det er nødvendig å velge riktig trefase spenningsregulator for å sikre stabilt drift av utstyr. Så, hvordan skal man velge en trefase spenningsregulator? Følgende faktorer bør tas i betraktning: BelastningskravVed valg av trefase spenningsregulator er det essensielt å ha en klar forståelse for den totale effektbehovet for alle tilknytte
Edwiin
12/01/2025
Send forespørsel
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