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


Dönüşümcü Spekifikasyonlarındaki Önemli Dikkat Edilecek hususlar

James
Alan: Elektrik Operasyonları
China

Güç transformatörleri için teknik özellikler belirlemede görevli bir profesyonel olarak, bu özelliklerin tanımlanmasının ekipman güvenilirliği, verimliliği ve IEC 60076 gibi uluslararası standartlara uyumu açısından kritik bir adımdan oluştuğunu anlıyorum. kapsamlı bir özellik, operasyonel etkinlik eksikliklerini, teknik farklılıkları ve potansiyel hataları önlemek için tüm parametreleri açıkça belirtmelidir. Aşağıda, profesyonel bakış açımdan, özellik belirleme ve ana parametre seçme konusundaki temel dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır.

I. Nominal Güç ve Gerilim Seviyelerinin Belirlenmesi

Nominal güç ve gerilim seviyelerini hassas bir şekilde belirleme, özellik geliştirme sürecinde temel bir önceliktir. Beklenen yükü aşırı kayıplar veya aşırı ısınma olmadan taşıyabilecek şekilde, gerçek ihtiyaçlara dayalı olarak uygun bir nominal güç (MVA veya kVA cinsinden) belirlemeliyiz. Ayrıca, sistem ihtiyaçlarına uyması için birincil ve ikincil gerilim seviyelerini net bir şekilde tanımlayıp, transformatörün kullanım senaryosunu (iletim, dağıtım veya endüstriyel) belirleyerek, nominal gerilimin sistem tasarımına uygun olduğundan emin olmalıyız.

II. yalıtım ve Dielektrik Performansın Kontrolü

Yalıtım düzeyi ve dielektrik dayanım, transformatörün aşırı gerilimlere, anahtarlama geçici durumlara ve yıldırım darbelerine karşı dayanabilmesi üzerinde doğrudan etkili olur. Ekipmanın en yüksek gerilimi (Um) ve temel yalıtım düzeyi (BIL) gereksinimlerine göre yalıtım koordinasyonunu sıkıca tasarlayarak, beklenen şebek koşullarında güvenli işlemesini sağlarız. Malzeme seçimi ve parametre belirleme konusunda, yalıtım malzemelerini mantıklı bir şekilde seçip, dielektrik dayanımı belirleyerek, yalıtım arızalarını önler ve ekipmanın ömrünü uzatırız.

III. Soğutma Yöntemlerinin ve Sıcaklık Yükselme Sınırlarının Belirlenmesi

Soğutma yöntemlerini ve sıcaklık yükseltme sınırlarını belirleme, transformatörün güvenli işlemesi için önemlidir. Yaygın soğutma yöntemleri arasında ONAN, ONAF, OFAF ve OFWF bulunur. Transformatör için yükleme ve çevresel koşullara dayalı olarak uygun bir soğutma yöntemini seçeriz ve buna karşılık gelen sıcaklık yükseltme sınırlarını belirleriz.

IV. Kısa Devre ve Mekanik Performansın Sağlanması

Kısa devre dayanımı ve mekanik dayanıklılık, elektriksel hatalar sırasında transformatörün güvenilirliğini belirler. Kısa devre impedansını hassas bir şekilde ayarlayarak hata akımlarını düzenleyip, sistem istikrarını koruyoruz. Aynı zamanda, hatalar sırasında yüksek mekanik gerilmelere dayanabilmek için transformatör sargılarını ve çekirdeğini yapısal olarak sağlamlaştırarak, yapısal ve işlevsel hasarlardan kaçınırız.

V. Verimlilik ve Kayıp Parametrelerinin Açıklanması

Verimlilik ve kayıplar, transformatör seçiminde kilit faktörlerdir. Özelliklerde, farklı yükleme koşullarındaki boş yük kayıpları, yüklü kayıpları ve genel verimliliği kapsamlı bir şekilde ele alırız. Transformatörün sürekli işlemesi göz önünde bulundurularak, enerji kayıplarını azaltmak, yaşam döngüsü maliyet kontrolünü sağlamak ve başlangıç yatırımı ile enerji verimliliği arasında denge kurmak için parametreleri optimize ederiz.

VI. Gerilim Düzenlemenin ve Tarama Düzenlemelerinin Tasarımı

Transformatörün şebeke dalgalanmalarına uyum sağlayabilmesi için, gerilim düzenleme ve tarama düzenlemelerini hassas bir şekilde belirleriz. Yük altında tarama değiştiricileri (OLTC) veya yük dışı tarama değiştiricileri (DETC) kullanımını belirler, tarama adım sayısını, gerilim düzenleme aralığını ve tarama değiştirici tipini detaylandırarak, gerilim istikrarını sağlarız.

VII. Çevresel ve Alan Koşullarına Uyum Sağlama

Özellikler belirlerken, kurulum yüksekliği, sıcaklık, nem, kirlilik düzeyi ve deprem faaliyeti gibi çevresel ve alan spesifik koşulları dikkatlice düşünürüz—bu faktörler, transformatör tasarımını ve işlemesini doğrudan etkileyen unsurlardır. Ekstrem uygulamalar için, yüksek altitude yalıtım ayarlamaları, korozyona dayanıklı malzemeler veya güncellenmiş soğutma sistemleri gibi özel tasarım gereksinimlerini ekleriz.

VIII. Plaka Bilgilerinin ve İşletim & Bakım Bilgilerinin Standartlaştırılması

Özellikler, transformatör tipi, nominal güç, gerilim parametreleri, bağlantı simgeleri, soğutma yöntemi, yalıtım sınıfı, impedans ve üretici bilgilerini kapsayan detaylı plaka bilgilerini içermelidir, böylece ekipman tanıtımını, işletimini ve bakımını destekler. Aynı zamanda, taşıma ve kurulum prosedürlerini (ağır eşya limitleri, kaldırma düzenlemeleri ve depolama gereksinimleri dahil), önleyici bakım, yağ analizi ve periyodik incelemeler için yönergeleri açıklarız, böylece uzun vadeli güvenilirliği sağlarız.

IX. IEC 60076'ya Göre Sistem Gerilim ve Güç Derecelerinin Seçimi

Sistem gerilim ve güç derecelerini seçme, özellik geliştirmede merkezi bir rol oynar. Bu, transformatörün yükleri, gerilim dalgalanmalarını ve şebeke içindeki verimlilik/güvenilirliği yönetme yeteneğini doğrudan etkiler ve IEC 60076 ile sıkı bir uyum gerektirir.

(I) Gerilim Derecelerinin Seçimi

Sistem gerilimini ve şebeke işlem gereksinimlerini birleştirerek, IEC 60076-1'e göre transformatörün nominal gerilimini (Ur) sistemin en yüksek gerilimine uyacak şekilde belirleriz, böylece yalıtım koordinasyonu ve dielektrik dayanım sağlanır. Ekipmanın en yüksek gerilimi (Um)yi belirleyerek, yalıtım sisteminin uygun olduğunu ve dielektrik çöküşünün önlenmesini sağlarız; her sargının nominal gerilimini standart tercih edilen değerler referans alınarak belirleyerek, şebeke ekipmanlarıyla uyumluluğu artırırız; ve sistem gerilim dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak için gerilim oranını belirleriz (örneğin, iletimden dağıtıma gerilim dönüştürme için 132/11 kV). Ayrıca, IEC 60076-3'e göre, sistem geriliminin yalıtım koordinasyonu üzerindeki etkisini dikkate alır, daha yüksek gerilimlerde çalışan transformatörler için daha güçlü bir yalıtım yapılandırırız, böylece yıldırım ve anahtarlamalı aşırı gerilimlere dayanabilir.

(II) Güç Derecelerinin Seçimi

IEC 60076'e göre, transformatörün nominal gücü (Sr, MVA veya kVA cinsinden), sistem gereksinimlerini, yük koşullarını ve verimliliği entegre ederek belirlenir. İki sargılı bir transformatörün her iki sargısının aynı dereceli olduğu, çoklu sargılı transformatörlerin ise her sargının farklı dereceleri olabileceğini belirleriz; normal, acil durum ve kısa süreli aşırı yük döngülerini düşünürüz; ve soğutma yöntemlerini güç dereceleriyle ilişkilendiririz (örneğin, ONAN ve ONAF soğutması için farklı dereceler) böylece belirtilen sıcaklık yükseltme sınırları içinde güvenli işlemeyi sağlarız.

(III) Parametre Seçimi Üzerinde Etkili Faktörler

Şebeke yapılandırması ve istikrarı, yük büyümesi ve genişlemesi, gerilim düzenleme ve tarama ihtiyaçları, ve kısa devre göz önünde bulundurularak, gerilim ve güç derecelerinin seçilmesi üzerinde etkili olur. Transformatörün şebeke gerilimine ve kısa devre dayanıklılığına uyum sağladığını, yük büyümesi için rezerv kapasite sağlayarak aşırı yüklenmeyi önlediğini, gerekli olduğunda tarama değiştiricileri yapılandırarak gerilim istikrarını sağladığını ve IEC 60076-5 gereksinimlerine göre kısa devre dayanıklılığını sağlayarak rasyonel bir şekilde kısa devre impedansını seçtiğini garanti ederiz.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

Dağıtım Ekipmanı Dönüşücü Testi Kontrol ve Bakım
1.Transformatör Bakımı ve İncelemesi Bakımı yapılan transformatörün alçak gerilim (LV) devre kesicisini açın, kontrol gücü sigortasını çıkarın ve anahtar koluna "KAPATMAYIN" uyarı levhası asın. Bakımı yapılan transformatörün yüksek gerilim (HV) devre kesicisini açın, topraklama şalterini kapatın, transformatörü tamamen deşarj edin, HV panosunu kilitleyin ve anahtar koluna "KAPATMAYIN" uyarı levhası asın. Kuru tip transformatör bakımı için: önce porselen muhafazaları ve gövdeyi temizleyin; ardınd
12/25/2025
Dağıtım Traforlarının yalıtım direncini nasıl test edeceğiniz
Pratik çalışmalarda dağıtım transformatörlerinin yalıtım direnci genellikle iki kez ölçülür: yüksek gerilim (HV) sargısı ile düşük gerilim (LV) sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtım direnci ve LV sargısı ile HV sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtım direnci.Her iki ölçüm de kabul edilebilir değerler verirse, bu durum HV sargısı, LV sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtımın uygun olduğunu gösterir. Eğer herhangi bir ölçüm başarısız olursa, tüm üç bileşen arasında
12/25/2025
Direk Montajlı Dağıtım Traforları İçin Tasarım İlkeleri
Kulplu Dağıtım Traforlarının Tasarım İlkeleri(1) Konum ve Düzenleme İlkeleriKulplu trafor platformları, yük merkezine veya kritik yüklerin yakınına yerleştirilmelidir. "Küçük kapasite, çok sayıda konum" ilkesine uygun olarak ekipman değiştirilmesini ve bakımını kolaylaştırmak için bu şekilde yerleştirilmelidir. Konutlara elektrik sağlama amacıyla, mevcut talebe ve gelecekteki büyüme tahminlerine göre yakınlarda üç fazlı trafolar monte edilebilir.(2) Üç Fazlı Kulplu Trafolar İçin Kapasite SeçimiS
12/25/2025
Dağıtım Trafo Değiştirme Çalışması için Risk Tespiti ve Kontrol Önlemleri
1.Elektrik Şoku Riskinin Önlenmesi ve KontrolüDağıtım ağının yükseltme için tipik tasarım standartlarına göre, transformatörün düşme sigortası ile yüksek gerilim terminali arasındaki mesafe 1.5 metredir. Bir vinç kullanılarak değiştirilmesi durumunda, genellikle vinç kol, kaldırma ekipmanları, ip, telle ve 10 kV canlı kısımlar arasında gereken minimum güvenlik açıklığı olan 2 metre korunamaz, bu da ciddi bir elektrik şoku riski oluşturur.Kontrol Öncelikleri:Öncelik 1:Düşme sigortasından yukarıya
12/25/2025
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek