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


Instalace transformátorů napětí pro distribuci a využití

Dyson
Pole: Elektrické normy
China

A. Návěšení na vzduch

A1. Kapacity jednotek, způsoby návěšení a typy

Pro návěšení transformátorů na vzduch lze použít třífázové jednotky nebo banky jednofázových jednotek. Transformátory, ať už samostatné nebo v bance, s kapacitou jednotlivé jednotky nebo kombinovanou kapacitou větší než 300 kVA, nesmí být návěšeny na jednom dřevěném stožáru. Pro instalace na jednom stožáru s kapacitou větší než 100 kVA jsou potřebné speciální konstrukční závazky.

Návěšení na platformu (dvoustožárová struktura) se nebude používat, pokud jiné způsoby návěšení nejsou možné. Pro banky transformátorů je preferováno shlukové návěšení před návěšením na příčku, protože je vizuálně přijatelnější. Podobně mohou být pro instalaci ochranných zařízení a odpojovacích zařízení použita shluková návěšení nebo návěšení na třífázové držáky, pokud to schvaluje agentura odpovědná za provoz a údržbu transformátorů.

Obrázky 8-1 a 8-2 znázorňují metody instalace bank transformátorů. Samočinně chráněné transformátory mají vnitřní primární pojistky, které musí být nahrazeny odborným personálem. Proto se samočinně chráněné transformátory nedoporučují.

A2. Umístění

Instalace návěšené na vzduch mohou zásobovat několik budov. V takových případech by měly být transformátory nainstalovány na stožáru nejblíže budově s nejvyšším zatížením. Pokud je rozsah menší než 125 stop, by mělo sekundární vedení vést přímo k obsluhovaným budovám; jinak jsou požadovány meziprostřední stožáry.

B. Nástavba na zemi

B1. Typy a kapacity

Nástavba na zemi může být buď kompartmentového typu umístěna na podložce nebo typu jednotkové podsítě. Obrázek 8-3 ukazuje typickou instalaci kompartmentového transformátoru umístěného na podložce.


Použití konvenčních transformátorů (nainstalovaných na stožáru) s oddělenými primárními a sekundárními ochrannými zařízeními není dovoleno. To proto, že takové instalace jsou nebezpečnější, obecně obtížnější na údržbu, vyžadují více místa a zřídka vedou k významným finančním úsporám, protože je nutná plotová ochrana.

Kompartmentové transformátory umístěné na podložce by měly být používány pouze venku, i když jsou navrženy pro použití jak uvnitř, tak venku. Transformátory jednotkové podsítě lze použít jak uvnitř, tak venku.

B2. Kompartmentové transformátory s kapalinovou izolací umístěné na podložce

Třífázové kompartmentové transformátory umístěné na podložce mohou být ve standardních velikostech ANSI až do 2500 kVA, ale nesmějí být použity, pokud primární napětí přesahuje 15 kV nebo pokud je proud při poruše tak velký, že standardní zařízení nemůže splnit požadovanou primární přerušovací povinnost.

Při volbě mezi kompartmentovými transformátory umístěnými na podložce a jednotkovými podsítěmi (vybavenými integrovanými nebo neintegrovanými transformátory střediska zátěže) se musí zohlednit následující faktory: scénáře použití, potenciál pro rozšíření, koordinace ochranných a přerušovacích zařízení, inženýrský rozum, uznávané praxe v průmyslu a dále následující zvážení ohledně provozu, údržby a spolehlivosti:

  • Pokud operátoři často potřebují používat přístroje a přepínače, měly by být zvoleny jednotkové podsítě a integrované nebo neintegrované transformátory střediska zátěže. U kompartmentových transformátorů umístěných na podložce jsou přístroje a provozní zařízení umístěny uvnitř uzamčeného kompartmentu a nejsou snadno dostupné.

  • Kompartmentové transformátory umístěné na podložce vyžadují použití izolovaného pracovního tyče pro provozování přepínačového mechanismu a odpojení kabelu (vzhledem k požadavku na design bezelektrické fronty). Nicméně, běžně používané vysokonapěťové přepínače v jednotkových podsítích nepotřebují speciální nástroje a jsou snazší na provozování.

  • Jednotkové podsítě a integrované transformátory střediska zátěže mají funkci chlazení pomocí ventilátorů, což může poskytnout dodatečnou kapacitu 12 % při teplotním nárůstu 55/65 stupňů Celsia. Naopak, samočinně chlazené kompartmentové transformátory umístěné na podložce nemají tuto funkci a nelze jim přidat ventilátory pro zvýšení chladiče.

B3. Zásobování elektrickou energií obytných budov

Transformátory umístěné na podložce se obvykle používají pro zásobování elektrickou energií obytných a malých komerčních objektů.

B4. Zásobování elektrickou energií průmyslových objektů

Transformátory umístěné na podložce lze použít pro průmyslové, komerční nebo průmyslově související aplikace, pokud jsou splněny následující podmínky: zásobují energií pouze jednu budovu; měřicí přístroje a sekundární rozvody mohou být nainstalovány uvnitř této budovy; a jsou splněny požadavky na koordinaci ochranných a přerušovacích zařízení.

B5. Zásobování elektrickou energií pro velké zátěže

Jednotkové podsítě a integrované a/nebo neintegrované transformátory střediska zátěže budou použity v průmyslových, velkoměřitelských komerčních a institucionálních aplikacích, které zahrnují velké zátěže, zásobování elektrickou energií více budov a potřebu ochranných zařízení sekundární sběrnice.

B6. Sekundární jednotkové podsítě

Sekundární jednotkové podsítě s integrovanými nebo neintegrovanými vývodními částmi by měly být použity. Protože žádný z těchto typů není proti vandalismu chráněn, je požadována oplocení a výška oplocení musí být v souladu s požadavky Národního kodexu pro elektrotechnickou bezpečnost (NESC). Pro systémy zásobování elektrickou energií 480Y/277V by měly být vyhýbány transformátory s kapacitou větší než 1500 kVA; pro systémy zásobování elektrickou energií 280Y/120V by měly být vyhýbány transformátory s kapacitou větší než 500 kVA, s ohledem na velikost sekundárního proudového přetoku.

Nicméně, v některých případech může být praktičtější a ekonomičtější vybavit systémy zásobování elektrickou energií 480Y/277V transformátory 2000 kVA a použít proudově omezující pojistky spolu s okruhovými přepínači k omezení sekundárního proudového přetoku. Agentura uživatele (např. Host/REQ CMD USAF) stanoví požadavky na spotřební měřiče.

B7. Umístění

Venkovní instalace jsou preferovány před vnitřními instalacemi kvůli nižším nákladům na prostor. Nicméně, s ohledem na délku sekundárních vedení, mohou být v některých případech nezbytné vnitřní instalace, nebo mohou být ekonomicky výhodnější.

B7 - 1 Transformátory s kapalinovou plněnkou nainstalované venku

Venkovní instalace musí být v souladu s Národním elektrotechnickým kodexem (NEC), MIL-HDBK-1008A a Národním kodexem pro elektrotechnickou bezpečnost (NESC). Umístění transformátoru musí zajišťovat, že v případě požáru transformátoru produkty hoření nebudou nasávány do vzduchového vstupu systému topení, větrání a klimatizace (HVAC) sousedních budov.

Umístění transformátorů umístěných na podložce musí být v souladu s architektonickým konceptem a chráněno před dopadem vozidel. Koordinace s architekturou lze dosáhnout vhodným plánováním relativní polohy vzhledem k krajině, vysazením keřů kolem transformátoru nebo použitím plotových ohrad. Primární vedení elektrické energie pro transformátory umístěné na podložce musí být podzemní. Pro sekundární připojení k budově lze použít podzemní kabely nebo sběrnice, ale rovnoběžně by se mělo použít nevíce než šest podzemních kabelů na fázi, protože příliš složité připojení může vést k problémům s údržbou a prostorem.

B7 - 2 Transformátory s kapalinovou plněnkou nainstalované uvnitř

Vnitřní instalace musí být v souladu s Národním elektrotechnickým kodexem (NEC) a MIL-HDBK-1008A. Sklep transformátoru musí být umístěn na vnější stěně budovy, mít výfuky ven a být přístupný pouze ze vnější strany budovy v normálních podmínkách návrhu.

Vstupní ventilátory a žaluzie systému topení, větrání a klimatizace (HVAC) musí být propojeny s detektory dýmu a rychlosti nárůstu teploty v sklepě transformátoru a/nebo souvisejících místnostech. V případě, že dojde k požáru v sklepě transformátoru a/nebo souvisejících místnostech, tyto detektory musí deenergizovat vstup vzduchu HVAC. Nicméně, pokud je vstup vzduchu HVAC umístěn na střeše budovy nebo na opačné straně od sklepu transformátoru, takové propojení není nutné.

U vstupních dveří sklepu transformátoru musí být umístěny značky označující vhodná hasicí zařízení a postupy. Roury a sběrnice nesmí být vedeny nad vnitřními transformátory.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
12/25/2025
Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
12/25/2025
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Identifikace rizik a kontrolní opatření při výměně distribučních transformátorů
1. Ochrana a prevence rizika elektrického šokuPodle typických norem pro modernizaci distribuční sítě je vzdálenost mezi pádovým pojistným článkem transformátoru a vysokovoltovým terminálem 1,5 metru. Pokud se používá jeřáb k náhradě, často není možné udržet požadovanou minimální bezpečnou vzdálenost 2 metry mezi ramenem jeřábu, zvedacím zařízením, lany, dráty a živými částmi 10 kV, což představuje vážné riziko elektrického šoku.Ochranná opatření:Opatření 1:Odpojte úsek 10 kV linky od pádového po
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu