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


Hur väljer man H61-fördelningstransformatorer

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

H61-fördelningstransformatorns val innefattar val av transformatorns kapacitet, modelltyp och installationsplats.

1. Val av H61-fördelningstransformatorns kapacitet

Kapaciteten för H61-fördelningstransformatorer bör väljas baserat på de nuvarande förhållandena och utvecklingstrenden i området. Om kapaciteten är för stor uppstår det fenomenet "stor häst drar en liten vagn" - låg transformeranvändning och ökade tomgångsförluster. Om kapaciteten är för liten kommer transformatorn att bli överbelastad, vilket också ökar förlusterna; i allvarliga fall kan detta leda till överhettning eller till och med utbränning. Därför måste fördelningstransformatorer rimligt väljas utifrån både den normala belastningen och toppbelastningen i installationsområdet.

2. Val av H61-fördelningstransformatormodell

Fokus ligger på att välja nya, högeffektiva, energisparande fördelningstransformatorer som använder ny teknik, material och tillverkningsprocesser för att minska energiförbrukningen.

(1) Använd amorfallegamtransformatorer. Amorfallegamtransformatorer har ett kärnmaterial gjort av en ny magnetiskt material - amorfallegam. Jämfört med traditionella siliciumjärnkärntransformatorer minskar de tomgångsförlusterna med cirka 80% och tomgångsströmmen med ungefär 85%. De är för närvarande bland de mest idealiska energisparande fördelningstransformatorerna, särskilt lämpliga för landsbygdens elkraftnät och områden med mycket låga transformerlastfaktorer.

Jämfört med S9-typens fördelningstransformatorer erbjuder trefasiga amorfallegamtransformatorer betydande årliga energibesparingar.

Till exempel:

  • En trefasig femlemmig oljeinfunderad amorfallegamtransformator (200 kVA) har en tomgångsförlust på 0,12 kW och lastförlust på 2,6 kW.

  • En trefasig femlemmig oljeinfunderad S9-fördelningstransformator (200 kVA) har en tomgångsförlust på 0,48 kW och lastförlust på 2,6 kW.

Eftersom lastförlusterna är identiska, är årliga energibesparingarna för en amorfallegamtransformator (200 kVA) jämfört med en S9-transformator med samma kapacitet:
△Ws = 8760 × (0,48 − 0,12) = 3153,6 kW·h

Denna beräkning visar tydligt den betydande energibesparingsverkan hos trefasiga amorfallegamtransformatorer. Dessutom är tanken designad som en fullständigt tätt stängd struktur, vilket isolerar den interna oljan från yttre luft, förhindrar oljeoxidation, förlänger livslängden och minskar underhållskostnaderna.

(2) Använd virade kärnor, fullständigt tätt stängda fördelningstransformatorer. Virade kärnor, fullständigt tätt stängda transformatorer är en ny generation av lågnivå, lågförlusttransformatorer som utvecklats under de senaste åren. Virade kärnor har inga fästen, och magnetflödesriktningen är fullständigt sammanfallande med rullningsriktningen av siliciumjärnplåtar, vilket fullt utnyttjar materialens orienterade egenskaper. Under lika förhållanden minskar virade kärnor tomgångsförlusterna med 7%–10% och tomgångsströmmen med 50%–70% jämfört med lamellerade kärnor.

H61 HV/LV distribution transformer

Eftersom hög- och lågspänningsvindningar kontinuerligt viras på kärnlemmarna är vindningarna kompakta och väl centrerade, vilket ökar motståndskraften mot tjuvstölder. Buller minskas med mer än 10 dB, och temperaturökningen sänks med 16–20 K.

På grund av deras låga tomgångsström minskar dessa transformatorer betydande förluster, förbättrar nätets effektfaktor, minskar behovet av reaktiv effektkompensering, sparar investeringar och sänker driftsenergiförbrukningen. Dessutom visar virade kärnor stark resistans mot plötsliga kortslutningar och ger bättre driftsäkerhet.

(3) Välj automatiska kapacitetsjusterande fördelningstransformatorer under belastning. Automatiska kapacitetsjusterande transformatorer under belastning använder serie-parallella vindningskopplingar. En kapacitetsväxlingsventil vid belastning är installerad på lågspänningsvindningen, tillsammans med strömsensorer och en automatisk reglerare på lågspänningssidan. Baserat på realtidsbelastningsdata växlar regleraren automatiskt transformatorn mellan högkapacitets- och lågkapacitetsdriftslägen.

Denna design löser de långvariga problemen med höga elektromagnetiska vindningsförluster och behovet av manuell drift, vilket ytterligare minskar tomgångsförluster och tomgångsström. Dessa transformatorer är särskilt lämpliga för användare med utspridda belastningar, starka säsongsvariationer och låga genomsnittliga belastningsfaktorer.

3. Val av H61-fördelningstransformatorns installationsplats

Utöver att uppfylla platsspecifika och miljökrav bör transformatorn installeras så nära belastningscentrum som möjligt för att minimera försörjningsradie—idealt inom 500 meter. För områden med utspridda belastningar bör majoriteten av belastningen fortfarande hållas inom denna 500-meter radie.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Undvik H59-transformatornedsättning genom korrekt inspektion och vård
Undvik H59-transformatornedsättning genom korrekt inspektion och vård
Åtgärder för att förhindra utbränning av H59 oljeinbäddad strömfördelningstransformatorI strömsystem spelar H59 oljeinbäddade strömfördelningstransformatorer en extremt viktig roll. Om de brinner ut kan det orsaka omfattande strömavbrott, vilket direkt eller indirekt påverkar produktionen och dagliga livet för ett stort antal elanvändare. Baserat på analys av flera transformatorutbränningar anser författaren att en betydande andel av sådana fel kunnat undvikas eller elimineras i ett tidigt skede
Noah
12/06/2025
Huvudsakliga orsaker till H59-fördelningstransformatorns fel
Huvudsakliga orsaker till H59-fördelningstransformatorns fel
1. ÖverbelastningFör det första, med den förbättrade levnadsstandarden har elförbrukningen generellt ökat snabbt. De ursprungliga H59-fördelningstransformatorerna har liten kapacitet—“en liten häst som drar en stor vagn”—och kan inte uppfylla användarnas behov, vilket gör att transformatorerna fungerar under överbelastningsvillkor. För det andra leder säsongsförändringar och extremt väder till topp i elförbrukning, vilket ytterligare orsakar att H59-fördelningstransformatorerna fungerar överbela
Felix Spark
12/06/2025
Kort diskussion om val av jordningstransformatorer i förstärkningsstationer
Kort diskussion om val av jordningstransformatorer i förstärkningsstationer
Jordtransformatorer, ofta kallade "jordtransformatorer" eller enkelt "jordenheter", fungerar under lättningsförhållanden vid normal nätverksdrift och upplever överbelastning vid kortslutningsfel. Baserat på fyllningsmediet delas de vanligtvis in i oljebevattade och torrtyper; baserat på fasantal kan de vara antingen trefasiga eller enfasiga jordtransformatorer.En jordtransformator skapar artificiellt en neutralpunkt för anslutning av en jordresistor. När ett jordfel uppstår i systemet visar den
James
12/04/2025
Fasregulatorval för trefasström: 5 viktiga faktorer
Fasregulatorval för trefasström: 5 viktiga faktorer
Inom området för elkraftutrustning spelar trefasstabilisatorer en viktig roll för att skydda elektriska enheter från skador orsakade av spänningsvariationer. Det är viktigt att välja rätt trefasstabilisator för att säkerställa stabilt driftsätt av utrustningen. Så, hur ska man välja en trefasstabilisator? Följande faktorer bör beaktas: BelastningskravNär du väljer en trefasstabilisator är det viktigt att tydligt förstå den totala effektbehovet för alla anslutna enheter. Summera effektkraven för
Edwiin
12/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet