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


Elosztási-felhasználási feszültségátalakítók telepítése

Dyson
Dyson
Mező: Elektromos szabványok
China

A. Légközbeni telepítés

A1. Egységek kapacitása, telepítési módok és típusai

Légközbeni transzformátor-telepítések esetén használhatók háromfázisú egységek vagy egyesített egyfázisú egységek. A transzformátorok, legyenek az egyedül állóak vagy csoportban, egyedi egység vagy kombinált kapacitásuk 300 kVA-nál nagyobb esetén nem helyezhetők el egyetlen fa rúdon. Különleges szerkezeti megfontolások szükségesek az 100 kVA-nál nagyobb kapacitású egyrúd-telepítések esetén.

Rúd-platform telepítés (két-rúd szerkezet) csak akkor használatos, ha más telepítési módok nem lehetségesek. Csoportosan telepített transzformátorok esetén a csoportos telepítés előnyben részesítése a keresztvonalas telepítéshez képest, mivel ez visuálisan elfogadottabb. Hasonlóképpen, a csoportos telepítés vagy háromfázisú tartó telepítés is használható a villámlástermelők és vágókészülékek telepítésére, feltéve, hogy a felhasználó szervezet, amely felelős a transzformátorok üzemeltetéséért és karbantartásáért, ezt engedélyezi.

Az 8-1. és 8-2. ábrák bemutatják a csoportosan telepített transzformátorok telepítési módszereit. A sajátvédelmi transzformátorok belső elsődleges robbanókot tartalmaznak, amelyeket szakemberi személyzet kell cseréljen. Ezért a sajátvédelmi transzformátorok nem ajánlottak.

A2. Helyzet

A légközbeni telepítések több épülettel is elláthatók. Ilyen esetekben a transzformátorokat a legnagyobb terhelésű épülethez legközelebbi rúdponton kell telepíteni. Ha a feszültségvezeték hossza nem haladja meg a 125 lábat, a másodlagos vezetékek közvetlenül vezethetők az ellátott épületekhez; ellenkező esetben köztes rúdok szükségesek.

B. Térföldi telepítés

B1. Típusok és kapacitások

A térföldi telepítés lehet pad-ben telepített kompartimentált típusú vagy egység alakulati típusú. Az 8-3. ábra bemutatja a tipikus pad-ben telepített kompartimentált transzformátor-telepítést.


A hagyományos típusú (rúdon telepített) transzformátorok használata, amelyek külön elsődleges és másodlagos védelmi eszközökkel rendelkeznek, nem engedélyezett. Ez azért van, mert ilyen telepítések általában veszélyesebbek, nehezebben fenntarthatóak, több helyet igényelnek, és ritkán eredményeznek jelentős költségszabadságot, hiszen kerítés szükséges.

A pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok csak külső telepítésre szolgálnak, még akkor is, ha belső és külső telepítésre is tervezve lettek. Az egység alakulati transzformátorok használhatók bármelyik telepítési helyzetben, belül vagy kívül is.

B2. Pad-ben telepített kompartimentált folyadékbeli transzformátorok

A háromfázisú pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok ANSI szabványos méretben akár 2500 kVA-ra is elérhetőek, de nem használhatók, ha az elsődleges feszültség meghaladja a 15 kV-at, vagy ha a hibajárat olyan nagy, hogy a szabványos berendezések nem tudják teljesíteni a szükséges elsődleges felerősítő kötelességet.

A pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok és az egység alakulati transzformátorok (integrált vagy nem integrált terhelés-központi transzformátorokkal) közötti döntés során a következő tényezőket kell figyelembe venni: alkalmazási esetek, bővítési lehetőségek, rövidzárlat és védelmi eszközök koordinációja, jól alapozott mérnöki ítélkezés, elismert ipari gyakorlatok, valamint a következő működési, karbantartási és megbízhatósági szempontok:

  • Ha a működtetők gyakran használnak műszereket és kapcsolókat, az egység alakulati transzformátorokat és az integrált vagy nem integrált terhelés-központi transzformátorokat kell választani. A pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok esetén a műszerek és működtető eszközök zárt kompartimentben találhatók, és nem könnyen elérhetőek.

  • A pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok esetén izolált működtető botra van szükség a kapcsolómechanizmus működtetéséhez és a kábelek leválasztásához (a halott front szabványos követelmény miatt). Azonban az egység alakulati transzformátorokban gyakran használt magfeszültségű kapcsolók nem igényelnek speciális eszközöket, és könnyebben működhetőek.

  • Az egység alakulati transzformátorok és az integrált terhelés-központi transzformátorok hűtőventilátorral rendelkeznek, amely további 12%-os kapacitást biztosíthat 55/65 fok Celsius-os hőmérséklet-emelkedés mellett. Ellenben a saját-hűtésű pad-ben telepített kompartimentált transzformátorok nem rendelkeznek ezzel a funkcióval, és a hűtőkapacitásuk nem növelhető ventilátorokkal.

B3. Lakossági energiaellátás

A pad-ben telepített transzformátorok általában lakossági és kis léptékű üzleti energiaellátáshoz használódnak.

B4. Üzemi energiaellátás

A pad-ben telepített transzformátorok használhatók ipari, kereskedelmi vagy iparhoz kapcsolódó alkalmazásokban, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek: csak egy épület energiáját szolgálják; a mérőeszközök és a másodlagos kapcsolók az adott épületben telepíthetők; és a rövidzárlat és védelmi eszközök koordinációs követelményei teljesülnek.

B5. Nagy terhelések energiaellátása

Az egység alakulati transzformátorok és az integrált és/vagy nem integrált terhelés-központi transzformátorok használhatók ipari, nagy léptékű kereskedelmi és intézményi alkalmazásokban, amelyek nagy terheléseket, több épület energiáját, valamint másodlagos busz-védő eszközöket igényelnek.

B6. Másodlagos egység alakulati transzformátorok

Integrált vagy nem integrált kimeneti szakaszokkal rendelkező másodlagos egység alakulati transzformátorokat kell használni. Mivel sem az egyik, sem a másik típus nem törékeny, kerítés szükséges, és a kerítés magassága megfelelnie kell a Nemzeti Elektromos Biztonsági Kódex (NESC) követelményeinek. A 480Y/277V-es energiaellátási rendszerek esetén 1500 kVA-nál nagyobb kapacitású transzformátorok elkerülése javasolt; a 280Y/120V-es energiaellátási rendszerek esetén pedig 500 kVA-nál nagyobb kapacitású transzformátorok elkerülése javasolt, a másodlagos hibajárat mértékét figyelembe véve.

Ugyanakkor néha a 480Y/277V-es energiaellátási rendszerekhez 2000 kVA-os transzformátorokkal való felszerelés és a húzóerő korlátozó robbanók és átmeneti kapcsolók használata a másodlagos hibajárat korlátozására vonatkozóan hatékonyabb és költséghatékonyabb lehet. A felhasználó szervezet (pl. a USA légierője Host/REQ CMD) meghatározza a kéréselemző műszerkövetelményeit.

B7. Helyzet

A külső telepítések előnyben részesülnek a belső telepítésekkel szemben, mivel kevesebb helyet igényelnek. Ugyanakkor a másodlagos vezetékek hossza, a belső telepítés néha szükséges lehet, vagy gazdaságilag ésszerűbb lehet.

B7 - 1 Külsőleg telepített folyadékbeli transzformátorok

A külső telepítéseknek meg kell felelniük a Nemzeti Elektromos Kódex (NEC), a MIL-HDBK-1008A és a Nemzeti Elektromos Biztonsági Kódex (NESC) előírásainak. A transzformátor telepítési helyzete olyan legyen, hogy a transzformátor tűz esetén a szenvedélytermék nem kerüljön be a szomszédos épületek légkondicionáló rendszerének (HVAC) légtartályába.

A pad-ben telepített transzformátorok helyzete összhangban legyen az építészeti tervekkel, és védve legyen járműszerű hatásoktól. Az építészeti koordináció elérhető a relatív pozíció megfelelő tervezésével, a transzformátor körül növények telepítésével, vagy körülményes kerítések használatával. A pad-ben telepített transzformátorok elsődleges tápegységei alagútban legyenek. A másodlagos kapcsolódás az épülethez alagútvezetékekkel vagy buszsávokkal történhet, de egy fázishoz legfeljebb hat alagútvezeték használható párhuzamosan, mivel túl összetett kapcsolódás karbantartási és térközbeli problémákhoz vezethet.

B7 - 2 Belsőleg telepített folyadékbeli transzformátorok

A belső telepítéseknek meg kell felelniük a Nemzeti Elektromos Kódex (NEC) és a MIL-HDBK-1008A előírásainak. A transzformátor szekrénynek a szálloda külső falán kell lennie, külső nyílásokkal, és normál kivitel esetén csak a szálloda külső részéről hozzáférhetőnek kell lennie.

A szálloda légkondicionáló rendszerének (HVAC) beszívóventilátorai és rácsai interlokálva legyenek a transzformátor szekrényben és/vagy kapcsolódó szobákban található füstérzékelőkkel és hőmérséklet-gyorsnövekedés-érzékelőkkel. Ha a transzformátor szekrényben és/vagy kapcsolódó szobákban tűz történik, ezek az érzékelők leállítják a HVAC beszívóventilátort. Ugyanakkor, ha a HVAC beszívóventilátor a szálloda tetjén vagy a transzformátor szekrény ellenkező oldalán található, ilyen interlokálás nem szükséges.

A transzformátor szekrény hozzáférési ajtajának közelében táblák legyenek, amelyek a megfelelő tűzoltó eszközöket és eljárásokat jelzik. Csövek és csővezetékek nem vezethetők a belső transzformátorok felett.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését