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


Valitse jakaumanmuuntajat LV-verkkojen sähköntarjoamiseen

James
Kenttä: Sähköinen toiminta
China

Jakajärjestelmän muuntimien ominaisuusarvot määräytyvät verkon vaatimusten mukaan. Määritetty tehon arvo on kerrottava kosinifaktorilla cosφ saadaksemme nimittäjän Srt. Jakajäristeissä suositaan yleisesti arvoa uk = 6 %.

Muuntimien valinta alijännitteisten verkkojen sähkön toimittamiseksi

Muuntimen tappiot koostuvat tyhjiötappioista ja lyhytkiertotappioista. Tyhjiötappiot johtuvat jatkuvasta magneutumisen kääntymisestä rautaytimessä ja ne pysyvät pääasiassa vakaina, olipa kuormitus mikä hyvänsä. Lyhytkiertotappiot sisältävät ohmisiä tappioita kytkentöissä ja tappioita, jotka johtuvat vuodetekistä, ja ne ovat verrannollisia kuormituksen tason neliöön.


Muuntimen tappiot koostuvat tyhjiötappioista ja lyhytkiertotappioista. Tyhjiötappiot johtuvat jatkuvasta magneutumisen kääntymisestä rautaytimessä. Nämä tappiot ovat pääasiassa vakaita eivätkä riipu kuormituksesta.

Lyhytkiertotappiot taas koostuvat ohmisiä tappioista kytkentöissä ja tappioista, jotka johtuvat vuodetekistä. Ne ovat verrannollisia kuormituksen suuruuden neliöön.

Tässä teknisessä artikkelissa käsitellään avaintekijöitä jakajärjestelmien muuntimien valinnassa 50 - 2500 kVA:n tehotasossa alijännitteisten verkkojen sähkön toimittamiseksi.

1. Toimintaturvallisuuden vaatimukset

  • Säännölliset testit: Nämä kattavat esimerkiksi tappiot, lyhytkierrosvoltti \(u_{k}\) ja volttitestit.

  • Tyypitestit: Nämä sisältävät esimerkiksi lämpötestit ja kulmahätätulivolttitestit.

  • Erikoistestit: Nämä käsittävät esimerkiksi lyhytkierrosvahvuustestit ja äänitestit.

2. Sähköiset olosuhteet

  • Lyhytkierrosvoltti: Kiinnitä huomiota sen erityisarvoihin ja ominaisuuksiin.

  • Yhdistelymerkki / vektoryhmittymä: Tiedä yhdistelymerkkien ja vektoryhmittymien ( [Lue lisää](lisää vastaava linkki tähän, jos alkuperäisessä tekstissä on sellainen) ) relevanttia tietoa.

  • Muunnosverhottelu: Määritä muunnosverhottelun parametrit.

3. Asennusolosuhteet

  • Sisäinen ja ulkoinen asennus: Harkitse muuntimien asennusskenaarioita, olipa niiden paikka sisäpuolella tai ulkona.

  • Erikoiset paikalliset olosuhteet: Huomioi erityisten paikallisten olosuhteiden vaikutukset.

  • Ympäristönsuojelulliset olosuhteet: Noudattaa vastaavia ympäristönsuojelullisia vaatimuksia.

  • Suunnitelmat: Valitse öljykytetyt tai resinihiotut kuivatyypin muuntimet.

4. Toimintoolosuhteet

  • Kuormituskyky: Öljykytetyn tai resinihiotun kuivatyypin muuntimille harkitse niiden kuormituskykyä.

  • Kuormituksen vaihtelut: Kiinnitä huomiota kuormituksen vaihtelutilanteeseen.

  • Toimintatunnit: Ottaa huomioon muuntimien toimintakesto.

  • Tekeytys: Keskity öljykytetyn tai resinihiotun kuivatyypin muuntimien tekeytystä.

  • Jännitejohdatus: Kiinnitä huomiota jännitejohdatuskykyyn.

  • Rinnakkaisen muuntimen toiminta: Opi rinnakkaisen muuntimen toimintatilanteista ( [Lue lisää](lisää vastaava linkki tähän, jos alkuperäisessä tekstissä on sellainen) ).

5. Muuntimen ominaisuusarvot esimerkeillä

  • Nimittäjän teho: SrT = 1000kVA

  • Nimittäjän jännite: UrOS=20 kV

  • Alempi puoli: UrUS=0.4 kV

  • Nimittäjän salamankestävyysjännite: UrB=125 kV

  • Tappiokombinaatio

    • Tyhjiötappiot: P0=1700 W

    • Lyhytkiertotappiot: Pk=13000 W

  • Akustinen teho: LWA=73 dB

  • Lyhytkierrosvoltti: uk=6%

  • Muunnosverhottelu: PV/SV=20 kV/0.4 kV

  • Yhdistelymerkki: Dyn5

  • Päätteensulkemisjärjestelmät: Esimerkiksi alempi- ja ylemmän puolen flangesulkemisjärjestelmät

  • Asennuspaikka: Olipa se sisäpuolella tai ulkona

    • a) Vähemmän kuin 1000 litraa nestemäistä dielektrinia

    • b) Yli 1000 litraa nestemäistä dielektrinia

Selitys

  • a. Kaapelitehdas

  • b. Sinkitty teräsruudusto

  • c. Purkauksen avaimeen suojaruudulla

  • d. Purkauksen avaimella pumpulla

  • e. Rampi

  • f. Ilmanottoavaimeen suojaruudulla

  • g. Kiveä tai kiviruohoa

  • h. Laidun

Muuntimien asennuksen on suojattava maaperänvedestä ja tulvista. Jäähdytysjärjestelmän on suojattava auringonvalosta. On myös taattava palosuoja ja ympäristöyhteensopivuus. Kuva 1 näyttää muuntimen, jolla on alle 1000 litraa öljyä. Tällaisessa tapauksessa riittää tiivis lattia.

Jos öljymäärä on yli 1000 litraa, on pakollista öljynkeräilyluita tai öljykuoppia.

Purkauksen avaimen koko on näytetty ilman ruudua kuvassa 2, kun huoneen lämmitys on 15 K.

PV=P0+k×Pk75 [kW]

Symbolien määritelmät:

  • A: Ilmanotto- ja ottoavaimet

  • P{V: Muuntimen tappioteho

  • k = 1.06 öljykytetyn muuntimen käsittelyssä

  • k = 1.2 resinihiotun muuntimen käsittelyssä

  • Po: Tyhjiötappiot

  • Pk75: Lyhytkiertotappiot (75^{\circ}) C:ssä, kilowatteina

  • h: Korkeusero, metreinä

Muuntimen toiminnassa syntyvät lämpötappiot on levitetty. Kun luonteva jäähdytys ei ole mahdollinen asennusolosuhteiden vuoksi, on asennettava tuuletin. Muuntimen maksimisallinen kokonaistemperatuuri on 40°C.

Muuntimihuoneen kokonaistappiot

Muuntimihuoneen kokonaistappiot lasketaan seuraavasti: Muuntimihuoneen kokonaistappiot annetaan Qloss=∑Ploss, missä:

Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2

Kokonaistappioiden lämpövientireitit

Kokonaistappiot vedetään pois Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3

Jokaisen osan lämpövientilaskenta

Luonnollisen ilmanvaihdon kautta levitetty lämpö: Qloss1=0.098×A1.2×sqrtHΔuL3

Pakotetun ilmanvaihdon kautta levitetty lämpö (katso kuva 3): Qloss3=VL×CpL×ρ

Seinien ja katon kautta levitetty lämpö (katso kuva 4): Qloss2=0.7×AW×KW×ΔuW+AD×KD×ΔuD

Symbolien selitykset

  • Pv: Muuntimen tappioteho kilowateissa

  • Qv: Kokonaislämpövienti kilowateissa

  • QW,D: Seinien ja katon kautta levitetty lämpö kilowateissa

  • AW,D: Seinien ja katon pinta-ala \(m^2\)

  • KW,D: Lämpösiirtokerroin \(kW/m^2K\)

  • SAF: Jäähdytystyyppi AF:n teho kVA:ssa

  • SAN: Jäähdytystyyppi AN:n teho kVA:ssa

  • VL: Ilmanvirtaus \(m^3/s\) tai \(m^3/h\)

  • Qv1: Luonnollisen ilmanvaihdon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa

  • Qv2: Seinien ja katon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa

  • Qv3: Pakotetun ilmanvaihdon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa

Kuva 5 esittää eri muuntimien melutasoja IEC-julkaisun 551 mukaan. Magnetinen melu johtuu rautaytimen värähtelystä (jonka tahti riippuu induktiivisuudesta) ja se perustuu rautalevyn materiaalivoimakkuuteen.

Ääniteho (kuva 6) on mittari ääninäyttäjän tuottamalle melutasolle.

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Jakelulaite muuntajan testaus tarkastus ja ylläpito
1. Muuntaja huolto ja tarkastus Avaa alijännitteen (LV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, poista ohjausvoiman sähkökappale, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Avaa ylijännitteen (HV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, sulje maanjäädin, pura kokonaan muuntaja, lukitse HV-särkyintalo, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Kuivamuuntajan huolto: ensin puhdista porseleeni putket ja kotelot; sitten tarkasta kotelot, tii
12/25/2025
Kuinka testata jakautujen muuntokappaleiden eristysvastus
Käytännössä jakautujen muuntajien eristysvastusta mitataan yleensä kahdesti: eristysvastus korkean jännitteen (KV) vikkelin ja matalan jännitteen (MV) vikkelin sekä muuntajan tankin välillä, ja eristysvastus MV-vikkelin ja KV-vikkelin sekä muuntajan tankin välillä.Jos molemmat mittaukset tuottavat hyväksyttäviä arvoja, se osoittaa, että KV-vikkelin, MV-vikkelin ja muuntajan tankin välinen eristys on pätevä. Jos jokin mittaus epäonnistuu, on suoritettava pariutetut eristysvastustestit kaikkien ko
12/25/2025
Pylvässijoitettujen jakajatransformatorien suunnitteluperiaatteet
Pylvässä olevien jakautujen muuntajan suunnitteluperiaatteet(1) Sijainti- ja asetteluperiaatteetPylvässä olevan muuntajapiallikon tulisi sijaita lähellä kulutuskeskusta tai tärkeiden kulutusten lähellä, noudattaen periaatetta "pieni kapasiteetti, useita sijoituksia" laitteiston korvaamisen ja huollon helpottamiseksi. Asuinalueiden sähköntarjoamisessa kolmifasettiset muuntajat voidaan asentaa läheisesti nykyiseen kysyntään ja tulevaisuuden kasvun ennusteisiin perustuen.(2) Kolmifaseisten pylväsmu
12/25/2025
Jakauman muuntajan vaihtotyön riskien tunnistaminen ja hallintatoimet
1.Sähköiskun riskien ennaltaehkäisy ja hallintaJakeluverkon päivitysten tyypillisissä suunnitteluperiaatteissa muuntajan pudotussulakin ja korkeajännitepään väli on 1,5 metriä. Jos muuntimen vaihto tehdään kranin avulla, on usein mahdotonta ylläpitää vaadittua vähimmäisturvoväliä 2 metriä kranin kämmenen, nostokoneen, nostonauhojen, terässöiden ja 10 kV:n sähkösijan välillä, mikä aiheuttaa vakavan sähköiskun riskin.Hallintatoimet:Toimenpide 1:Pudotussulakista ylöspäin oleva 10 kV:n jänniteosuus
12/25/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä