Bilang isang propesyonal na kasangkot sa pagbuo ng teknikal na specification para sa mga power transformer, naiintindihan kong ang pagtukoy ng mga specification na ito ay isang kritikal na hakbang upang matiyak ang reliabilidad, efisiensiya, at pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan tulad ng IEC 60076. Ang isang komprehensibong specification ay dapat malinaw na ipahayag ang lahat ng parameter upang iwasan ang hindi epektibong operasyon, teknikal na diskrepansiya, at potensyal na pagkabigo. Sa ibaba, mula sa aking propesyonal na perspektibo, ang mga pangunahing konsiderasyon sa pagbuo ng mga specification at pagpili ng mga key parameter.
I. Pagtukoy ng Rated Power at Voltage Levels
Ang mahalagang pagtukoy ng rated power at voltage levels ay pundamental sa pagbuo ng specification. Dapat tayo magtakda ng angkop na rated power (sa MVA o kVA) batay sa aktwal na pangangailangan upang matiyak na ang transformer ay makakapagdala ng inaasahang load nang walang labis na pagkawala o sobrang init. Samantala, malinaw nating ipinapahayag ang primary at secondary voltage levels upang tugma sa mga pangangailangan ng sistema, at ispesipiko ang application scenario ng transformer (transmission, distribution, o industrial) upang matiyak na ang rated voltage ay tumutugon sa system design.

II. Kontrol ng Insulation at Dielectric Performance
Ang insulation level at dielectric strength ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng transformer na tanggihan ang overvoltages, switching transients, at lightning impulses. Nagsusunod tayo ng mahigpit sa disenyo ng insulation coordination batay sa pinakamataas na voltage ng equipment (Um) at basic insulation level (BIL) requirements upang matiyak ang ligtas na operasyon sa inaasahang kondisyon ng grid. Sa pagpili ng material at setting ng parameter, masusing pinipili namin ang insulation materials at dinetermina ang dielectric strength upang iwasan ang insulation failures at palawakin ang buhay ng equipment.
III. Pagtatakda ng Cooling Methods at Temperature Rise Limits
Ang pagtatakda ng cooling methods at temperature rise limits ay mahalaga upang matiyak ang ligtas na operasyon ng transformer. Ang karaniwang cooling methods ay kinabibilangan ng ONAN, ONAF, OFAF, at OFWF. Pinipili namin ang angkop na cooling method para sa transformer batay sa load at environmental conditions, at ispesipikado ang corresponding temperature rise limits.
IV. Pagsiguro ng Short-Circuit at Mechanical Performance
Ang short-circuit strength at mechanical robustness ay nagpapasiya sa reliabilidad ng transformer sa panahon ng electrical faults. Nakatatak ang short-circuit impedance upang regulahin ang fault currents at mapanatili ang stability ng sistema, habang sinisigurado natin na ang windings at core ng transformer ay struktural na robust upang makatanggihan ang mataas na mechanical stresses sa panahon ng faults, iwasan ang structural at functional damage.
V. Paglilinaw ng Efficiency at Loss Parameters
Ang efficiency at losses ay pangunahing factor sa pagpili ng transformer. Komprehensibong isinasama namin ang no-load losses, load losses, at overall efficiency sa iba't ibang loading conditions sa specification. Tinitiyak natin ang pag-optimize ng mga parameter upang bawasan ang energy losses, makamit ang life-cycle cost control, at balansehin ang initial investment at energy efficiency.
VI. Disenyo ng Voltage Regulation at Tapping Arrangements
Upang maaaring sumangguni ang transformer sa mga pagbabago ng grid, nasispesipiko namin ang voltage regulation at tapping arrangements. Inilalaman namin ang paggamit ng on-load tap changers (OLTC) o off-load tap changers (DETC), at idinidetalye ang bilang ng tapping steps, voltage adjustment range, at uri ng tap changer upang matiyak ang voltage stability.
VII. Pag-aangkop sa Environmental at Site Conditions
Sa pagbuo ng specifications, maingat nating isinasama ang environmental at site-specific conditions, tulad ng installation altitude, temperature, humidity, pollution levels, at seismic activity—mga factor na direktang nakakaapekto sa disenyo at operasyon ng transformer. Para sa ekstremong aplikasyon, idinadagdag namin ang espesyal na design requirements, tulad ng high-altitude insulation adjustments, corrosion-resistant materials, o upgraded cooling systems.
VIII. Standardization ng Nameplate at Operation & Maintenance Information
Dapat isinasama sa specifications ang detalyadong nameplate information, na kumakatawan sa transformer type, rated power, voltage parameters, connection symbols, cooling method, insulation class, impedance, at manufacturer details, upang suportahan ang pag-identify, operasyon, at maintenance ng equipment. Samantala, pinaglilinaw namin ang transportation at installation procedures (kasama ang weight limits, lifting arrangements, at storage requirements), pati na rin ang guidelines para sa preventive maintenance, oil analysis, at periodic inspections upang matiyak ang long-term reliability.

IX. Pagpili ng System Voltage at Power Ratings per IEC 60076
Ang pagpili ng system voltage at power ratings ay sentral sa pagbuo ng specification. Ito ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng transformer na handlin ang loads, voltage fluctuations, at efficiency/reliability sa grid, na nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa IEC 60076.
(I) Pagpili ng Voltage Ratings
Sa pag-combine ng system voltage at grid operation requirements, pinipili namin ang rated voltage (Ur) ng transformer batay sa IEC 60076-1 upang tugma sa pinakamataas na voltage ng sistema, upang matiyak ang insulation coordination at dielectric strength. Inilalaman namin ang pinakamataas na voltage para sa equipment (Um) upang matiyak na ang insulation system ay angkop at iwasan ang dielectric breakdown; dinetermina namin ang bawat winding's rated voltage sa pamamagitan ng reference sa standard preferred values upang mapalakas ang compatibility sa grid equipment; at pinipili namin ang voltage ratio upang tugma sa mga pangangailangan ng system voltage transformation (halimbawa, 132/11 kV para sa transmission-to-distribution voltage conversion). Bukod dito, batay sa IEC 60076-3, inilalaman namin ang impact ng system voltage sa insulation coordination, na nakakatakdang mas robust ang insulation para sa mga transformers na gumagana sa mas mataas na voltages upang makatanggihan ang lightning at switching overvoltages.
(II) Pagpili ng Power Ratings
Batay sa IEC 60076, ang rated power (Sr, sa MVA o kVA) ng transformer ay natutukoy sa pamamagitan ng integrasyon ng system requirements, load conditions, at efficiency. Inilalaman namin ang rated power distribution (parehong rating ang dalawang winding ng two-winding transformer, habang ang multi-winding transformers ay maaaring may iba't ibang ratings para sa bawat winding); inilalaman ang load cycles (normal, emergency, at short-term overload); at inilalaman ang correlation ng cooling methods at power ratings (halimbawa, iba't ibang ratings para sa ONAN at ONAF cooling) upang matiyak ang ligtas na operasyon sa loob ng tinukoy na temperature rise limits.
(III) Mga Factor na Nakakaapekto sa Pagpili ng Parameter
Ang grid configuration at stability, load growth at expansion, voltage regulation at tapping needs, at short-circuit considerations ay lahat nakakaapekto sa pagpili ng voltage at power ratings. Matitiyak namin na ang transformer ay makakasunod sa grid voltage at short-circuit withstand capability; nareserba ang capacity para sa load growth upang iwasan ang overloading; naconfig ang tap changers kung kailangan upang mapanatili ang voltage stability; at masusing pinipili ang short-circuit impedance upang limitahan ang fault currents at matiyak ang voltage stability, sumunod sa IEC 60076-5 requirements para sa short-circuit withstand capability.