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


Põhivõrgu püsiülejooksvate transformaatorite disainiprincipid

Dyson
Väli: Elektrilised standardid
China

Põhivoolujooneliste jaotustransformatorite disainiprinsipid

(1) Asukoha ja paigutuse põhimõtted
Põhivoolujoonelise transformatori platvorm tuleb asetada lähedal laadikeskusele või kriitilistele laadidele, järgides "väikese kapatsiteediga, mitmeid asukohti" printsiipi, et lihtsustada seadmete vahetamist ja hooldust. Elamurajooni varustamiseks võib lähedale paigutada kolmefaseilisi transformatoreid, arvestades praegust nõudlust ja tuleviku kasvu prognoose.

(2) Kolmefaseiliste põhivoolujooneliste transformatorite kapatsiteedi valik
Standardkapatsiteedid on 100 kVA, 200 kVA ja 400 kVA. Kui laadinõudlus ületab ühe üksuse kapatsiteedi, võib lisada rohkem transformatoreid. Siiski tuleb püstitus- ja teisnäöeristanduse projekteerimisel ja ehitamisel algselt arvestada lõpliku plaanitud kapatsiteediga.

  • 400 kVA: Sobib linna kesklinnade, tiheasutatud linnaarengute, majandusarengualaate ja linna keskuste jaoks.

  • 200 kVA: Sobib linnaosade, linna, arengualaate ja külaalade jaoks, kus laad on konsentriseeritud.

  • 100 kVA: Soovitatav mägipiirkondadele, kus laadi tihedus on madal.

(3) Erijuht: 20 kV eraldiseisvad varustusalad
20 kV õhuvoolujoonelistes jaotusvõrkudes, kus laadinõudlus on kõrge, kuid uute asukohade lisamine on raske, võib kasutada 630 kVA põhivoolujoonelist transformatorit tehnilise põhjendusega. Alavoolujooneliste õhuvoolujoonte piiratud kapatsiteedist tingitud soovitatakse alloleva jaotuse jaoks mitmekordset raadiusaadavalineka võrku. Asukoha tingimustest sõltuvalt võib transformatorit püstitada kolmel püstil või betooniplaadil, tagades struktuurse ohutuse.

(4) Transformatori tüübi valik
Uued või asenduskolmefaseilised põhivoolujoonelised transformatorid peaksid kasutama S11-tüübilisi või kõrgemat tasemel olevaid ölitükkide täispaneksidelt sulgitud transformatoreid. Piiratud, kuid stabiilse laadintehingu või suure laadintehingu fluctueerimise korral soovitatakse SH15-tüübilisi või kõrgemat tasemel olevaid amorfmetaalsete madala kaotusega transformatoreid.

(5) Ületöönduse ja pingelanguse vältimine
Ületöönduse ja madala väljundpinge vältimiseks ei tohi transformatori maksimaalne töötlemispinge ületada tema nõutud pinget 80%. Kui see piir ületatakse, tuleks kaaluda uute transformatoriasukohade lisamist või kapatsiteedi suurendamist.

(6) Juhtmeetodite ja kaabelite spetsifikatsioonid

  • Keskvoolulised (MV) allikavaated: Kasutage JKLYJ-50 mm² ristlindiline polüeteen (XLPE) isolatsiooniga õhukaabel või YJV22-3×70 mm² võimukaabel.

  • Alavoolulised (LV) väljundkaabelid: Kasutage YJV22-0.6/1.0 kV, 4×240 mm² kaabel—üksik ring ≤200 kVA üksuste puhul, paralleelring 400 kVA üksuste puhul.

  • Kõik HV ja LV terminaalid transformatori platvormil peavad olema varustatud isolatsioonikateega—ei tohi olla avatud elavat osa.

  • Eriti ebatavalistes piirkondades asuvatel transformatoritel tuleb integreerida varastussüsteeme.

(7) Kaitsevahendid

  • HV pool: Kaitstud väljalangedevillikutega.

  • LV pool: Kaitstud alavoolulistega lüliti.

(8) Transformatori asukoha nõuded
Paigutuskoht peab:

  • Olema lähedal laadikeskusele, et minimeerida alavoolulise varustusraadius;

  • Vältida plahvatavate, tulekahjustavate, tugevalt saastunud või üloodaohustatud piirkondi;

  • Lubama mugavalt HV sisendi ja LV väljundi joontumist;

  • Lihtsustama ehitust, tööd ja hooldust.

(9) Keelatud püstityypid transformatori paigutamiseks

Ärge paigutage transformatoreid järgmistele tüüpi püstitustele:

  • Nurgapüstitused või harjupüstitused;

  • Püstitused, mis on varustatud tarbijate juhtmetega või kaabelite lõpetustega;

  • Püstitused, mis on varustatud voogelülitetega või muude seadmetega;

  • Püstitused tee ristmikul;

  • Püstitused, mis on kättesaadavates või tiheasutatud piirkondades;

  • Püstitused tugevalt saastunud keskkonnas.

(10) Maandamise nõuded

  • 10 kV transformatorite puhul võivad töö-, kaitse- ja turvemaandmed jagada ühte maandussüsteemi.

  • 20 kV transformatorite puhul peaksid HV ja LV töömaandmed ideaalselt olema eraldi, kuid nad võivad jagada ühte süsteemi, kui maandumisvastus on ≤0.5 Ω.

  • Transformatori maksimaalne maandumisvastus: ≤4 Ω.

  • Iga kordne maandumine alavoolulises võrgus: ≤10 Ω.

  • Maandumise elektrooodid tuleb püstitada ≥0.7 m sügavuti ja need ei tohi puutuda maas olevate gaasi- või veevedetega.

  • Elektroodid võivad olla püstitatud vertikaalselt või horisontaalselt.

  • Maandumise allaneviigid: minimaalne Φ14 mm ringteras või 50×5 mm platiteras.

(11) Äikesekaitse

  • Paigalda surgesid võimalikult lähedalt transformatoriga, soovitavalt sekundaarsel (alampingel) küljas.

  • Otsest nõela nullpunktiga süsteemides, mis kasutavad alampinge isolatsiooniga juhte, tuleb nullpunkt maandada allika kohal.

  • Peamiste ja harukate alampingeline juhtide otsmest peab nullpunkt pidevalt uuesti maandama.

  • Et äikestulnukke takistada sisseehitustesse alampingeliste juhtide kaudu sissepääsemast, tuleks teenusega varustatud eraldusisolatorite metallilised kaelad maandada (R ≤ 30 Ω).

  • Neli-juheline kolmefaasis alampingeline süsteemis tuleb nullpunkt pidevalt uuesti maandada igas klienti objektis sissepääsukohtades.

  • Maanduse juhi suuruse nõuded on samad kui (10) all.

(12) Integreeritud distriktsipaneel (IDB)

  • Vali IDB mudelid transformatori võime järgi: 200 kVA või 400 kVA, paigaldatud pooltel.

  • IDB-s peab olema eelnevalt välja arveldatud ruum etappidega paigaldatavate kondensaatoripankade jaoks ning see peab olema varustatud integreeritud jälgimise ja juhtimise üksusega, millel on võime energiatüve logima ja automaatselt reageeriva jõu kompenseerida.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut